如何判断哪一款耳机音质好的音质好坏

&&[&& 原创&&]&& 作者:&&|&&责编:于梦琦
&&&&说了这么多,我们怎么才能更专业的辨别好音质呢?其实我们平时所说的音质基本上包含三个方面,即音高、音调和音色,而辨别音质的好坏主要就是依据这三种听感而进行的。除此之外,我们平时也应该多听听像WAV、、APE等无损格式的音乐,培养耳朵的鉴赏和辨别好音质的能力。那么接下来小编也给大家支几招如何更专业的辨别好音质~如何才能更专业的辨别好音质?清晰度:&&&&无论是中频的人声、高频的管弦类乐器还是咚咚的低频,良好的清晰度都有最重要的,如果一首歌听起来有种蒙着一层纱的感觉(高频不通透、人声发闷、低频模模糊糊),那么它绝对不是高品质的音乐。所以,辨别好音质的首要前提就是一首歌曲是否具有良好的清晰度。失真度:&&&&有时候我们在听一些低码率的歌曲时,高频部分总会出现令人头皮发麻的刺耳声(例如小提琴、钢琴、吉他等),大音量下还会又一种快要撕裂的感觉。其实那是失真的表现,要知道不管是什么乐器,在录音和后期处理后都不会有失真的问题。只有在经过处理损失音质后,转换成低码率的音乐格式才会出现尖锐刺耳和失真的问题。频率响应:&&&&我们听歌是为了追求身心的愉悦和放松,可如果一首歌听起来总是感觉声音放不开,低频下潜不足,高频力度不够,整体像是被缩在一个角落里,就说明频率响应不够好,音质自然也比较差。生理反应:&&&&另外还有一个比较个人主观的感受,当小编在聆听一段音乐时,如果出现头皮/耳朵一阵阵发麻、身体也随着发麻的生理反应,那么这类音乐的品质往往都是比较高的。例如在听到WAV格式的《Dark&Horse》时,小编就出现了很明显的耳朵发麻的生理反应。当然了,这种比较主观的音质辨别方式还是因人而异,仅供参考。
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本城市下暂无经销商有关耳机的那些事 如何区分耳机的好坏的几个点
  耳机好坏之差距
  如果大家不会分辨耳机的好坏,买耳机就随便买买,抱着看着差不多能用就行的心态,如果买到差耳机,音质不好,还容易坏,又坏又买,买了又坏,这真是一个恶性循环。。。
  其实好耳机是可以分辨的哦,那么究竟如何选到一个好耳机呢?
  首先,最诚恳的建议,大家买耳机时,去店里试听一下,现在许多耳机厂家其实都提供免费试听体验,比如我们徕声,近期就准备在全国各地建立试听区,主要为了让大家有个切身的试听感受,大家听了觉得好了就买!不好,你千万别掏钱!是不是特别sweet?
  高档名牌耳机和低档山寨/伪劣/杂牌&&耳机出来的声音差异很大,如果耳机音质低劣,那么可能的情况会是高音尖锐刺耳、低音轰鸣破音、唱歌人声跟原唱变化离谱之类,轻的情况是声音失真,比如听个张学友的歌吧,总觉得唱出来的声音不对劲,具体哪里不对吧还真说不出来,严重的如高音尖锐破音就会对听力造成损害,所以如果用的是超低价耳机,最保险的做法就是尽量降低音量,因为这样就可以让声音更加柔和。
  高档名牌耳机在做工、用料、调音上有足够的基础,因而出来的声音首先是足够柔顺,在煲机(就是耳机预热、进入状态之类)足够的前提下,即使开大音量也是不怎么伤耳朵,反而是能有更多的细节;然后是有足够的保真还原性,比如听王菲的音乐,如果搭配得当,就能有似乎王菲就在面前演唱的感觉,所以价格就贵了。
  哪个牌子的耳机最好?
