Fejhallgató-illesztőprogram-típusok: melyik a megfelelő?

a fejhallgató vásárlása eléggé zavaró, és sok mindent meg kell tartani. Ha fülhallgatót vagy fülbe helyezést szeretne kapni? Nyitott vagy zárt hátsó? A Bluetooth jobb vagy vezetékes? Bár rengeteg olvasnivaló van ezekben a kérdésekben, azért vagyunk itt, hogy gyorsan és egyszerűen lebontsuk a négy különböző illesztőprogram-típust: dinamikus, sík mágneses, elektrosztatikus és kiegyensúlyozott armatúra.

a szerkesztő megjegyzése: ezt a cikket 22.február 2021-én frissítették, hogy kibővítsék a technikai részleteket.

mi a fejhallgató-illesztőprogram?

mielőtt elkezdenénk járni, meg kell tanulnunk mászni. Ahogy a neve is sugallja, a vezető egy nyers hangszóró, amely meghajtja a levegőt. Ez a mozgás nyomáshullámokat hoz létre, amelyek hangot eredményeznek a hallójáratban. Ez egy olyan alkatrész, amely az elektromos energiát akusztikus energiává alakítja, más néven jelátalakító, vagy néha motor. Az Illesztőprogram a hangszórók és a fejhallgatók alapvető funkcióját szolgálja, és a hallott hangot hozza létre. És ahogy a különböző méretű fejhallgatók és IEM-ek mutatják, a meghajtók mérete is jelentősen eltér.

dinamikus illesztőprogramok

 különböző illesztőprogram-típusok V-Moda Crossfade 2 Kódex: a fejhallgató felhajtva, de fényvisszaverő felületen állva wtih teh kagylóhéj Exoskeleton tok a háttérben.

a V-MODA Crossfade 2 Codex fejhallgató dinamikus illesztőprogramokat tartalmaz, amelyek segítenek a dobozok hordozható formájának fenntartásában.

  • a legolcsóbb illesztőprogram típusa
  • kompakt és könnyű
  • meglehetősen robusztus
  • nem a legjobb a hangvisszaadás szempontjából

gyakrabban, mint nem, a dinamikus illesztőprogramok megtalálhatók a fogyasztó-orientált fejhallgatókban. Miért? Egyszerűen azért, mert megfizethető választás. A rögzített mágnes-jellemzően neodímium-statikus mágneses teret hoz létre. Ez kölcsönhatásba lép a hangtekercs elektromos áramával, amelyet később az alkalmazott jellel előre-hátra kényszerítenek. A hangtekercs egy membránhoz vagy membránhoz van rögzítve, amely akusztikusan felerősíti a rezgéseket, így hanghullámok keletkeznek.

 kivágott diagram dinamikus vezető (hangszóró) A Wikipédiából.

Wikipedia Commons a dinamikus meghajtó (1) mágnesből, (2) tekercsből, (3) felfüggesztésből és (4) membránból áll.

hogyan befolyásolják a dinamikus illesztőprogramok a zenémet?

bár az alapvető mozgó tekercs koncepció közel 100 év alatt nem sokat változott, jelentősen finomították. A dinamikus meghajtók azonban hajlamosak a korlátozott sávszélességre és dinamikus tartományra a rezonanciák és az energia tömörítés miatt.

a dinamikus meghajtó hangminőségének változásai a különböző felhasznált anyagoknak és a tervezés során tett kompromisszumoknak tulajdoníthatók.

bár általában a cikkben tárgyalt legrosszabb teljesítményű illesztőprogramok, az igazság az, hogy nem rosszak-de jobb hangminőség érhető el, ha hajlandó költeni.

a másik oldalon a dinamikus illesztőprogramokat könnyebb vezetni, mint más illesztőprogram-típusokat. Ez rengeteg megfizethető modellt tesz lehetővé, amelyek nem igényelnek külső erősítőt az optimális lejátszáshoz.

sík mágneses meghajtók

 a GT-R fejhallgató 90 fokkal elfordult az asztalon.

minden fülpohár 65 mm-es sík mágneses meghajtókkal rendelkezik, és 90 fokkal elforgatható.

