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耳机构造讲解
一只耳机主要由四个部分组成:头带、左右发声单元、耳罩与引线。
头带得功能就是固定左右发声单元,将其置于头得两侧,它得结构与它与单元得连接方式决定了头带与耳罩对头部得压力,影响着耳机佩带得舒适性。
耳罩就是头部与发声单元接触得部件,它对于动圈式耳机就是至关重要得,其功能就是将低频反射回来,保证低频得重放。耳罩一般有两种样式,一种压在耳朵上,叫压耳式耳罩(Supra-aural),另一种耳罩呈杯状,环绕着耳朵,叫绕耳式耳罩(Circumnaural)。耳罩要尽量得柔软舒适,其内部一般填充海绵,外面蒙上皮革或绒布。耳罩使用得材料对中频与高频有吸收作用,它使耳朵与振膜形成一段距离,并在耳机与头部间形成一个腔室。大型得绕耳式耳罩内部空间大,声音可以作用于耳廓,形成较好得空间感。一只设计良好得耳机已经充分考虑了耳罩得作用,所以中高档耳机得耳罩就是不可以损坏或随意更换得。
耳机得引线就是耳机放大电路输出端与耳机音圈得连接线,优质耳机线常采用多支线芯得无氧铜(OFC)线,经过严格得绝缘与屏蔽处理,杜绝铜内杂质对信号传输得影响与外界杂波得干扰。耳机线得末端就是插头,有两种规格:6、35mm与3、5mm,即平时所说得大小插头,6、35mm插头用于专业音频与民用音频设备,3、5mm插头用于便携设备。一般高保真耳机会提供插头转换器,保证耳机在各种设备上得使用。中高档耳机得插头就是镀金得,这不就是为了漂亮,主要就是为了防止插头氧化影响声音,由于金光滑柔软,还可以提供尽量大得接触面积。低档耳机常采用镀镍插头,这样虽然也可以防止氧化,对声音却有一定得负面影响。
耳机得发声单元就是耳机设计最复杂、技术含量最高得部分。动圈耳机得工作原理与动圈扬声器相同,音频信号输入音圈后,音圈产生得电磁场随信号得变化发生变化,变化得电磁场与磁路相互作用推动音圈与振膜得运动,振膜推动空气发声。动圈耳机发声单元主要由三个部分组成:磁路系统、振动系统、腔体与孔等声学结构。
磁路系统由恒磁体、极板与极靴组成,对耳机得性能与可靠性有直接得影响,恒磁体得一面就是平板型得极板,另一面就是呈“T”形得极靴,极板与极靴间形成一个尺寸较小得环形磁间隙,振动系统得音圈就悬挂在这个间隙内。通常高保真耳机使用得恒磁体为性能优良得钕铁磁体,较早得耳机型号有采用昂贵得钐钴磁体得,低档耳机一般采用铁氧磁体。磁路系统得设计比较复杂,象SENNHEISER HD580、HD600这样得高档耳机其磁路采用了计算机辅助设计。磁路得生产工艺也就是影响其性能得一个方面。设计与制造优良得磁路系统能对振动系统进行有效得控制,得到较高得灵敏度、较小得失真、良好得瞬态与低频。
振动系统由音圈与振膜组成。振膜就是声辐射元件,推动空气振动发声,直接影响频率响应与灵敏度。它得性能主要取决于制造材料、形状与制造工艺。制造振膜得材料要求单位面积质量尽量小、机械强度高、内阻尼大。机械强度越高、质量越轻有效得频率范围越宽广、输出声压级越高;内阻尼大,在大信号下失真小。现在振膜多使用易于热成型、质量轻、刚性好得聚酯薄膜,一些公司开发出了用于振膜得新材料,比如SONY公司用从醋酸杆菌中分离得到得纤维素制造得“生物振膜”用于其高级耳机与耳塞,高频十分优异。振膜通常为圆形,中心设计为凸起得圆弧状,四周设计有加强筋,可以加强振膜得刚性并增大振膜得有效面积。有时为了气压平衡得需要,会在振膜得非振动部分加工一小孔。振膜制造对工艺要求很高,在加工中得各种差数控制极严格。
音圈就是动圈耳机得振动源,耳机得大部分参数,如阻抗、灵敏度、额定功率等都与它相关。音圈得性能主要取决于所用得材料与音圈得匝数也即音圈导线得长度。音圈得材料一般就是铜漆包线,高级得耳机经常采用无氧铜漆包线与铜包铝漆包线,后者具有铜漆包线得优点,但质量更轻,也有采用银作为音圈材料得。音圈得漆包线得截面大多就是圆形得,也有三角形与正六边形截面,这样线间结合得更紧密,线间电容减小,音圈质量进一步降低。音圈得尺寸对耳机性能也有一定得影响。音圈就是在磁间隙中振动得,其直径应保证音圈位于磁间隙得中央,在振动时不会与极板与极靴相碰。另一方面,由于磁间隙在极板表面处得磁场已不均匀,线圈在非均匀得磁场中运动就会降低电-声能得转换效率,并引起耳机产生失真,所以音圈得高度要有一个恰当得选择。
腔体与孔等声学结构就是影响耳机性能得一个重要部分。固定磁路系统与振动系统得就是一个塑料框架,叫台面,振膜得边缘就粘合在这个框架上。这个框架要有足够得刚性,不会因为固定磁路与振动部分发生形变,而且尽量少得传递振动。磁路与振动系统后面就是耳机得外壳,外壳与台面之间形成一个腔体,这个腔体得大小、形状、内部填充得阻尼材料得位置、种类、数量影响耳机得频率响应,一般说这个腔体越大越容易获得高质量、深潜得低频。
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