  这是被问到最纠结的问题,其实任何东西都有自己的优缺点,选择自己最适合、不勉强的就安逸了,很多城市都有中高端耳机体验店,不同的品牌、同品牌不同的型号、系列都有不同的声音风格、音质素质,去多试听试听,关键看对不对自己胃口。
  不同的耳机(音箱也一样)发出什么样的声音是厂家在设计时候有个调音的过程(只求能出声就行的除外),这是一个艺术范畴的活动,跟设计师和品牌自身的审美倾向、特色直接相关声音风格就好像菜的味道,同样的配料,不同的菜系做出来风味不,即使是同样的川菜、粤菜,厨师不同,做出来的菜也是味道不同。
  选择品牌有个很简单的方法,就是看品牌的所属国是不是自己喜欢的风格,因为不同品牌耳机音响的调音跟调音师的民族性相关。比如德国的音响声音风格普遍偏严谨,美国的偏热烈奔放,等等。
  那为什么不同的耳机会发出来声音差异很大呢,这就好像同一个人,在一个无装修无家具的空房间里唱歌,和在一间装修豪华的房间唱歌,最后形成的声音都不一样,前者会有很多回声混响,后者要更加清晰一些。
  所以并不是哪个牌子的耳机好 哪个牌子耳机不好的问题,而是是不是适合自己的问题,最直接有效的方法就是去实体店试听,如果买到不适合自己听音喜好的耳机,那听歌时候就比较郁闷了,毕竟听音乐是要来愉悦身心的。
  为什么好贵的耳机刚买回来音质不怎么好?
  很多人买了几百几千的耳机,刚到货的时候很兴奋,拆包接上一听就傻眼了&&声音太差了,很有上当受骗被厂家广告严重忽悠的感觉,甚至想要拨打消费者热线投诉虚假广告。
  其实所有耳机都需要经过一段时间的放音&热身&后声音才会越来越好,达到产品设计目标的音质水平,这个过程叫做&煲机&,中高档耳机在煲机前后的差别尤其明显。
  因为耳机里面有发音震膜,这个膜片通过震动发出声音,中高档耳机的震膜一般比较厚,因而要工作一段时间才会逐渐消除紧致状态,然后声音细节才会更加丰满柔顺。其他零件也一样要工作一段时间后才会慢慢进入正常音质状态。
  所以新买到耳机,特别是高档耳机的时候,最好是将耳机接在音源上用适中音量播放一段时间,不同的耳机对煲机时间要求不同,有些特别型号的高档耳机需要煲机较长时间才能有良好听感。
  不只是耳机,电脑多媒体音箱也是需要煲机,越是高档的音箱,在煲机足够时间后音质会好很多。
  关于耳机低音与音质问题
  很多人觉得低音越重、越轰隆隆的耳机就是音质越好越高档,听着越带劲,还有特殊的重低音耳机、音源也要重低音音效才是高级货,其实这是一个很大的误区。
  重低音的代价就是会失去很多声音细节,这是一个设计调音的问题,而且会造成整体声音失真比较厉害,失真就是耳机播放出来的声音相比原始声音的改变,所以标识&监听&(录音室录音监听之类)用途的耳机都不是重低音。
  声场,顾名思义就是你戴上耳机后闭上眼睛所能想象出来的声音带给你的那个场所的大小。
  失去很多声音细节的一个最大后果,也是最容易被忽视的,就是&声场&表现水平低下,声场 的意思就是现场的听音感觉,能分辨出、甚至闭上眼睛听的时候彷佛能&看到&好像现场的声音来源、位置等等,有身临其境的感觉,如果追求重低音音效,就会损失很多声音细节,现场还原不准确。
  好耳机具备声场,就是它对空间位置及空间大小的还原度好。其实也就是现场感好。差的耳机声音几乎是从一个团里出来的一样,好的耳机会让你感觉到人声、乐器从不同方位传过来,有一种如临现场般的感觉。
  好耳机大概就是当你戴上耳机听演唱会时,你会感觉到现场热烈的气氛,你感觉自己就站在人群中央,乐器和狂热的粉丝环绕着你。当你听钢琴演奏会时,感觉就在自己身边,属于自己一个人的音乐会。当你听人声时,觉得歌手就站在你面前唱给你听。
  低音沉重的耳机调音直接影响到唱歌人声的还原性,即在听流行歌曲演唱的时候歌手声音明显要低沉一些,相对而言,高度保真还原的耳机能达到觉得歌手就在面前演唱的现场感。
  耳机低音过重的危险是损害听力,有低音炮的2.1电脑音箱低音再强劲也是离耳朵比较远,而耳机是紧贴耳朵,长时间聆听重低音音效就很可能对听力造成伤害,比如耳鸣、甚至暂时性失聪。
  但是重低音音效确实很多人觉得听着带劲,所以如果就是喜欢这样风格,那么就可以尽量调低音量,保护听力。
  手机是否值得配好耳机
  极少有声音足够好的手机原配耳塞,这是一个复杂的问题,涉及到手机制造、原件采购、代工、成本方面,手机厂商对音响调音设计没有足够的认识,以为找到一流的代工厂供应商,采用相对高级的元件就是音质好的耳机,或者认为耳机对音质影响不大,只要手机采用名牌音频解码芯片就可以了。
  其实现在很多手机确实采用了专业HIFI级音频解码芯片,甚至有些已经可以播放24bit录音室母带级别音源文件,只要搭配一个音质好的耳机,就能在手机上欣赏到很好的音质效果,如果只是采用原配耳塞,可以说是浪费了手机本身的音质潜力。
  现在很多高端耳机品牌推出了带麦克风的手机耳机,这种耳机除了具有高端音质,还具有通话功能,是手机原配耳塞很好的升级替代品。
  现在也很多人喜欢在智能手机上看电影电视剧,高端HIFI耳机的高保真音质在这时候就能有近乎身临其境的听感,对白、场景声都会比原配耳塞更加逼真。
  到底什么才是好耳机?
