耳机

1、阻抗、灵敏度、频率响应

阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。耳机阻抗的单位为Ω,一般来说耳机的阻抗越低,灵敏度越高,就越容易驱动,容易出声。

关于阻抗的误区:有些朋友认为耳机的阻抗越高,音质越好,其实是不正确的,高阻耳机比较强调声场和器乐表现力,声场开阔,声音还原性高,气势雄浑;低阻耳机比较强调近场,适合欣赏人声或者小编制器乐,人声丰满,密度感强,声音顺滑细腻。

灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。

关于灵敏度的误区:有些朋友认为耳机的灵敏度越高,声音的细节就越丰富,其实是不对的,灵敏度和声音的细节多少无关,从定义上讲,灵敏度就是声音的响度,耳机回放音乐的细节多少,主要取决于耳机的声音素质,高品质的耳机,声音细节更丰富,层次感也更好。劣质的耳机,即便灵敏度很高,声音的细节肯定也不如灵敏度低的高端耳机。

频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。

关于频率响应的误区:一般认为,耳机的响应频率范围越宽能表现的声音范围就越广,但并不是范围越宽越好,因为那些你听不见的声音,实际上对音质的影响不是很大。

2、开放式与封闭式

封闭式:

封闭式耳机就是通过其自带的软音垫来包裹你的耳朵,使其被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,但有了音垫就可以在噪音较大的环境下使用而不受影响。耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
    封闭式耳机的外壳是封闭的,防止外界声音进入,声音外泄很少,在专业监听中使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,对大多数人来说封闭式耳机佩带有密闭之感。

开放式:

开放式耳机是目前比较流行的耳机样式。此类机种的特点是通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩带很舒适,不再使用厚重的染音垫,于是没有了与外界的隔绝感,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音。如果耳机开放的程度很高,可以听到另一边单元发出的声音,形成一定的互馈,使得听感自然。但它的低频损失较大,也有人说它的低频准确。开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机。

3、按功能分类

监听式

监听耳机是没有加过音色渲染(音染)的耳机,是相对于高保真耳机而言的。通过监听耳机,能够听到最为接近真实的、未加任何修饰的音质。它广泛应用于DJ工作的打碟、录音棚、配音室、电视台、广播电台以及MIDI工作室等领域。以听清楚声音里面的各种细节为设计重点。优点:声音一般都比较清晰,音质比较好,听什么都不错;缺点:人声缺乏感情,似乎听什么都到不了最佳的效果。

HiFi(High-Fidelity)

“高保真”。以欣赏音乐为设计重点。优点:声音比较有特点,对口的音乐表现会非常迷人,可以达到最佳的效果;缺点:一般都是针对性的设计,例如特别适合人声的,就不太适合乐器演奏,特别适合乐器演奏的,就不太适合人声,可谓针无两头尖。

降噪

降噪耳机有两种,主动降噪耳机和被动降噪耳机。主动降噪功能就是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。被动式降噪耳机主要通过包围耳朵形成封闭空间,或者采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。

优点:就算在很嘈杂的环境也能清晰的听到音乐;缺点:降噪算法会降低音质,价格比较高。

4、耳机的主要单元种类

动圈式:

大部分的耳机和耳塞都是这种单元,驱动单元一般就是小型的扬声器单元,和音箱的单元非常相似的。优点是发声原理接近人类耳膜,因此声音自然耐听,低频宽松舒服;缺点是单元体积越大,需要的功率越大,越高级的动圈耳机对前端的要求也越高。现今已经研制出了微动圈单元,体积比传统动圈单元小很多,越来越接近动铁单元。

动铁式:

近二十年开始风靡世界的新单元技术,驱动单元可以做得很小,动铁单元一般大约只有米粒般大小。优点是单元特别小,普遍用来做成入耳式耳塞,驱动所需的功率非常小,隔音效果一般都非常好,音色通透明亮,另外由于是金属微型振膜,因此一般高频都比较优秀;缺点是动铁单元的发声原理和人类耳膜比较不同,因此动铁单元的频率响应一般比较窄,声音比较不自然,特别是低频方面一般表现都比较差。现今多采用多单元分频技术来解决动铁声音不自然的问题,即不同频段采用不同的动铁单元来进行互补。

圈铁式:

近几年开始兴起的技术,耳塞里采用动圈单元+动铁单元的组合。优点是优势互补,动圈单元的低频自然宽松,动铁单元的高频亮丽和高解析力,相得益彰;缺点是分频点选择非常难,简单来说就是把两个好声音组合起来变成一个好声音的技术非常困难,难以出现优秀的产品。

平板式:

原理图看不懂其实没关系,了解这种耳机的优缺点也就够了。优点:音质失真小,信息量丰富,动态更好。缺点:耳机体积大,重量大,难以驱动,一般需要专用的前端才可以驱动好,另外售价比较贵,一般从2000元起步。

静电式:

静电耳机的原理其实和平板耳机差不多一样的,也不需要了解太深入啦,看看上图第一个是动圈的原理,第二个是动铁的原理,第三就是静电的原理,看看就好了。优点:失真更小,音质更细腻,更快的速度感,更佳的瞬态反应,更强的细节表现力。缺点:耳机体积大,重量大,难以驱动,需要专用的前端才可以使用(一般套装销售),而且每次开机都要预热一段时间,对防潮有比较高的要求(南方潮湿最好配备专业的防潮箱),保养比较麻烦,整套系统体积重量都很大,只能放在家里欣赏音乐了,另外售价也非常高,一般从10000元起步。

5、前端

前端是指提供声音,驱动耳机的设备,一般包括一下几种:

手机

MP3/4

便携播放器

电脑和声卡

台式设备和系统:CD、DVD等

耳机基本知识及评判指标相关推荐

  1. 知识图谱常用指标:MRR、Hits@1、Hits@10、MR

    知识图谱常用指标:MRR.Hits@1.Hits@10.MR 一.MRR MRR的全称是Mean Reciprocal Ranking,其中Reciprocal是指"倒数的"的意思 ...

  2. 神经网络各种评判指标

    神经网络评判指标及关系 一. IOU 1. 什么是IOU(IntersecTIon over Union) 二. 什么是准确率,精确率,召回率 1. 基本概念 2. 准确率(Accuracy) 3. ...

  3. Android 耳机驱动知识

    https://yunzhi.github.io/headset_knowledge 工作以后接手的第一个驱动就是android平台下耳机的插拔检测和按键检测.这部分涉及的硬件知识比较简单,但是软件上 ...

  4. HIFI耳机基础知识入门

    1:耳机是如何分类的?   1.按换能原理(Transducer)分   主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或 ...

  5. VOT中的EAO评判指标

    文章目录 1.期望覆盖率 1.1 A和R 1.2 理想EAO 1.3 标准EAO 2.实际计算 2.1估算EAO 2.2 EAO与R的关系 看VOT竞赛报告时,经常会看到一个奇怪的现象,精度A和鲁棒性 ...

  6. 评判背景调查的几个重要KPI指标

    yes背调 在背景调查过程中,KPI分析是消除过度工作支出和调整背调过程的关键步骤.他们可以告诉您当前背调计划的哪些方面需要重新调整,哪些方面需要进一步投入-为您节省资源提供依据,并雇佣到更优秀.更安 ...

  7. 基于向量空间的知识图谱查询及结果解释

    2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 知识图谱是一个宏大的数据模型,可以构建庞大的"知识"网络,包含世间万物构成的"实体"以 ...

  8. extjs曲线数据如何从后端获取_B端产品经理应了解的技术知识(上)

    点击上方"蓝字"关注我!转载请注明出处! 互联网行业发展这么多年,产品经理这个行业也发展了多年,现在很多人都已形成了共识:产品经理需要懂技术!那么,作为B端产品经理,究竟需要掌握哪 ...

  9. 综合评价中几种指标权重确定方法

    可以分为主观.客观以及主观与客观相结合的方法, 1  常见的主观赋权法 一般地,主观赋权法在确定权重时主要依据决策者和专家的知识经验或偏好,将各指标按重要程度进行比较.分配权值或计算得出其权重,其认为 ...

最新文章

  1. 赵劲松:预知潜在风险,做化工安全科技创新的引领者
  2. latex 公式转图片
  3. MySql 创建索引原则
  4. Delphi 与 DirectX 之 DelphiX(6): 让 TDXImageList 和常规 VCL 交互使用
  5. boost::mpl模块实现joint_view相关的测试程序
  6. wordpress置顶文章调用与设置
  7. Android ADB调试之无线连接设备
  8. oracle磁盘提取工具,实战:巧用磁盘管理工具给oracle提速
  9. xp系统怎么关闭wmi服务器,WinXP系统如何启用WMI服务,教您WinXP系统如何启用WMI服务...
  10. Meta-Tracker(ECCV 2018)视频目标跟踪源码运行笔记——Testing模式
  11. android获取农历时间,android 日历(带提醒、日程、阴历转换)
  12. 水温控制系统设计(AVRmega16单片机)代码编写(包含显示器、单片机、温度传感器)
  13. K-Stack 2021牛客多校2
  14. 精益看板方法从理论到实战 (6)—— 控制在制品数量(中)
  15. HQChart使用教程72-画图工具波浪尺刻度配置
  16. Java项目:基于SSM的婚纱影楼管理系统(计算机毕业设计)
  17. 跨平台开发解决方案浅谈
  18. 相机的内外参与相机标定
  19. 历尽千帆过尽,归来,又是一年毕业季
  20. 软件考试:计算机组成原理:寻址方式

热门文章

  1. display tearing小结
  2. ftp服务器21端口无法连接
  3. kali自带浏览器上不了网的解决办法
  4. 国赛学习——5种数学规划模型
  5. Qtum量子链发布QIP-7:Qtum虚拟机升级,五大更新全面提升开发性能
  6. 有备而来! 解密DEVELOP德凡为何进入中国市场?
  7. 如何做好创业公司CEO - 量力而行
  8. win10固态硬盘分区 整数_电脑硬盘分区大小多少才合理【详细介绍】
  9. 对《java程序员上班那点事》笔者对数组占用内存质疑
  10. 【上班那点事】TO, CC, BCC-办公室邮件门道知多少