98 dB-es érzékenységi értékkel (1 watt/méter) a HYW12100004 ellenállóképes hangnyomásszinteket produkál, miközben lényegesen kevesebb erősítőteljesítményt igényel, mint a szokásos professzionális hangszóró-meghajtók. Minden további watt körülbelül 3 dB-rel növeli a kimeneti hangszintet – ez több, mint amit általában hasonló berendezéseknél tapasztalunk. Amikor a meghajtót 100 wattal terheljük, a hangszóró körülbelül 118 dB SPL-t ér el, ami kiválóan megfelel a legtöbb közepes méretű előadóterem igényeinek. Azonban itt van egy buktató: ha a hőmérséklet emelkedik. A teljesítménykompresszió akkor kezdődik, amikor a meghajtó körülbelül a maximális teljesítményének 70%-át éri el, azaz kb. 280 watt körül. Ahogy a hangtekercs felmelegszik, az ellenállása nő, és a mágneses mező gyengül. A tekercs hőmérsékletének minden egyes Celsius-fokos emelkedése körülbelül 0,2 dB-es kimeneti csökkenést eredményez. Így akár 400 wattot is rákapcsolva is csak 122–124 dB közötti értéket kapunk, nem a várható 126 dB-t. Ezen előre nem látható válaszviszony miatt olyan fontos a megfelelő hűtési rendszer, hogy a hangminőség megmaradjon az intenzív zenei részek alatt.

A rövid ideig tartó teljesítményjellemzők gyakran elrejtik azt, ami akkor történik, ha ezek a hangszórók folyamatosan működnek. Megfigyeltük, hogy a HYW12100004 modell hangnyomásszintje körülbelül 3–5 dB-t csökken, ha 400 W AES teljesítményen 15 percnél hosszabb ideig folyamatosan üzemel. A gyártó két hűtési rendszert is beépített e probléma kezelésére. Először is, a szellőztetett hangtekercsek segítenek a hő elvezetésében konvekciós úton. Másodszor, az alumínium keret hővezetőként működik, és elvezeti a melegséget a motorösszeállítástól. Tesztjeink szerint a kimeneti szintek a maximális érték körülbelül 90%-ára állnak be, miután minden komponens eléri a hőmérsékleti egyensúlyt. Ha valakinek azonban ezeket a meghajtókat hosszabb ideig, igényes körülmények között – például turnékon vagy olyan telepítéseknél – kell használnia, ahol az átlagos programtartalom 60%-nál magasabb marad, akkor a megbízható hosszú távú üzemelés érdekében érdemes visszalépni 300 W-ra. Ez a különbség a csúcsteljesítmény és a folyamatos üzemi teljesítmény között nem csupán marketinghülyeség, hanem valójában így tervezik az mérnökök a termékeket a valós körülményekhez.

Mi teszi különlegessé a HYW12100004-et? Kezdjük a szerkezeti integritásával. Ez a hangszóró nem hagyományos, lemezacélból készült, kivágott keretből, hanem öntött alumínium keretből épül fel, így alakját megtartja, és a meghajtóegységet megfelelően helyezi el még akkor is, ha a jól ismert 400 W AES teljesítményszinten is keményen terhelik. És legyünk őszinték: senkinek sem kedves, ha a membránok ide-oda csapkodnak azokban a hosszú koncerteken. Most pedig egy érdekes részlet a tervezésből: egy kettős szellőztetett hangnyelv-karika-rendszer, amely valójában levegőt fúj át magán a motorösszeállításon. Ez a kis trükk segít lehűteni a rendszert, mielőtt a hő elkezdené rontani a teljesítményen vagy akár teljes meghibásodást okozna. Ezek a mérnöki döntések nem véletlenszerűek. Pontosan azokat a fő okokat célozzák meg, amelyek miatt a nagyteljesítményű mélyhangszórók gyakran meghibásodnak: vagy a keret nem bírja a mechanikai igénybevételt, vagy a hő túlságosan felhalmozódik a belsejében. Ezt a megoldást már többször is sikeresen alkalmaztuk igen nehéz körülmények között. Gondoljunk csak azokra a hatalmas, nyitott téri fesztiválokra, amelyek napokon át, szünet nélkül zajlanak, vagy az olyan telepítési helyzetekre, ahol a hangszóróknak napi 24 órában, heti 7 napig kell működniük anélkül, hogy „pislognának”. Más meghajtóegységek ebben a pillanatban már küszködnének vagy rég halottak lennének.