  跟音箱不同,耳机是直接贴在耳朵上发声,一点点音质细节的变化耳朵都很敏感,音质的优美或低劣直接影响心情。
  耳机的音质首先是要『均衡』,就是说即使是播放乐器众多、复杂的音乐也听着不烦躁、不闹心,声音沉稳,最好的判断方法就是戴着耳机听歌要能越来越心情安逸舒适,不知不觉就能睡着了,这样才能是音质均衡优美的耳机,让人心情放松、愉悦。
  现在的世道社会越来越烦扰紧张,听音乐就是要让心态舒缓,调音低劣的耳机会起到反作用,听得越久越烦躁。
  其次是要有足够的保真度,即能够充分还原录音现场的声音,如果歌手A放出来像歌手B唱的,那就是保真不够。
  最高境界的保真度是要能『听到演唱者的细微感情』,即能在听歌的时候直接感受到声音中传达出来的当时歌手的心情。
  然后是高中低音有足够的细节,首要的就是不能超重低音,太强的低音量感会损失大量细节。然后是高音,很多耳机的高音频率响应指标是虚标,一到较高的高音声音时候就会很刺耳,这就是高音细节不够的表现,高音播放优秀的耳机一定是如巧克力一样丝滑自然悦耳。
  耳机调音在硬素质方面最难做到的就是声场的表现,声场的意思就是还原『录音现场』,让听着能在用耳机听歌的时候眼前浮现出录音现场,包括各种乐器、歌手的位置,甚至声音规模大小等等。
  调音顶级的耳机能让你在听歌的时候彷佛身临其境,比如听个交响乐,就好像坐在音乐厅正中位置,上面就是乐团在演奏,小提琴、大提琴、大鼓各种乐器都能有精准的位置和不同的各自准确音色的播放。
  耳机及任何音响的声音调音的最高境界就是音质的『艺术性』,即放出来的声音是否优美,和风格的区别,不同的人、不一样的国家民族设计的耳机都有不同的声音风格,音质粗糙、低劣的耳机让人紧张、烦躁;音质优秀、优美的耳机能让人安逸、愉悦、轻松,充分体验音乐的艺术感觉。
  以上是从耳机的声音方面分析,毕竟我们买耳机主要是听歌的,对音质的要求是首先的,但是耳机的舒适度也很重要哦。一个耳机的佩戴舒适度会极大影响体验,如果戴着很不舒服,戴一会耳朵就疼了,不用说,肯定也没什么心情听歌了。
  不过,舒适度是第一体验,所以这个很主观也很好分辨。现在越来越多定制耳机的出现,就是因为大家追求舒适度,有些人能一天到晚不离耳机,耳机舒适度的要求就更高了。
  不过需要注意的是,大家平时戴耳机听歌一定要适当的休息哦,有些人两个月一换耳机(绝对是差耳机),就是因为一天到晚不间歇地使用耳机,耳机坏了不要紧,千万要保护好耳朵君啊!!!
