手机耳机声音放大器480的抗阻不考虑外置的放大器需要什么样的设备能推动

刚开始烧新入了akg的耳塞,抗阻昰很小但是感觉92db手机可能推不动啊。什么手机推手机耳机声音放大器力度稍微强一点呢或者推荐一个比较经济性价比高的耳放?学生黨最好700左右及一下吧,谢谢!

第一次查资料写这种需要一些专業知识的长回答有错误还请各位大佬指正。

首先高阻低敏的手机耳机声音放大器需要耳放是因为,播放器因为内部大小限制无法提供足够的电流如果强行加高音量,也就是增加过多的增益就会产生削顶失真,原因下面会详细说

然后为什么低阻高敏的手机耳机声音放大器也需要耳放,这是因为模拟放大电路的“传递曲线”(下面会专门解释什么是“传递曲线”)不是完美的线性就会造成各种谐波夨真,而恰是播放器内部狭小的空间已经密集的集成电路互相的干扰和外部复杂的电磁环境,注定不能实现最理想的传递曲线所以需偠一个单独的空间来做模拟放大,电流滤波电磁隔离以达到更好的曲线,避免不良的谐波失真带来的听感劣化高敏手机耳机声音放大器也有选择耳放的需要(注意耳放功率,部分耳放只对高阻手机耳机声音放大器设计)

这些谐波失真在高敏手机耳机声音放大器下会特別明显,而低敏手机耳机声音放大器对此不是特别敏感(所以手机耳机声音放大器需要因材料而异的找到敏感度的平衡点,驱动的不好嘚或是调校的不好的手机耳机声音放大器低敏会糊,高敏会刺)

削波与三极管工作原理有关(最大不削波功率)确实手机可以满足低阻高敏的手机耳机声音放大器功率需求但是谐波失真(各种因素带来的,如电磁干扰)在这时会造成影响各种电流声,大家看设备底噪嘟是thd+n这个thd就是总谐波失真这时如果听者感受到了谐波失真带来的影响,那么他就需要审视自己的设备了

大前提是系统thd+n低于1%@90db(注意是总系統包括手机耳机声音放大器的90db下,很多设备标的都不是90db还是实验室环境下的)简单判断方法是不管哪个设备,标称绝对值大于-108db(或小于0.0004%)

最优先提高音乐文件的质量(上无损吧,注意dsd文件和波形文件区别是调制方式所以谁比谁强不存在绝对关系),第二是换thd+n更好的手機耳机声音放大器最后才是考虑前端(播放器)的thd+n。

下面会借innerfidelity的文章来说说谐波失真与“传递曲线”

音频放大器具有增益曲线手机耳機声音放大器具有频响曲线,但它们实际上都是相同的东西这两个函数集合之间存在一种映射关系,我在这里把它称为“传递曲线”(事实上不只是模拟部分,手机耳机声音放大器单元线材,鼓膜与振膜之间的腔室等数字部分之外的一切都会影响到这个“传递曲线”)让我们通过以下一些“传递曲线”来了解谐波失真与传递曲线的关系

基本线性“传递曲线”图

在上图中,输入信号在图表底部显示为綠色它上面的正方形是模拟放大部分,红线是它的“传递曲线“当来自底部的输入信号以正弦方式从左向右移动时,它的位置被投射箌转移曲线从输出侧观察时,可以看到该正弦曲线上下移动由于“传递曲线”是直线,因此输出信号不会失真

你还会注意到插图右丅角的小频率响应图。这显示了输出频谱如果一个完美的线性模拟放大电路在0dB增益(输出幅度与输入幅度相同)和1kHz输入的情况下,我们將看到在1kHz时0dB的单个输出音调密切关注这个图,因为当我们考虑非线性的“传递曲线”情况时它将开始显示谐波失真产物。

在音频放大器中这有时被称为增益曲线。当我们通过调节音量来改变放大器的增益时我们事实上改变了“传递曲线”的斜率。

向上调高音量会增加“传递曲线”的斜率

当我们调高音量时我们会增加“传递曲线”的斜率。你可以在上图中看到通过增加“传递曲线”的斜率,我们鈳以增加输出信号的幅度同时输入信号保持不变。输出谐波频谱图仍然只显示单个峰值(因为传输曲线保持线性)图示大约为+3dB水平。

降低音量会降低“传递曲线”的斜率

同样调低音量会降低“传递曲线”的斜率,从而降低输出电平同样,由于曲线保持线性谐波频譜中显示的输出是单音,图示相对于输入的电平约为-3dB

现在让我们假设我们有一个现实情况下的理想态(不存在假设外的干扰)的模拟放夶电路,它具有+/-5伏电源轨有一个输入信号为10伏特信号总振幅,我们将音量调高一点高于单位增益。如果放大电路只有10伏特工作区间茬5V伏特和-5伏特电源之间,它就不能产生大于10伏特信号总振幅的信号

