耳机(2)

2019-04-14 15:27

耳机从结构上区分又有开放声室和密闭声室之分,这有点类似音箱中的倒相箱与密闭箱。但开放声室的耳机为数较多。这两类耳机的音色取向不太一样,相对而言,开放声室的耳机声音比较“轻松”,而密闭声室的耳机声音比较“利落”。不过这种差别也会因耳机的厂家,型号而异。

在耳机的各项技术参数中,频响范围通常都能达到20Hz-20KHz,失真度能达1%左右,优质的高档耳机可以达到0.1%。这样的参数,是音箱难于做到的。耳机的灵敏度差异比较大,高的可在100dB之上,而低的仅有74dB(如AKG的K1000)。但大多数Hi-Fi耳机的灵敏度还是在90dB-100dB。耳机的参数中与音箱参数差别最大的是阻抗参数。音箱的阻抗大多为4-8欧,达高或过低的很少。但耳机就不了,阻抗从8欧--数百欧都有,就此参数而言,它给使用者提供了一个很大的选择空间。我们在选用耳机确认阻抗时,应依据耳机应用于何种音源设备,对于像随身听这类器材而言,应尽量选用8欧-32欧的低阻耳机,同时应尽量选用灵敏度较高的耳机,因为随身听的工作电压很低,大多数仅为3V,输出功率也不大,要它去推动高阻耳机很难发挥高阻耳机的优越性等,则可适应阻抗较高的耳机,因为这类器材的工作电压较高,输出功率也比较大,但这类器材去推动数百欧的高阻耳机仍是有点“力不从心”。

既然大多数场合下都是使用十几欧或几十欧的耳机,那么数百欧的高阻耳机存在意义又在何处呢?我们前面提到过,耳机所以能有优越的电声性能,振动系统的轻质量,是一个重要的因素,在一部分耳机中,设计的目标是尽可能完善的电声性能,为了得到完美的电声性能,尽量减少振动系统的质量,选用细的铜线绕制音圈是一个重要的途径,但这样一来,音圈的阻抗就难于做低了,往往这类优质耳机的阻抗都在二、三百欧以上,个别的甚至有1千欧。对于这类优质高阻耳机,为了发挥其优越的电声性能,往往须要有一台推动它的优质功放,这种功放就是Hi-End器材中的耳机放大器,也称为耳机功放。

用CD机,DVD机或是功放的耳机插口推动耳机与用耳机功放推动耳机的意义不完全一样,尽管同样是驱动耳机发声,但这里往往却有“质”的不同,这个“质”主要是指声音的质量与质感。一般是CD机、DVD机工作电压无较低,难于产生足够推动数百欧耳机的功率,再有这些器材内的耳机放大电路往往是一片IC电路,而功放的耳机插口多数是在功放的输出端加几只电阻将信号衰减一下供给耳机插口。这些器材的耳机插口往往做为器材的附加功能来设计处理的。要求这类插口去驱动一付电声性能优越的高阻耳机,充分发挥其优越性能确是有些勉强。

我们在使用一对电声性能优越的音箱时,很自然地想到要选用一台优质的功放,同样的道理,我们在使用一副电声性能优越的耳机时,也应为它配上一台性能优越的耳机功放,因此耳机功放绝非简单地将耳机放大器电路从CD机等器材中“独立”出来,尽管这类功放的输出功率不需要很大,通常有200mW就足够了,但这类功放的频响、信噪比、失真度等参数都要求较高,也就是说这类功放有着较高的设计、制作起点,它对电路的设计,元件的选用,制作的工艺等都有着较高的要求。耳机功放与推动音箱功放同样也有“胆”“石”这分。但耳机功放中的“胆”机所占的比例却比较大,一些“靓”声耳机功放更是以“胆”机来标榜,这可能是就驱动高阻耳机而言,电子管小功率放大器在整个系统中的声音表现更容易被聆听者接受的缘故。