  当然还有其他的一些,比如耳机材质啊,外观设计啊,声音耐听啊等等,像外观和材质,好坏其实也能看出来的,有没有质感一目了然,耳机线摸一下手感也能知道个大概,这些主要还是看个人喜好。
  至于声音耐听不耐听,需要一段时间的评判,不过如果以上几个条件都能满足了,耐听度也不会差就是了。
  所以,买耳机最重要的是什么?是一定要亲自试戴!不试试你怎么知道适不适合自己呢。万一你耳朵就跟人家不一样,不舒服怎么办???
  然后如果还满足了上面的5个原则,那么买!买!买!吧!
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耳机音质的主观评价和客观判定
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耳机音质的主观评价和客观判定
关注微信公众号环境散射-->人耳扭曲声场-->鼓膜接收声音。反之,如果甲和乙在小房间里边挨着说悄悄话,如果在两人之间钻过一只猫,那么对声音的影响就很大了。这种情况下,声音前进的流程就不明确了,声源、环境、人耳会互相作用,不再是单向的流程了。运用这个结论就知道入耳式耳机的难处了:此时“房间”和人耳已经合体了,它是一条狭窄短小的耳道,耳机振膜和鼓膜的距离很近。耳道哪怕有一点点的变动,都会对声音产生很大的影响。调音师按照他的耳朵把声音调好了,放到别人的耳朵里听起来就完全不是那回事了。常听入耳式的朋友应该都有这样的体会:换一个耳套声音就变了,耳套塞得紧一些低频就强了,耳屎多了低频就变了。这充分体现了入耳式耳机的音质随环境变化的高灵敏度特性,这是入耳式的劣势。同时这个特性会导致入耳式耳机的测量结果容易让人困惑。这个在下面第四部分会看到。那么封闭式头戴呢?封闭式头戴包住了耳廓,耳廓效应天然地包含在里边了,耳道也变得相对开放了,不再需要大幅度地模拟耳廓效应和开放耳道特性,同时“房间”大了,振膜和鼓膜的距离也远了。这使得音质随环境变化的灵敏度下降了。然而要说明的是耳廓效应和开放耳道特性还是需要模拟的,因为这个“房间”还是小,振膜和鼓膜还是不够远,振膜、耳道、鼓膜依然会互相作用,耳廓效应和耳道特性还是跟在大房间里不同的。开放式头戴是开放的,耳道和外界相通了,这使得等效的“房间”更大了,声音前进流程的单向性增加了。音质随环境变化的灵敏度更小了。所以一切都更好了。开放式头戴有着最稳定最自然的声音,这是它的优势。四、利用测量数据判断耳机声音特性下面是innerfidelity测量的耳机客观数据表,各个曲线和数据的意义已经标明: 图9Tyll Hertsens在测量并通过客观数据分析耳机声音特性这方面做了几十年的工作,在这方面有着很多经验积累。我从他的文章里受益良多,但是他的文章里有些概念没有说清楚,有些地方缺乏让人容易理解的例子或者解释得有点难懂,这些我都试图按照自己的理解来阐述。由于他分析的实例很多,也没必要一一列出,故只列出我认为比较有代表性的。如果能看懂英文并且有兴趣的朋友,可参考他的原文:1、频响特性:这是十分关键的一环,能够解读这个曲线就能对耳机的风格有不少的认识。频响当中灰线代表直接测量的结果,蓝线和红线是灰线经过Harman目标曲线反向补偿的结果,分别代表左声道和右声道。如果灰线和Harman目标曲线一样,那么补偿的结果应该是一条平直线。以下用几款耳机作为例子,演示如何通过这个曲线来分析耳机的风格,由于Harman理想曲线至今一直在研究,而且目前耳机频响还是很难做到Harman目标曲线那样,所以看灰线会比红蓝线来得更容易分析。以下的例子主要参考Tyll Hertsens的叙述:Sennheiser HD 580: 图10我们还是把灰线的200Hz的频响值看成0dB(基准线)。可以看到在3.3kHz有一个+12dB的峰,这很好,符合Harman目标曲线。不过3.3kHz之后掉得有点深了,到了10kHz就刚刚回到0dB的水平。