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[耳机] 耳机的发声原理及基本结构

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音频应用新手发布

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发表于 2018-9-5 21:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳机的发声原理及基本结构1 e" I" K3 @5 f. p4 d/ `* p8 d2 G
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音乐已经成为我们生活的一部分,当然耳机也不例外,那么耳机的发声原理你们知道吗?下面是小编为你整理的耳机的发声原理,一起来看看吧!# l6 @  y  j7 o; r0 n
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# L- R2 T9 L% V% K- i耳机的发声原理
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% a# N" s' `/ @# O, g6 l压电式: 通过压电陶瓷的逆压电效应发声。在贺卡、超声波发生器中广泛存在,音效很差。动铁式: 电磁铁在电信号的作用下产生不同程度的磁场,电磁铁前是一个铁片,在变化的磁场的作用下产生震动。早期的电话筒用的就是这种方式,但是随着近些年技术的发展,音效提升的很好,常见于中高端耳机,并且,每个耳机中,发生单元都是多个,用来处理不同频率的声音。: [, T1 P8 s9 E0 @0 x
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动圈式:将漆包线圈固定在振膜上,下面放置永磁铁,电信号通过漆包线时产生不同强度的磁场,因为永磁铁是固定的,所以漆包线圈带动振膜震动。大多数中低端耳机都是这样的。0 z$ i- z/ B/ {! z9 l* U9 p
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静电式:和动圈式原理相同,只不过振膜和漆包线圈换成了直接印刷在振膜上的导体材料,失真小、瞬态响应好,不过成本极高。
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$ p6 G& N" a8 ]" z耳机的种类
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( L4 S0 v; l: f+ k5 l$ p压电耳机:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。. \) Z, B* Y; O

, K/ r  L. s6 a8 o* T1 a0 @动铁耳机:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。
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/ w$ V* Y6 a* p7 K3 n动圈耳机:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。' N$ W7 K1 D; Y+ }- u  W

- a% j) ^+ ]( v) k) E9 P静电耳机:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
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+ e5 z/ J$ {1 |# C3 }; p2 y  C: \气动耳机:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。
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耳机的参数4 B& z) Q$ R" d  ^; @1 l1 e

7 U; v; d  k* K$ D耳机的参数有很多,但其实需要关注的重点参数就一个。
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) F5 ?# w4 b: t# Q阻抗:代表耳机是否容易推动,一般32欧阻抗以内都是标准的低阻耳机,随便什么前端都可以驱动。32欧到100欧一般称为中高阻抗耳机,不是那么好驱动,但一般前端也能推出比较大的声音。超过100欧的都称为高阻耳机,一般对前端的输出功率有一定的要求。! Q7 ]6 p9 y0 e% x( ^8 m+ K+ E' o
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对于一般的用户,建议优先考虑购买低阻耳机。
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$ A- h' \6 \$ ^5 u" D隐藏参数:
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1、解析力:就像高清电视和普通电视的区别,解析力越好的,每一个音符就越清晰。
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2、声场:必须说明,耳机的声场都是虚拟出来的,所以声场只有大小的区别,大的声场就像在电影院看电影的效果,小的声场就像在房间里看电视,很好懂是吧。
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3、高中低三频:高频听小提琴和钢琴,中频听人声,低频听摇滚,这几种音乐类型都是比较容易体验高中低三频的效果。每个耳机的三频表现都是不一样的,而且每个人对高中低频的喜好也都不一样,所以不同耳机就具有不同的风格,也有不同的喜好人群。
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% j/ u$ s" z/ P4 |4、动态:就是象玩蹦极那样,声音从高往低一下子瞬间滑落,然后从低向高一下子提升的感觉,犹如坐过山车,大动态对于耳机的素质有比较高的要求。# j8 g8 d; q, V+ \/ g. C
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