  • alacsonyabb torzítás
  • pontosabb hangvisszaadás
  • drágább
  • a sík mágneses meghajtókkal ellátott fejhallgatók általában nehezebbek, mint a dinamikus meghajtókkal

a sík mágneses meghajtókat használó fejhallgatók: a fülpoharak belsejében téglalap alakú, nem pedig elliptikus nyílás található. Bár a sík mágneses meghajtókat általában a Nyitott hátú, fül feletti fejhallgatókban találják meg, látjuk, hogy a fülek is használják őket. Egyes gyártók ezt a technológiát használó fejhallgatókhoz saját nevüket használják: “magneplanar”, “isodynamic” vagy “orthodynamic”, mind sík mágneses fejhallgatóra utalnak.

a sík mágneses meghajtók működésének alapelve megegyezik a dinamikus meghajtóval: egy elektromos vezető mozog a rögzített mágnesek között, amikor egy audiojel áthalad rajta. A kúpos membránhoz rögzített tekercs helyett az a sík mágneses vezetővezetőt 2D mintában helyezik el, és egy filmszerű membránhoz rögzítik vagy beágyazzák, amely rendkívül lapos lehet. A membrán mindkét oldalán több mágnes van elhelyezve, egyenletes mágneses mezőt hozva létre, ahol marad.

 Audeze kép a fejhallgatóban használt sík mágneses technológiáról.

Audeze

az Audeze sík mágneses fejhallgatói saját mágneseket használnak mágneses mező létrehozására. A motorrendszer és a nagy membrán összetettebb szerkezete miatt ezek a modellek gyakran többe kerülnek, nehezebbek és kevésbé hatékonyak, ami azt jelenti, hogy több energiát igényelnek a meghajtáshoz. Más szavakkal, az Audeze planar mágneses fejhallgatóknak általában erősítőre van szükségük.

hogyan befolyásolják a sík mágneses meghajtók a zenémet?

különböző illesztőprogram-típusok: a fejhallgató-erősítő gombját felfordító kéz fényképe

a sík mágneses és elektrosztatikus fejhallgatók egyaránt gyakran külső erősítőt igényelnek.

mivel a nagy, lapos membrán egységesen mozog, és jól szabályozható, a mozgó tekercs kialakításával kapcsolatos, torzulást okozó problémák elkerülhetők. Ez az illesztőprogram-kialakítás javítja a fázisválaszt is, létrehozva az úgynevezett “sík hullámfront” (lapos hangforrás). Ez segít bemutatni a zene részletesebb, koherensebb ábrázolását.

elektrosztatikus meghajtók

 különböző illesztőprogram típusok: Amazon kép a Koss ESP-950 halmozott egy erősítő.

Amazon a Koss ESP-950 érzékeny elektrosztatikus fejhallgató, amely reagál a hang finom változásaira.

  • nagy érzékenység
  • pontos hang
  • drága
  • speciális erősítő szükséges
  • terjedelmes és nehéz fejhallgató

az elektrosztatika teljesen más elven működik, mint az eddig tárgyalt hagyományos dinamikus technológiák. Úgy működnek, hogy statikus elektromos töltést alkalmaznak egy vékony filmre, amely két perforált fémlemez között úszik; amikor audio jeleket alkalmaznak a lemezeken, a teljes filmmembrán oda-vissza mozog az elektromos vonzás és taszítás miatt. Ugyanaz az elv, mint a kondenzátor mikrofonok a hangok rögzítésére, de fordítva.

 elektrosztatikus meghajtó diagramja A Wikipédiából.

Wikipedia Commons elektrosztatikus meghajtókkal a membránt egy pár környező fémlemezre hajtják.

az elektrosztatikus meghajtókat használó fejhallgatók sokkal drágábbak, mint a szokásos dinamikus illesztőprogramok, és speciális erősítőt igényelnek, csak növelve a teljes költséget.

hogyan befolyásolják az elektrosztatikus illesztőprogramok a zenémet?

mivel a vékony film membránnak nincs rezonanciája vagy energiatárolása, mentes a mozgó tekercs hangszóróiban rejlő torzítástól. Bár ez a pontosság nagyon keresett, nem reális az általános fogyasztók számára nagy léptékben előállítani. A puszta költség és az a tény, hogy egyedi erősítőket igényelnek, hogy még működjenek is, azt jelenti, hogy ezek csak a rajongók domainjei.

kiegyensúlyozott armatúra meghajtók

 vezető típusok - kiegyensúlyozott armatúra: 1több hármas vezető fülhallgató szépen becsomagolva.

az 1MORE Triple-Driver In-Ear készülékben található kiegyensúlyozott armatúra-meghajtók kompakt mérete kicsi és könnyen szállítható, a hangminőség feláldozása nélkül.