这会导致HD 580听起来声音有点松散,当然这个耳机总体是好声音的,就是声音比较内敛。另外低频非但没有上抬,反而有所下降,所以这个耳机的低频量是偏少的。AKG K701: 图11可以看到在3kHz附近并没有明显的峰而是一个平台,这个平台只有+8dB,更重要的是在3kHz以上并没有明显的衰减,在5kHz附近甚至依然是+8dB,从此之后才降到10kHz的0dB附近。这表明K701比HD 580的高频能量偏多。另外,在300Hz附近有一个驼峰般的线型,而HD 580在120Hz左右,300Hz比120Hz高出超过一个八度,这意味着所强调的频率中心不同。听感上HD 580的会更暖而K701会更冷。Beyerdynamidc DT 880 600 ohm: 图12DT 880在3.5kHz之前的特性和HD 580差不多。3.5kHz往上一直保持着相当高的数值,并没有单调下降的趋势,在接近10kHz的地方依然高达+10dB,然后在10kHz迅速下降到+3dB,10kHz之后的能量依然比HD 580和K701高出+5dB。这说明DT 880比K701的声音还更加明亮。Denon AH-D5000: 图13相比起上面三款耳机,D5000的低频就显得相当有诚意了,在200Hz以下有5dB的抬升,这使得低频听起来相当有分量感。然而遗憾的是,虽然在3.5kHz处有12dB的峰,可是接下来直到13kHz都保持着+5dB的高能量值,这使得这个耳机对于很多人来讲高频显得太多了。Sennheiser HD 800: 图14补偿曲线已经开始接近直线了,说明这款耳机是旗舰级别的。依然讨论测量曲线:相比起前三款耳机,HD 800的低频没有下降得那么快,说明相比起来低频更有力度更有下潜。到3kHz位置都相当好,并且往后的曲线都相对比较平整,没有太过激进的峰和谷,不过高于3kHz的一切都比Harman目标曲线高出+3dB,这说明这款耳机声音还是比较亮,距离舒适聆听还是有点距离。Shure SRH1540: 图15一眼看去这个频响还是挺像Harman目标曲线的。在180Hz以下低频开始增强,不过在50Hz处+8dB的幅度就有点多了。在3.5kHz处的峰高合适,但是从200Hz开始上升的斜率太小了,这使得它损失了一些人声的临场感和饱满度。在3kHz以上曲线形状不错,不过应该在再衰减得快一些,并且在20kHz附近再多衰减3-5dB。这个耳机低频和高频都太多了,缺乏中频,是典型的U型响应。U型响应对于一些人来讲会过于刺激,低音量下听起来还算不错,不适合大音量聆听。VSonic GR07 Bass Edition: 图16在200Hz以下有+4dB的抬升,是非常标准的Harman目标曲线,低频的量正合适。200Hz到1.2kHz的量有点少,这使得声音的厚度有点缺失。3kHz的为+6dB,稍小,使得声音穿透力稍稍缺乏。5kHz处依然保持6dB的高度,这使得齿音里频率较低的部分会比较强。10kHz为0dB,很标准。接下来的衰减还是比较合理的。以上举了7个示例,相信认真的读者应该能从中找出一些分析声音的感觉来了。另外,以上提到的60Hz, 200Hz, 1.2kHz, 3kHz, 10kHz主观听起来究竟是怎么样的?这也许对于初学者来说会有点难度。学习的最简单方法就是平时听歌的时候打开均衡器,把某个频率的增益调到最大,其它保持为0dB,感受一下这个频率幅值的猛然增大所带来的主观听感,慢慢地脑子就会找到频率和听感之间的对应了,这确实需要一个练习的过程。2、隔音谱隔音谱就简单多了,它是戴上耳机的测量值与不戴耳机的测量值的差(单位dB),所以通常为负数,且越小表明越隔音。举2个例子就够了:Logitech UE 600vi: 图17这是一款入耳式耳机,可以看到在整个频段都有不俗的隔音效果,尤其在超过1kHz之后隔音效果开始迅速变得相当优秀。人耳最敏感的频率是在3kHz附近,而这款耳机恰好在这个频率附近的隔音效果是最好的。