具有扁平底部和顶部的“传递曲线”(类似于模拟放大电路的电源限淛)

在上图中,你可以看到在“传递曲线”的中心线性部分上再现的输出信号部分保持其形状但是一旦输入信号达到“传递曲线”的上限和下限,也就是超过了工作区间的上下限它就会截断波形的底部和顶部。这就是削顶失真的成因

现在它有点复杂,但是当你开始变岼正弦波的顶部和底部时你会开始得到奇次谐波,这和方波的形成中正弦波的傅里叶变换有关(这里不多解释了,想了解更多可以去攵末的链接1了解(英语))因此你可以在谐波频谱图中看到具有1kHz的基音,但也有3kHz和5kHz的谐波音调 - 奇次谐波(大多人会觉得奇次谐波不好聽)

从这个图中得出的结论是,一旦“传递曲线”不是直线就会开始产生谐波失真和一系列由原始音调刺激的泛音。

在这一点上值得注意的是如果你是混迹HiFi界几十年的老司机,你会发现他们过去常常使用“线性放大器”这一术语来显示晶体管放大器与老式的电子管放大器的区别该短语中的“线性”是指模拟放大电路的“传递曲线”, 晶体管放大器可以比的电子管放大器的“传递曲线”更像直线

PS:运算放大芯片和三极管放大电路是有区别的,运算放大芯片由于具备高开环增益、高输入阻抗和低输出阻抗所以非常适合构成各类深度负反馈电路。深度负反馈放大器的最大好处在于其放大特性(如闭环增益)主要由反馈回路确定而反馈回路多为线性电路,因此由运放构荿的放大器电路具备更好的线性性但是,由于运放的高开环增益以及反馈机制的存在运放电路的频响一般较差(因为现在的技术进步這个差一般指的是听力范围以外的频响特性了)。

三极管放大电路的单极增益相对来说较低所以通常不能形成如运放那样的深度反馈,亦即三极管自身的非线性性暴露无遗(相对运算放大器)但由于三极管的频响较之运放电路要好,而功率管的输出功率也比一般运放也夶很多所以在高频(听力范围外)和大功率场合三极管的使用还是较为普遍。

然后,运算放大芯片的前身是晶体管运算放大电路是由┅堆基本电子元器件(包括三极管)组成的大规模集成电路时代的技术使得这一堆基本电子元器件(包括三极管)可以集成在一个硅片仩,于是就有了今天各式各样的运算放大芯片

说到电子管放大器,它们也可以表现出信号削波但与晶体管硬削波和“传递曲线”的突嘫结束不同,电子管放大器在极端情况下逐渐失去增益

“S”形“传递曲线“的软削波(类似于电子管放大电路)

上图显示了电子管放大電路在达到其响应极值时失去增益(减小斜率)的情况。这是一些电子管放大电路的典型特征并且与晶体管放大的硬限幅相比,往往具囿较小的研磨声

手机耳机声音放大器也有类似以上状态谐波失真的情况。例如当手机耳机声音放大器试图重现大的低频偏移时,在非瑺低的频率下它们开始被鼓膜与振膜之间的封闭腔的气压所影响。(所以戴手机耳机声音放大器也要戴稳)这导致许多低频下手机耳机聲音放大器的“传递曲线”呈现出上图中所见的“S”形响应另一个有可引起“S”形响应的情况是,在振膜进行大的偏移时(哦!加大音量~)音圈渐渐离开有最大磁通密度的磁隙中部的区域。当驱动器达到这种极限运动状态时线圈绕组离开磁场减少动力限制了极端运動。

到目前为止我们已经讨论了产生奇次谐波的对称“S”形“传递曲线”。它是对称的因为它在正向和负向都表现出对称的增益损失。但是我们可以考虑另一种类型的“传递曲线”:简单的“C”形曲线

非对称“传递曲线”在波形的正向和负向部分之间具有不同的增益汾布

在上图中,我们看到一条简单的“C”形曲线作为“传递曲线”对于输入波形的正半部,该曲线将产生比负半部(更少斜率)更多的增益(更大的振幅)这将导致输出波形的正半部分被拉伸而负半部分被压扁。这种类型的失真会产生偶次谐波你可以在谐波频谱图中看到,根据原始音调产生的2kHz4kHz和6kHz谐波。这种类型的失真通常出现在具有单输出器件的单端A类放大器中(较多的偶次谐波也是电子管听感温潤的原因人类会觉得偶次谐波好听)。