  • kisebb és hatékonyabb, mint a dinamikus illesztőprogramok
  • kiváló magas hangjelzés
  • frekvenciatartományt delegálhat az egyes armatúrákhoz (ha több armatúra IEM)
  • drágább, mint a dinamikus illesztőprogramok

a kiegyensúlyozott armatúra meghajtók sokkal kisebbek, mint a többi felsorolt, és fő alkalmazási területük a fül és a hallókészülék. A többiekhez hasonlóan a név is képet ad arról, hogy a kiegyensúlyozott armatúra-illesztőprogramok hogyan működnek. A mágneses armatúra egy forgócsapon nyugszik, és két mágnes között forog. Amikor a mágneses mező közepén van, “nincs nettó erő az armatúrán.”Más szavakkal, ezen a ponton az armatúra kiegyensúlyozott.

 kiegyensúlyozott armatúra driver diagram a Wikipedia Commons.

JA.Davidson az angol Wikipedia-ban a kiegyensúlyozott armatúra egy forgócsapon nyugszik, és a környező mágneses mező miatt kis forgásokat hajt végre, ami a membrán hanghullámokat hoz létre.

amikor a tekercsen keresztül elektromos áramot küldünk, amelyet az armatúra köré tekerünk, a mágneses erő mozgatja az armatúrát. Ez a mozgás a membránt mozgatja és hanghullámokat hoz létre.

hogyan befolyásolják a kiegyensúlyozott armatúra-illesztőprogramok a zenémet?

bár elég sok erőt igényel, hogy az armatúra kiegyensúlyozott helyzetben maradjon, ez még mindig meglehetősen hatékony folyamat. Egyes fejhallgatók, mint például az 1MORE Triple-Driver in-ear, több armatúra-illesztőprogramot használnak.

ezzel bizonyos frekvenciatartományokat delegál az egyes armatúrákhoz—a basszushangokat általában egy-egy vezető kezeli, a többit pedig egy-három másik kezeli, lehetővé téve az egyes frekvenciasávokhoz szabott illesztőprogramok használatát.

melyik illesztőprogram típusa a legjobb?

mint minden dolognál, költség-haszon elemzést kell készíteni. Persze, vakon mondhatnád, hogy az elektrosztatikus meghajtók a “legjobbak”, de ez durva egyszerűsítés lenne. Feltételezve, hogy a legtöbbünk korlátozott költségvetésen belül működik, és nincs szüksége a legpontosabb frekvenciaválaszra, a dinamikus illesztőprogramoknak van a legtöbb értelme. Költséghatékonyak és elég robusztusak. Függetlenül attól, hogy valami olcsó és funkcionális, vagy luxus és analitikus, dinamikus illesztőprogramokat szeretne.

 különböző illesztőprogram típusok: Stock kép Macbook laptop egy fa asztal kávéscsésze a bal és egy iPhone és dinamikus fejhallgató a jobb oldalon.

a legtöbb fogyasztó tökéletesen elégedett lesz a dinamikus illesztőprogram típusú fejhallgatóval.

természetesen, ha a hang a szenvedélyed, és megvan az eszközed ahhoz, hogy ezt a szenvedélyt kövesd, akkor a sík mágneses, elektrosztatikus és kiegyensúlyozott armatúra-vezérelt fejhallgató méltó fejlesztés. Bár ezek az illesztőprogram-típusok egy kicsit több vásárlást igényelnek, rengeteg lehetőség van odakint. Amint azt a Monoprice Monolith 1060 is bizonyítja, nem minden sík mágneses fejhallgatónak kell több ezer dollárt visszaadnia.

következő lépés: hogyan kell olvasni diagramok

Leave a Reply