动圈和动铁单元的区别————


1、动铁耳机的构造特点

首先要弄清楚动铁和动圈构造原理方面的不同之处。发声过程方面,动铁耳塞和动圈其实是基本类似的,都是靠音圈在永磁场中的振动而发声。最大的区别在于发声单元的构造原理和位置有所不同。

动铁耳塞内部,音圈是绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。动圈是直接带动振膜,而动铁是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声。

单元位置方面,传统的动圈耳塞无法将整个发音单元放入耳内,而动铁式由于单元体积小得多,所以可以轻易的放入耳道。这样的做法有效地降低了入耳部分的面积可以放入更深的耳道
部分。由于耳道的几何结构要比耳廓简单的多,属于类圆形所以一个质地柔软的硅胶套相对传统耳塞已经能起到良好的隔音及防漏音效果。

以上就是笔者从暂时可以到的不多的资料中汇总的。网络上的一些介绍动铁的文章错误比较多,希望大家留意。其实动铁的构造原理并不十分复杂,但是制造成本和所需的技术要高出动圈很多。为什么高端耳塞多是动铁?这就要说一下动铁的优势了。

2、动铁有那些优势?

动铁的隔音效果要好于动圈入耳。由于动圈单元的面积较大,并且在发声的过程中需要叫多的空间和空气参与振动,因此无法有效控制漏音现象;而动铁就可以有效降低入耳部分的面积,并且可以放入更深的耳道部分。(几乎动圈的耳机都有透气孔,而动铁耳机上较少见到透气孔,CK9是个例外。)由于耳道的几何结构属于类圆形,比耳廓简单的多,所以一个质地柔软的硅胶套相对传统耳塞已经能起到良好的隔音及防漏音效果。

动铁的灵敏度比动圈高,原因主要是动铁单元的结构几乎是个密闭的容器结构,一点点小小的电流就可以驱动它,这里要注意,灵敏度和电阻的关系。正是由于较高的灵敏度,动铁耳机瞬态表现更好,对音乐的动态表现、瞬间细节表现、声音密度上远胜于动圈耳塞。

动铁耳机的频响曲线更加稳定。动圈耳机在不同的温度、湿度以及使用过程中,频响曲线会出现一些可闻的变化。而动铁则表现出良好的稳定性,使声音素质更加稳定可靠,不易改变。一个很重要的原因是,动铁单元几乎都是由金属材料制造,通过高精密的模具成形的,动圈单元的振动膜片一般是通过胶水与线圈想结合的,所以里面的影响元素就很多,个体的差异就多。所以对比动圈的单元电声性能要稳定许多。

动铁体积更小巧轻盈。这是由于动铁单元的特性决定的,动铁的振膜重量随着单元直径的增加而直线上升,因此动铁用在体积较小的入耳耳塞之中会比较适合,不可能做成开放式或者半开放耳塞。这也是为什么动铁技术现在只被用在入耳耳塞上的原因。

最重要的决定mp3动铁耳机有助于保护听力。前面已经提到,动铁耳塞普遍具有良好的隔音效果,并且极高的
灵敏度使很小的音量也可以有不错的表现,因此在比较嘈杂的环境也不用增加音量就可以欣赏到纯净的声音。动铁单元广泛用于医疗、保健、航空、军事等领域,比较常见的有助听器。医生不会推荐有可能损害健康的产品给病人,并且基本上比较知名的助听器品牌都在使用动铁单元,因此动铁耳机比动圈耳机使用上更放心。

3、什么决定动铁耳机的音质?

耳塞的音质是个老生常谈的问题了。
众所周知,动圈耳机的音质在硬件上主要取决于振膜的材质和腔体的材质、构造,磁体则主要决定耳机的驱动性。其中腔体的设计对于动圈耳机的声音表现有着至关重要的作用。从上文大家大概了解了动铁的基本构造,决定动铁耳塞声音素质的部位和动圈显然是不同的。

首先,动铁耳机的腔体对声音素质的影响很小。这是动铁的一个显著的特点。动铁的腔体主要作用是固定动铁单元和出口的稳固性,没有严格而固定的要求。这就是为什么连铁三角这样一丝不苟的厂商在生产CK9时,对壳体的处理也表现得不拘小节的原因。只有前端的导口
由于要固定单元和填充材料,要求密封性较高,对模具要求也相当苛刻。一些玩家,甚至个别老鸟经常煞有介事的讲某动铁耳塞的腔体怎样怎样,所以声音怎样怎样的,基本上可以从理论层次确定全部是臆造的言论。其实只要腔体能够做到良好的密封性就不会对声音表现产生影响。

那么,是什么在影响动铁耳塞的声音素质呢?一方面便是动铁单元,这点显而易见。动铁单元相比动圈,内部结构更加精密,生产生本较高(需要注意的是,这并不是动铁耳机普遍价格高昂的主要原因)。它是耳机声音素质的基础,动铁相对其它耳机的优势主要考它来体现
如何保养耳机————