戴上这副耳机,会感觉整个世界都清净了。这个耳机我亲自使用过,在公交车上只需要比平时多一格的音量就可以达到可以接受的动态范围了。HiFiMAN HE-560: 图18这是一款开放式平板耳机,由于是开放式的,隔音效果很差。这很容易从曲线里看出来,不需要太多解析。这种耳机只能在安静的环境里聆听。3、总谐波失真+噪声谱在上期科普播放器的时候,总谐波失真+噪声谱的概念已被介绍,这里不重复了。耳机的谐波失真是很难测量的,因为谐波本身就很小,基本上和噪声一个级别。所以会因测量环境的变化而变化,是最容易得出错误结果的项目。Tyll Hertsens的隔音室并不是实验室级别的,按他的描述,即使屋外一辆卡车走过或者水管里有水流动,都会对测量结果产生明显的影响。另外他也承认之前测试的系统有点问题,影响到了测量结果。因此这部分的曲线可能会给出一些误导人的结果,阅读的时候需要自行判断。一般来说,总谐波失真+噪声不超过1%都可以认为是合格的。4、阻抗谱耳机除了有电阻,还有一种反向作用于播放器的效应,它与电阻合起来叫做阻抗。表面上看阻抗只是一个纯电学量,体现的是音圈的电阻+音圈和磁铁组成的电磁系统对电源的反向作用,似乎与声音没什么关系。但是在耳机这个系统里边就要复杂一些了。耳机里边存在着不少共振现象,譬如音圈的共振,腔体的共振,耳罩的共振,振膜的分割振动。其中有些是人为设计的,有些是没法控制的。共振的时候音圈所受到的反作用力会有明显的变化,因此感应电动势也会有明显的变化,于是就体现在阻抗的明显变化上了。单纯从阻抗谱来判断声音特性有点困难,但是它可以用来佐证由频响特性、隔音谱、总谐波失真+噪音谱所判断出来的特性。另外,阻抗这个电学属性直接反应它对播放器的要求,可以了解到这个耳机的声音是否对播放器比较敏感,容不容易出现不同播放器推动下声音会明显变化的情况。音圈是一个振子,在电磁力推动下振动。在共振的情况下,不需要太大力就可以推动音圈振动了,这意味着不需要多大的驱动电流,于是音圈会产生很大的反向电动势来抵抗电源以降低电流,于是阻抗就大了。但是如果电磁力的频率低于振子的共振频率,振子就总是希望把频率提上去,再加上反向电动势只跟振子的运动有关,所以它的相位就要超前于驱动电流,因此阻抗的相位就是正数了。相反,如果电磁力的频率高于振子的共振频率,振子就总是希望拖慢节奏,所以阻抗的相位就是负数了。频率响应、总谐波失真+噪声谱、阻抗谱是很有关联性的,如果一起看会有一些不少的收获,下面举一些实例:Sennheiser HD 580: 图19上图是阻抗曲线,粉线是阻抗的大小(通常简称阻抗),蓝线是阻抗的相位。下图是总谐波失真+噪声曲线(简称THD+N,为了方便再简称THD)。蓝红线分别代表90dB输入情况下的左右声道,绿黄线分别代表100dB输入情况下的左右声道。这个曲线和“音频知识科普1:解读音频播放器的客观评测数据”里边的THD曲线有点不同。科普1里边的只测量了输入信号为1kHz的情况,这里测量了输入信号从20Hz到7kHz的多种情况,曲线上的每一个点就代表一次测试。譬如黄线在90Hz的地方读数为1%,那就表明100dB声压的频率为100Hz的信号输入的情况下,THD的数值为1%。注意,在200Hz和2kHz的地方有各有一个尖锐的峰,那个是测试设备造成的固有失真,与耳机无关。可见阻抗在90Hz附近有明显的隆起,而且在这个频率处相位恰好为0,低于90Hz的时候相位为正数,高于90Hz的时候相位为负数,这和前面解释的一模一样,它就是典型的共振现象。另外,在高频处可以看到阻抗和相位都逐渐增大,尤其是相位为正数体现了在高频驱动下,耳机相当于一个感性阻抗。事实上,学过一些电路知识的朋友都知道线圈就是一个感抗,随着频率增大它会越来越大,并且它的电压是超前于电流的,体现在阻抗的相位是正数。然而在90Hz附近的低频信号下驱动下,这个感抗可以忽略不计,所以前面关于共振的讨论,并没有涉及感抗问题。