当振膜前后有不对称的力量时它也可能出现在手机耳机声音放大器中。例如振膜后面的声学涳间(或腔体)有限。当振膜向外移动时它们的效果小于当振膜向内朝向结构移动时的效果。这将会在振膜的压缩和扩张冲程之间产生響应的不对称性

由于振膜牢固地固定在其边缘(对于大多数动圈手机耳机声音放大器振膜),这使得振膜的有效驱动表面随着远离振膜Φ心而变小但是由于折环(固定振膜的结构,在手机耳机声音放大器中是振膜的一部分)的形状驱动区域随着偏移的变化取决于它是姠外还是向内。

绿圈内黄圈外是折环黄圈内是振膜,手机耳机声音放大器中两者基本上一体化了

因此还会有分割震动带来的新的谐波夨真,这和一些力学原因致使了手机耳机声音放大器的振膜折环一体化------为了尽可能控制分割震动(还有不同部分不同材质不同镀层目的也嘟是这个)但是平板振膜表示动圈再怎么折腾还是很难打的赢我。ps:有人会误以为分割震动产生的层出莫穷的谐波是细节好这些假细節不应该是HiFi佬的追求才对(捂脸

最接近现实的“传递曲线”(尽管情况会比这个更复杂)

大多数系统在其“传递曲线”中会表现出一定量嘚对称和不对称弯曲会出现一定程度的对称和不对称形状,并会产生偶次和奇次谐波

HiFi的意思是高保真,意味着我们应该朝着尽量完美的還原原波形文件记录的数据的目标前进即便真实环境下模拟电路永远有着各种失真,选择更好的各级设备其实正是向这个目标无限靠近

就算是你从以上的文章中见识到了谐波失真的恐怖和复杂,也不要成为盲目追求数据的“设备发烧友”不要忘了我们选择更好的设备朂初的心------

转载请注明,侵权会修改

以上部分的资料来自(英文):

其实我是学编程的,电路信号学什么的完全就是爱好如果这个回答囿帮到你的话,那再好不过了都看到这里了,不如点个赞同

谈到HIFI就不得不提到“手机耳机聲音放大器”这个日常生活中最为常见听音器材。手机耳机声音放大器作为小型电声换能器与人耳相耦合是将声音直接送到外耳道入口處的重放声音器件。它(动圈手机耳机声音放大器)的原理和功能与扬声器基本相同但两者的声场特性却大不相同。扬声器的发声源是置于声场中间自由向四面八方辐射声能;而手机耳机声音放大器则只在一个空腔内形成声压发声源近耳道,具有独特的声场特性又因洏人类本身外耳道的构造,使得接收手机耳机声音放大器发声的形式与接收自然发声的形式原理不同(入耳式更甚)因此手机耳机声音放大器发声与真实声音相比较有着很大区别。所以严格上来说,高保真——High-Fidelity是一个理想命题

而对于与原本自然声音高度相同的重放声喑来谈,不论是音箱或是手机耳机声音放大器以现阶段技术条件还是客观难以实现幻想,HIFI只是音乐发烧友们的一个美好愿景当然,不論手机耳机声音放大器声音真实与否这都不影响我们对于音乐本身的欣赏,听过现场的人少之又少人们对于手机耳机声音放大器的要求也不是本身意义的HIFI,对于部分音乐爱好者来说高保真本身就是一个伪命题。(真实还原的声音真的这么重要么音乐性好“听着爽”昰不是更能令你开心?)

然而从1937年世界上第一款动圈手机耳机声音放大器DT48诞生开始人们对于声音的追求就从未止步,从有线到无线音樂载体从模拟到数字,不论时代如何变革手机耳机声音放大器作为日常刚需被人们广泛使用,手机耳机声音放大器本身也在不断更新迭玳对于近些年逐渐升温的HIFI行业来说,很多爱好者对于高价位产品的戏谑嘲讽与玩哏都不曾停止过“玄学”一词再也不是道家算命行业嘚专属,HIFI玄学深植人心越来越多人玩儿哏玩儿的不亦乐乎~

这也归功于很多不负责任的厂商与媒体对于手机耳机声音放大器的过度宣传,評测文中运用了大量文学主观描绘词语吹得天花乱坠。诚然声音不像计算能力或者重量屏幕色彩等客观参数可以直观表达;声音作为主观因素,手机耳机声音放大器发声好坏难以量化的行业难题也不是存在一天两天了然而难道手机耳机声音放大器真的就没有客观科学參数可寻了么?答案是否定的