第一、耳机音频插头的保养。
音频插头的金属镀层一般都很薄,如果进行多次的插拔,表面将会磨损的很快,过度的磨损也会导致音质的变化,或产生接触不良等问题,因此建议不要没事就把耳机拔下来,不少耳机现在都选择了镀金的插头,这样对于抵抗磨损,保证良好连接很有帮助。


第二、耳机线外部的保养:如果耳机线外部出现损坏,将直接影响里面导线的寿命。虽然采用的材料有区别,但是归结起来,还是属于橡胶制品,因此要留心一些橡胶制品的保养方法,如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材,在不同的时候要用干毛巾擦干净。

第三、温度和湿度。
温度过高或者是湿度过大都会使的耳机损坏,尤其在振膜上的表现最明显。因此不要使耳机接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。

第四、耳机不使用时应该存放在收纳盒或收纳袋中保持耳机干燥,既可以防止灰尘进入扬声器影响音质,也可以避免耳机线折断。
电脑播放的音乐文件种类很多 主流使用的有 wav flac ape mp3 如果讨论其音质的话我们先给出一个结论
WAV > FLAC>APE>MP3

WAV 文件为什么是最好的呢?有两点是最关键的 一、WAV文件是微软为了在电脑上播放cd音质的文件全程转化的,标准的WAV文件与CD格式文件完全一致不存在任何损耗。二、在电脑播放音乐的全部内部流程中只能识别PCM音频流。其实所谓PCM音频流就是WAV格式,也就是不管您播放的是什么格式的文件到了电脑里全部变成WAV。所以大家可以看出WAV 其实是所有电脑的最高音频标准。但是WAV 最大的问题就是体积庞大,普通CD音质的一首乐曲每分钟接近10M的容量,如果规格更高则每分钟可达 200M。

FLAC文件是无损压缩的,也就是说音频以FLAC方式压缩不会丢失任何信息。这种压缩与zip的方式类似,其初衷就是在不损害wav文件的前提下,减少占用空间。但是FLAC将给你更大的压缩比率,因为FLAC是专门针对音频的特点设计的压缩方式亦是其成为保存音乐光盘于计算机中的最佳方法之一,因为其不会破坏音频原始数据,所以FLAC 是可以再转回音乐光盘并保留原来的音质。而且可以有效对抗文件损坏。

APE文件是类似于FLAC的无损压缩文件。也就是说从音频CD上读取的音频数据文件压缩成 APE格式后,再将APE格式的文件还原,而还原后的音频文件与压缩前的一模一样,没有任
何损失。APE的文件大小大概为wav的一半,APE可以节约大量的资源。但是由于其压缩比大于FLAC 所以我们将它音质放在了FLAC的后面。两者差距其实是微乎其微的。

MP3文件这个文件其实是为了满足小体积为前提的有损压缩模式。这个文件在压缩过程中会删除很多的音乐文件的细节资料,以满足体积方面的要求。一个wav文件压缩成mp3后,我们将其还原后会发现其文件的丢失率高达40%,细节全无,这样的音源文件用越好的器材听感越差,他所丢失文件全部被白噪声所填补,听久了人会感觉到厌烦。

所以综上所述 我们建议您在考虑PCHIFI时,一定要选择WAV 或是无损压缩的文件格式。类似mp3这样的有损压缩文件就不要拿他们来折磨您的耳朵了!
一款音频回放设备回放的品质会受很多因素的干扰,但其中比较重要的是以下四项
1 信噪比(SNR
2 动态范围 (DR)
3 频响范围 (FR)
4 总谐波失真 (THD)


其实以上的这些已经有很多老烧们谈过了,今天我想换个方向谈谈。

信噪比与动态范围
这两个指标都是描述音频回放设备的噪音指标。两个指标相辅相成,拥有好的信噪比是获得好的动态范围的前提!这些噪音是指回放设备在进行音频处理的过程中, 由电子元件所产生的噪音附加于输入音频上的噪音。而不是指输入音频本身的噪音,也就是说拥有以上两个优秀数值的产品,不会让输入音源变得好听,而是最大限 度的减小回放出的声音所受到元件的干扰,最大限度的忠实于输入音源。

频响范围
这是用来描述针对输出音源对于输入音源放大(增益)的表示,这种曲线越平直就越忠实于输入音源,也就是说所有的输入音源的所有频率在等比例的变化。我们举 个例子如果某个回放设备的频响曲线在低频有衰减,那么在播放乐曲时,如果有底鼓这个乐器,你会发现好像鼓手没有力气,甚至觉得这个底鼓好像被搬到了乐队的 后面。频响不好的产品会严重损害声
音的整体听感。

总谐波失真
这个一个让我们又爱又恨的东西(以后详细讨论它)这种谐波又分为奇次方谐波和偶次方谐波,两种不同的谐波对于音源的回放有不同的效果。但也是由于回放设备的电子原件在进行音频处理时产生的附加性谐波。总谐波失真的有效避免可以最大限度的忠实于输入音源。

一款产品的回放能力是由多种因素综合作用的结果,声音的好听与真实之间也存在着这样那样的联系。