归元寺网站:我们都用过耳机 但是你知道它们听起来怎么样吗?

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喜欢音乐的朋友要特别注意选择合适的耳机。一般来说,耳机根据类似扬声器的内部部件发声原理可以分为以下几类:压电耳机、动铁耳机、动圈耳机、静电耳机、气动耳机、平振膜、骨传导、AMT气动平振膜等。【压电耳机】:利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,抗冲击差。这种耳机多用于收发电报,现在基本淘汰了。少数耳机使用压电陶瓷作为高音发声单元。

【动铁耳机】:电磁铁产生交变磁场。振动部分是悬浮在电磁铁前面的铁片。当信号通过电磁铁时,电磁铁的磁场会发生变化,从而使铁片振动并发出声音。其优点是使用寿命长,效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话听筒。

【移动耳机】:这是现在最常见的耳机形式。线圈固定在振动膜上,并置于由永磁体产生的固定磁场中,信号通过线圈切割磁力线,从而驱动振动膜一起振动和发声。其优点是制作简单、线性度好、失真小、频响宽。缺点是效率低。

【面板耳机】:面板单元背后的原理也叫等磁原理。事实上,这种换能器原理在音频行业已经诞生了很长时间,但没有多少制造商曾经制造过这样的扬声器产品。与带有移动线圈的圆形磁体不同,扁平磁体是分布在隔膜两侧的平行磁体,就像两个平板一样,将隔膜夹在中间。同时,振膜上覆盖一层非常薄的金属导体,通常是印刷或切割成锯齿形在振膜上折回几次。当电流信号通过时,它会在电磁力的作用下在两个平板磁铁之间的间隙中移动,从而发出声音。

【静电耳机】:又称静电平面振膜,将铝(或其他导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料薄膜上,置于强静电场(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成)。当信号通过线圈时,电场被切断,带动振膜振动发声。优点是线性度好,畸变小(电场比磁场更均匀),瞬态响应好(振膜重量轻),高频响应好。缺点是低频响应差,驱动电路和静电发生器特殊,价格高。效率不高。

【气动耳机】:气泵和气阀用来控制气流,直接控制气压和流量,使空气振动。有时气阀被大功率扬声器代替。这个耳机是飞机上常用的,其实也只是个气道。它的优点是无电驱动,无限制并联,效率高。缺点是失真大,频响窄,噪声大。可以看出,根据用途的不同,耳机可以分为很多种类型,不同厂家的耳机技术特点是不一样的。可以根据自己的需求和喜好来选择。希望以上简介能帮助你购买。

【骨导】:正常情况下声波通过气导和骨导传入内耳,然后内耳内外淋巴产生振动,螺旋器官完成声音感知过程,然后听觉神经产生神经冲动,呈现给听觉通路。大脑皮层综合分析后,声音终于“听到”了。可能我们对空气传导有一些感性认识(路径是声波-耳廓-外耳道-鼓膜-锤骨-砧骨-镫骨-前庭窗-外淋巴液-螺旋器官-听觉神经-听觉通路),但对骨传导有些困惑。骨传导有两种方式:移动和挤压,可以刺激螺旋器官引起听觉。具体传导通路为:“声波-颅骨-骨迷路-内耳淋巴-螺旋器官-听觉神经-大脑皮层听觉通路”。通常,人们不需要用头骨来感受声音。但当外耳和中耳的病变阻碍声波的传播时,可以用骨传导来弥补听力。

【气动平振膜耳机】:1973年,美国的奥斯卡海尔博士发明了一种特殊的扬声器声辐射模式——AMT(空气运动变压器)气动换能器,即海尔扬声器。其工作原理是在两个磁极之间有一层特殊的绝缘薄膜,薄膜表面覆盖一层按一定方向排列的金属线圈,膜片组件折叠成手风琴状。折叠膜片的每个相邻面在磁场中相对运动,从折痕中挤出或吸入空气,并以喷射方式辐射声波。

空气运动变压器气动传感器是一种比传统动圈、静电或静电系统更能使空气快速运动的电传感器。这种传统的活塞状运动克服了折叠振膜的限制,挤压空气的速度快了四倍,从而可以捕捉到更多的音频细节。

为了重现完整的可听频段(并超越可听频段),GOLDPLANAR凭借多年的气动高音单元技术造诣和多年的平面振膜耳机制造经验,开发了一款新型可变振膜。它应用了航空材料黑色技术,同时优化了气动高音单元的结构,取代了传统AMT高音中使用的固定几何结构,从而实现了真正的全波段气动单元技术。

GL850的气动平振膜耳机GOLDPLANAR给最先进的耳机带来了AMT原理带来的前所未有的动态和超高的声音分辨率。如果前推力和控制力足够,不仅声音密度、声场和通透性会更强。

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