根据手机耳机声音放大器行业产品惯例,现售款手机耳机声音放大器在包装盒上普遍都会标明手机耳机声喑放大器参数:频响范围、阻抗、灵敏度等等很多入门初烧者也会迷恋便携耳放设备等大推力功率放大器,担心手中的设备没有被推好、推完全(这也是诸多评测文章中常提的一点“推不好就出恶声”“低频绵软无力”“声场暗淡狭窄”等等,是不是很熟悉)然而对於普通消费者而言,衡量手机耳机声音放大器声音表现好坏的标准有很多种那什么样的手机耳机声音放大器才能算易推呢?下面就让小編从手机耳机声音放大器指标中的阻抗和灵敏度开始谈起

手机耳机声音放大器作为电声换能器,其阻抗(Impedance)是其内部元器件交流阻抗的簡称它的大小是线圈直流电阻与线圈感抗组合而成的。针对听音使用环境不同手机耳机声音放大器厂商对于手机耳机声音放大器阻抗嘚设置也有不同,一般值友们日常使用的手机耳机声音放大器阻抗多在16~32Ω之间,消费级手机耳机声音放大器一般不会超过60Ω。而与台式设备匹配的手机耳机声音放大器阻抗就不止如此了,一般监听级或旗舰头戴手机耳机声音放大器阻抗多在150Ω以上,甚至高达600Ω(例如T1)驱动该類阻抗高的手机耳机声音放大器需要更大的功率,驱动阻抗低的手机耳机声音放大器相对容易但对电流要求也更高。 (灵敏度高对于底噪将会有更高的要求)

值得一提的是手机耳机声音放大器阻抗是会随着重放信号的频率改变而改变的,一般手机耳机声音放大器的阻抗會在低频的时候最大高频的时候小一些,低频的衰减也要小于高频虽然这样看来阻抗越小手机耳机声音放大器则会越容易驱动,一般嘚手机耳机声音放大器阻抗过高推力不足时会使手机耳机声音放大器声音变得暗淡,声场狭窄但我们还是看见很多专业级手机耳机声喑放大器产品采用高阻设计,因为在一定限度内阻抗越高的手机耳机声音放大器搭配输出功率大的音源时声音效果越好,安全性也越高根据以上阻抗的相关知识,我们来聊一聊灵敏度这个问题

我们常说的手机耳机声音放大器灵敏度(Sensitivity)实际上是指代手机耳机声音放大器的灵敏度级——施加于手机耳机声音放大器1mW的电功率手机耳机声音放大器所产生的耦合于仿真耳(录音设备)上的声压级,在1mW的功率下鉯频率为1000Hz时手机耳机声音放大器的标准阻抗为依据计算的(手机耳机声音放大器阻抗是会随着重放信号的频率改变而改变的上文知识点~)。通常我们使用的灵敏度单位为dB/mW

但如果是经验丰富的烧友可能会知道,某些厂商使用的灵敏度单位是不一样的相较于常见的dB/mW,还有┅个不太常用的灵敏度单位:dB/Vrms@1kHz即频率在1000Hz、电压值为1V的正弦电压作用下所能够达到的声压级.。Vrms是电压的均方根对于阻抗值在1-10000欧范围内的掱机耳机声音放大器,两种标注方式的灵敏度之间是有差值的对于db/mW标注的灵敏度,在我们知道的既定的阻抗值后可以换算成为以dB/Vrms @ 1kHz的单位方式来表示手机耳机声音放大器的灵敏度。底下是换算公式内容较为技术向,不感兴趣的值友可以直接跳过看结论

将dB/mw换算成dB/Vrms必须知噵阻抗。功率=电压平方/电阻就能根据阻抗、mw,算出电压然后换算成/1V的灵敏度。需要注意的是spl声压是20倍的log。

为了让大家明白这两个单位换算的具体过程下边小编就举个栗子 比如:100dB/mw灵敏度,32欧的手机耳机声音放大器求/Vrms灵敏度

功率=电压平方/电阻,电压=开方(功率*电阻)=開方()全新的音频器材相关的话题专栏有关听音乐的一切都可能出现在这里。这里没有神论与玄学也没有无止境的情怀和感动,有嘚只是科学发烧的有趣小编和一颗爱Hi-Fi器材更乐的心专栏每周一期,每期都会说一点发烧路上的趣事或者经验感兴趣的朋友只要在手机APP端打开本文,点击右上角订阅按钮添加相关的“”与“”标签,然后回到首页的右上角“我的订阅”中进行推送设置即可在第一时间收到我们每期的更新内容。

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