耳机功放是高阻优质耳机的配套器材,在使用耳机功放的系统中,不论是耳机还是音源,

都应有一定的素质才能发挥其音效。对于一些低档耳机而言,尽管可能会使声音得到某些改善,但低档耳机受自身素质的限制,很难指望通过耳机功放来使声音的质感得到飞跃。这就如同一对千余元的音箱用一台上万元的功放去推,优质的功放的优点不仅没有发挥出来,反而把音箱的“毛病”都给表现出来了。

耳机同其它音响器材一样,也有超值普及型与高档精品型之分。一般说,高档优质耳机价格多在1000元以上,而中低档耳机的价格不会超过1000元。另外,耳机的阻抗也是区分之一,正如我们前面提到的,一些电声性能优越的耳机阻抗往往在数百欧,而中档耳机多数阻抗为数十欧。但这些特点也不是绝对的,比如一些以随身听为配套目的的耳机,阻抗多为十几欧,但其中也不乏数百元以至上千元的中高档耳机。象SONY的MDR-F1,这是一款阻抗为12欧的头戴式耳机,但价格却在300美元左右。同时SONY出产的MDR-E888是一款阻抗为12欧的耳塞式耳机,价格却在七、八百元,同系列的E868耳塞价格也在300元左右,这在耳塞式耳机中可说是高档了。

我们在选用音响器材时,有这样一个体会,就是器材的指标并不能完全说明器材的优劣,往往还需要通过试听来做主观评价。这条经验对于我们选用耳机同样适用,尤其在选择高档耳机时更有意义。因为高档耳机的使用对象主要是对音乐欣赏有较高要求的人,这些人听音时往往更注重声音是否能表达出音乐的文化内涵,而目前这只能通过主观听音来确认。比如森海塞尔的HD560与HD580同是高阻优质耳机,参数几乎相同,价格也很接近,但音色特点却不一样,HD560高音明亮,声音细节很清晰,而HD580的声音则是低音松驰有弹性,中音饱满,这种音色上的不同,分别适应了不同的用者,但却很难从耳机的参数上判别出来。

尽管今天Hi-Fi器材、Hi-End器材数不胜数,但耳机以其优越的电声性能及独有的使用特点在Hi-Fi器材中仍占有一席之地,而且吸引了很多音响与音乐爱好者。有兴趣的朋友不妨试一试Hi-Fi耳机给自己带来的音乐享受的趣味。

耳机一些相关参数和音质术语所代表的意义

耳机主要的技术指标包括阻抗、灵敏度、频率响应(简称频响)、失真度等。评价音质的主要

术语则包括音域、音色、音染、失真、动态、失真、瞬态响应、信噪比、空气感及低频延伸等。

1.耳机主要的技术指标

阻抗(Impedance):是指耳机输入信号的电压与电流的比值。耳机的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高阻抗产品的阻抗一般在几百欧姆(例如250欧姆,300欧姆,600欧姆),低阻抗产品则一般是32欧姆左右。在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻抗耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音。低阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。

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。

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。

失真度(Distortion): 分为谐波失真、互调失真和瞬态失真。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因振膜具有一定的惯性质量存在,导致其震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度。失真度常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。

2.音质评价术语

音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。

音色:又称音品,声音的基本属性之一,如二胡、琵琶就是不同的音色。

音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。

失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。

动态:允许记录最大信息与最小信息的比值。

瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)

信噪比: 又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。

空气感:用于表示高音的开阔,或者是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull )”和“厚重(thick)”。

低频延伸: 指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。

高保真耳机的要求

国际电工委员会IEC581-10标准高保真耳机的主要性能是:频率响应不低于50Hz到12500Hz;典型频率响应的允许误差±3dB;频率响应曲线的斜率不超过没倍频程9dB,在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB,100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100dB时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。

耳机线材也是影响音质的重要因素,因此在这里简单的讨论一下。大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N......)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:TPC(电解铜):纯度为99.5% ,OFC(无氧铜):纯度为99.995% ,LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上 ,OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC。


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