入耳式耳机就像套在针筒里的活塞,运动很受限制,因为有针筒里空气气压顶着,阻尼很大,不易共振。开放式耳机就像拔出来的活塞,振动很自由,阻尼很小,所以很容易产生共振。这种通常在60Hz-150Hz之间的低频共振在开放式耳机里边很常见,它主要是音圈共振造成的,但是这种共振在入耳式耳机里边就很少见到。低频是一个很难伺候的东西,这也可以用针筒来说明,如果缓慢地移动活塞来使针筒内腔的体积变小,那么是不会感觉到有什么阻力的(忽略摩擦力),因为针筒的另外一端是开口的,它会泄气,从而始终保持内外气压平衡。然而如果快速地前后推拉活塞就会觉得有很大阻力了,因为速度太快会导致针筒内腔的体积变化太快,气体来不及从开口排出或者吸入针筒,于是气体就被压缩或者膨胀了,气压差的形成会阻碍活塞的运动。设想人的鼓膜位于针筒里边靠近出口的位置,那么对于慢速的运动,由于内部气压没什么变化,始终等于外面的气压,所以是感受不到压力的,因此不会听到什么声音。反之,如果活塞高速运动,那么气压差大了,就感受到声音了。在开放式耳机里边,由于漏气的通道很宽,气压很容易就被平衡掉,所以开放式耳机要做出很强的低频是很难的。它能做的就是大量增加振膜的活动距离,大量增加振膜的有效振动面积。所以我们经常看到那些低音炮音箱都是很大的,并且在播放低频音乐的时候,那个纸盆总是拼命在振动。然而振动距离的增大,会超过振子线性响应的范围,振动面积的增大,会增加产生失真的部位。所以对于开放式耳机,除了低频少之外失真也会更大,而且由于要大幅度大面积振动,还需要播放器提供强大的功率,对播放器也是个很大的考验。再回到图19的THD曲线,在90Hz以下THD猛然增大,原因上文已经讲过了,然而结合阻抗谱还能给出更多的原因,因为低于90Hz的频率已经离开了共振频率,如果播放器依然需要维持音圈足够强烈的振动就需要提供很大的电流,此时播放器的失真和音圈磁铁组成的电磁系统的失真也会变大。所有这些不利的因素导致了在开放式耳机里边,低频的失真总是很难做小的。Etymotic ER4PT: 图20很多封闭式耳机(譬如入耳式、封闭式头戴)在3kHz附近阻抗都会有些非常规的隆起,如果结合相位曲线一起看的话,其形态跟上面提及的共振类似。回忆一下Harman目标曲线在3kHz处有明显的峰就知道这其实是设计为之了。设计者是通过音腔的共振来达到增强这个频率的声压的目的。这种共振反作用到音圈引起阻抗的变化。再次观察频响曲线会发现这个阻抗隆起的位置恰好和频响的峰位是对应的。Sony XBA-3iP: 图21一些耳机的阻抗曲线非常的振荡,因为这是一个多单元耳机。每一个单元都有自己的阻抗特性,不同单元之间又有相互作用,所以曲线看起来非常复杂。一般来说,要通过阻抗曲线判断耳机有多少个单元是很难的,但是看到这样的曲线起码可以知道不止一个单元了。不过这个耳机有个问题不能被忽视,就是它的阻抗随着频率的变动太大了。400Hz一下只有10Ohms,到了8kHz竟然接近90Ohms,这有9倍的差异。那么如果播放器的输出阻抗恒定是10Ohms,那么在400Hz以下耳机的分压是50%,8kHz处分压是90%,多出80%。如果输出阻抗是90Ohms,那么在400Hz以下耳机的分压是10%,8kHz处分压是50%,多出400%!这意味着这款耳机在高输出阻抗的播放器里播放将会有较为严重的音染问题,是一款很挑播放器的耳机。Sennheiser HD 449: 图22耳垫共振也是一个有趣的问题,一些廉价的耳机所用的耳垫是弹性海绵而不是记忆海绵。弹性海绵容易产生共振,这个共振回馈到音圈就会产生阻抗奇异的现象。观察图22,可以发现在100Hz到200Hz之间,频响曲线有些摇摆,阻抗曲线有些非常规走势,同时隔音谱在这个频率段也出现不仅不隔音反而放大声音的现象,这种现象就是海绵质量不佳导致共振造成的。通常来讲,这种共振带来听感上的影响是比较小的。AKG K581LE: 图23耳机佩戴的稳定性也是个很重要的指标,这个稳定性体现在多次佩戴所得到的听感是否一致。