A Klippel Near Field Scanner tesztek szerint a HYW12100004 hangszóró membránja egyenesen és pontosan mozog a frekvenciatartományban 35 Hz-től egészen 3,2 kHz-ig, így lefedve azt a fontos középső mélyhang-tartományt, ahol a legtöbb zene él. Normál hallgatási hangerőn a teljes harmonikus torzítás 5 % alatt marad, ami e típusú hangszórók esetében elég ellenálló teljesítmény. Mi teszi ezt lehetővé? Három fő tervezési jellemző működik együtt. Először is a motor kiegyensúlyozott alakja csökkenti az üzemelés során fellépő zavaró induktivitás-változásokat. Másodszor a szpider (rugós felfüggesztés) komponens finoman irányítja a mozgást anélkül, hogy bármilyen nem kívánt durvaságot vezetne be. Végül a hangnyelvtekercsek két rétegből készülnek egy helyett, így jobban kezelik a hőfelhalmozódást, és megakadályozzák a jelvesztést, amikor a hangerő nagyon magas szintre emelkedik. Ha mindezt összevetjük, mit kapunk? A dobütések tiszta és mély hatást érnek el, a basszusvonások szorosan maradnak anélkül, hogy elhomályosítanák a többi hangszer hangját, és a szintetizátor-hangok is tisztán jutnak el, még akkor is, ha a hangerőt olyan szintre emeljük, ahol sok más hangszóró már elkezd szétesni.
A HYW12100004 eltérő megközelítést alkalmaz azokhoz a meghajtókhoz képest, amelyek kizárólag a hangérzékenységre koncentrálnak. Ehelyett úgynevezett időszinkronizált motorgeometriát használ. Ez lényegében azt jelenti, hogy a mágneses rés, a hangtekercs elhelyezése és a membrán nyaka úgy működik együtt, hogy 500 Hz felett ne legyenek fázisproblémák. De mit eredményez ez gyakorlatilag? Elősegíti, hogy a transziensek természetesen hangzanak, és biztosítja, hogy a hanghullámok megfelelően terjedjenek szét a helyiségben. Amikor ezt a gyakorlatban alkalmazzuk, a többmeghajtós rendszerek különösen jól profitálnak belőle. Kevesebb fésűszűrési jelenséget tapasztalunk hangszórók egymásra rakásakor, simább átmenetet észlelünk az alacsony- és középfrekvenciás tartomány között háromutas rendszerekben, és a vokál is tiszta marad akkor is, ha a hangerő nagyon magas. A fő cél nem a lehető legnagyobb hangnyomás elérése, hanem a jel tisztaságának és sértetlenségének megőrzése az egész folyamat során.

A HYW12100004 maximális kihasználásához gondosan meg kell választani a rendszer szintjén alkalmazott elemeket. Az erősítők kiválasztásakor olyan modelleket érdemes keresni, amelyek 300–500 watt folyamatos (RMS) teljesítményt tudnak leadni 8 ohmos terhelésre. Ez jól illeszkedik a hangszóró 400 wattos AES teljesítményértékéhez, és segít elkerülni a torzítást (clipping) alulméretezett erősítő esetén, illetve a hangszóró tekercsének károsodását túlzott teljesítménytartalék mellett. A 98 dB-es érzékenységi érték miatt ez a meghajtó hatékonyan előállítja a megfelelő hangnyomásszinteket, ami kevesebb fogyasztást és kevesebb hőfejlődést eredményez állandó telepítésű rendszerekben. A hangdobozok tekintetében a bass reflex (alacsonyfrekvenciás rezonancia) típusú dobozok lejjebb nyomják a mély hangokat 60 Hz alá, míg a zárt dobozok általában jobbak gyors átmeneti jelenségek és tiszta énekszó esetén – különösen fontos színpadi monitorozásnál, ahol az ütős 80–120 Hz-es frekvenciatartomány a leglényegesebb. A koncert-hangmérnökök érdemesnek találhatják a meredek lejtésű szűrők (18 dB/osztály fölötti meredekség) használatát 100 Hz alatti frekvenciák szubhangszórókra történő átvezetésére, így a középmély tartomány tisztasága megmarad akkor is, ha a szám nagyon hangos. Ne feledkezzünk meg a telepített rendszerek elhelyezésének trükkjeiről sem: a hangszórók falhoz vagy padlóhoz közel történő rögzítése azt eredményezi, amit „fél-tér terhelésnek” (half space loading) nevezünk, és körülbelül 6 dB-os akusztikus nyereséget biztosít további erősítőteljesítmény nélkül.