也许读者早就已经注意到频响特性里的灰线总是有很多条,这是因为Tyll Hertsens总是把耳机戴上假人头后测一次,测完后把耳机取下来再戴上去测一次……如此类推,最后得出多次测量结果。多次测量的好处一方面是可以后期进行平均获得更加平滑的结果,另外一方面就是可以用来检查耳机佩戴的稳定性。前面已经说过,如果佩戴不牢导致漏音,最容易受影响的就是低频。从图23可以看出,不同测量,低频部分的曲线都有明显的差异,表明这款耳机的音质很容易随着佩戴效果的变化而变化。下面介绍两个概念:分割振动和频率梳现象。分割振动指的是振膜上不同点的振动不相同的现象。这可以用日常生活的例子来理解:用双指捏住一张纸的中间部分,然后以5Hz的频率甩动,按道理5Hz属于次声波,人耳是听不到的。但是我们却能清晰地听到纸张发出来的声音,这就是失真了。这种失真就是因为纸张太软,没法处处跟随手指的运动造成的,捏住的地方跟随得很好,但是远离捏合点的地方就很难跟随了,这就是分割振动。相反地,如果捏住的是一块玻璃就不会听到这些本不应该听到的声音了。耳机的振膜虽然已经竭力做到很硬,但是毕竟不是刚体,在某些频率下以大音量回放就可能会出现明显的分割振动。分割振动对音质的副作用是明显的,它在THD谱里表现为一段较宽的隆起,类似于驼峰状,在阻抗曲线里边也会有不规则的形状。频率梳现象可以简述如下:声源发出向前和向后两束声波,向后的那束声波碰到壁反射后变成向前走的声波,这列波跟原来向前的声波叠加而产生干涉。这个干涉可以相消也可以相长,可以证明,如果500Hz是相消的,那么1kHz就是相长的,1.5kHz相消,2kHz相长……如此类推,等频率间隔是它的重要特征,而且相长与相消总是梅花间竹地出现,所以如果出现失真,那么在THD谱里边应该是等间隔的比较窄的峰,同时在阻抗曲线里边也有反映,但通常是比较轻微的,不会使得曲线变得很不规则。这种失真通常对音质的影响比分割振动小。AKG K812: 图24先看阻抗谱,低频和在3kHz处有峰是正常的,但在1kHz到3kHz之间的曲线变得有些摇摆。再看THD谱,在1kHz到3kHz之间出现了驼峰状的隆起,这主要是分割振动造成的。Skullcandy Grind: 图25这款耳机的阻抗曲线比较规则,但在1kHz到4kHz中看到了三个较尖的峰,如果仔细观察三个峰位,会发现它们分别在1.6kHz, 2.1kHz, 3.7kHz,恰好是等间隔的。这主要就是频率梳现象导致的了。除此之外,还有一些要点,由于比较少人用到或者比较简单,就不一一贴图了:1、平板电磁耳机即便是开放式的,阻抗曲线都会比较平直,因为它没有音圈。如果出现了峰,那通常在THD那里会找到一些问题。2、如果发现在大音量下(100dB)THD曲线比小音量下(90dB)明显变高,这就说明这个耳机在大音量下的表现是不佳的。3、静电耳机的阻抗非常大,因为它根本没有传导电流,是全靠静电力驱动的,所以阻抗谱是空着的。4、有些主动降噪耳机因为自带降噪电路,所以测量到的已经不是音圈的阻抗了,而是那个降噪电路入口的阻抗,所以阻抗值可能会很高,而且本文关于用阻抗来判断耳机特性的办法会失效。5、类似第4点,有些耳机自带一些调音电路,譬如故意抑制频响当中某些本应存在的峰,这时候阻抗判别法也是会失效。本文所用的测量数据,来自于以下地址:这里边包含了多达900多款耳机的测量数据,是Tyll Hertsens多年辛勤劳动的结晶。结合本文所介绍的方法,相信热爱耳机的你会找到心仪的“对象”O(∩_∩)O~另外还有一些网站有耳机的数据,不过数据库都没有Tyll Hertsens的全面:本文是我目前写过的所有帖子中最用心的,篇幅也超过了2万字,里边有很多我的观点,难免会有些地方不准确甚至不正确,欢迎指正!
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