耳机测试知识
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耳机辐射测试
耳机辐射测试是对耳机的电磁辐射进行测量和评估的过程。
耳机产生的电磁辐射主要来自于其内部的电子元件和电路。
辐射测试的目的是确保耳机在正常使用过程中不会产生超过安全标准的辐射水平。
常用的耳机辐射测试方法包括以下几个方面:
1. 电磁场测试:使用电磁场仪器对耳机周围的电磁辐射水平进行测量。
常用的仪器有电磁场强度计和波谱分析仪。
测试时通常将耳机放置在不同的频率和功率下进行测量,以确定辐射水平是否符合安全标准。
2. SAR测试:特定吸收率(SAR)是指人体吸收电磁辐射的能力。
在耳机辐射测试中,通常会对耳机的SAR进行测量,以评估耳机对人体的辐射影响。
测试常用的方法是将耳机放置在人造头模上,然后测量其产生的电磁辐射对头模产生的吸收率。
3. 耳机辐射限制:在耳机辐射测试中,还需要将测试结果与国际辐射限制标准进行比较。
常用的标准包括欧盟的CE标准、美国的FCC标准等。
如果耳机辐射超过了这些标准,可能会对人体健康造成潜在的影响。
总之,耳机辐射测试是确保耳机在正常使用条件下不会产生超过安全标准的电磁辐射的重要过程。
这些测试可以帮助保护用户的耳朵和健康。
耳机检验作业指导一、引言耳机是一种常见的音频设备,用于将声音传递到用户的耳朵中。
为了确保耳机的质量和性能符合标准要求,进行耳机检验是必要的。
本文将详细介绍耳机检验的作业指导,包括检验的目的、检验的步骤、检验的要求以及常见的检验方法。
二、检验目的耳机检验的目的是确保耳机的质量和性能符合相关标准和规范要求,以保证用户的听觉体验和使用安全。
通过检验,可以发现和排除耳机在创造过程中可能存在的缺陷和问题,提高产品的可靠性和稳定性。
三、检验步骤1. 外观检验外观检验是耳机检验的第一步,主要检查耳机的外观是否完整、无划痕、无变形等。
具体步骤如下:- 检查耳机的外壳是否完整,无明显的划痕或者变形。
- 检查耳机的连接线是否完好,无断裂或者损坏。
- 检查耳机的按键和控制部件是否灵便可用。
2. 功能检验功能检验是耳机检验的重要环节,主要检查耳机的音频输出、麦克风、噪音控制等功能是否正常。
具体步骤如下:- 连接耳机到音频设备,播放不同类型的音频,检查耳机的音频输出是否清晰、无杂音。
- 进行通话测试,使用耳机的麦克风进行录音,检查录音质量和清晰度。
- 打开耳机的噪音控制功能(如果有),检查是否能有效降低外界噪音干扰。
3. 舒适度检验舒适度检验是考虑用户体验的重要环节,主要检查耳机佩戴的舒适度和稳定性。
具体步骤如下:- 佩戴耳机,检查耳机是否合适尺寸、不会产生过度压迫或者不适感。
- 进行头部晃动测试,检查耳机是否能稳定地固定在耳朵上,不易脱落。
四、检验要求耳机检验需要满足以下要求:1. 检验环境应该保持肃静,以确保能够准确听到耳机的音频输出。
2. 检验设备应该符合相关标准和规范,以保证检验结果的准确性和可靠性。
3. 检验人员应该具备相关的知识和技能,能够正确操作和判断耳机的质量和性能。
五、常见的检验方法1. 音频频率响应测试:使用专业的音频测试设备,对耳机进行频率响应测试,以评估耳机的音频输出范围和平衡性。
2. 噪音测试:使用专业的噪音测试设备,对耳机进行噪音测试,以评估耳机的噪音控制效果和降噪能力。
蓝牙耳机测试标准蓝牙耳机是一种便携式的音频设备,它通过蓝牙技术与其他设备进行无线连接,为用户提供便捷的音频体验。
然而,为了确保蓝牙耳机的质量和性能,需要进行一系列的测试,以验证其符合相关的标准和规定。
本文将介绍蓝牙耳机测试的标准和内容,以便相关厂商和测试机构能够更好地了解和执行相关测试。
首先,蓝牙耳机的测试标准主要包括以下几个方面,蓝牙连接稳定性测试、音频传输质量测试、无线信号强度测试、电池续航测试、外观和结构测试等。
这些测试项目旨在验证蓝牙耳机在连接稳定性、音频传输、信号强度、电池续航和外观结构等方面是否符合相关标准和规定。
在蓝牙连接稳定性测试中,主要测试蓝牙耳机与其他设备(如手机、电脑等)的连接稳定性,包括连接速度、连接距离、连接稳定性等。
这些测试可以通过模拟不同环境下的连接情况,验证蓝牙耳机在各种使用场景下的连接表现。
音频传输质量测试是蓝牙耳机测试中的关键项目之一,主要测试蓝牙耳机在音频传输过程中的音质、延迟、失真等情况。
这些测试可以通过播放不同类型的音频文件,测试蓝牙耳机在不同音频场景下的表现,以验证其音频传输质量是否符合标准要求。
无线信号强度测试是为了验证蓝牙耳机在不同距离和环境下的无线信号强度和稳定性。
这些测试可以通过在不同距离和环境下进行信号强度测试,验证蓝牙耳机在不同使用场景下的信号表现。
电池续航测试是为了验证蓝牙耳机的电池续航能力,包括待机时间、播放时间等。
这些测试可以通过模拟不同使用场景下的电池消耗情况,验证蓝牙耳机的电池续航性能是否符合标准要求。
外观和结构测试主要是为了验证蓝牙耳机的外观和结构是否符合相关标准和规定,包括外观质量、结构稳固性、防水防尘等。
这些测试可以通过对蓝牙耳机的外观和结构进行检测和测试,验证其外观和结构是否符合标准要求。
总之,蓝牙耳机测试标准涵盖了蓝牙连接稳定性、音频传输质量、无线信号强度、电池续航、外观和结构等多个方面,通过这些测试可以验证蓝牙耳机的质量和性能是否符合相关标准和规定。
耳机检验作业指导标题:耳机检验作业指导引言概述:耳机作为我们日常生活中常用的电子产品之一,其品质和性能直接影响到我们的听觉体验。
为了确保耳机的质量和性能符合标准要求,进行耳机检验是非常重要的。
本文将介绍耳机检验的作业指导,匡助大家了解如何正确进行耳机检验。
一、外观检验1.1 确认产品标识:检查耳机产品上的标识是否清晰可见,包括品牌标识、型号、生产日期等信息。
1.2 检查外壳表面:观察耳机外壳是否有明显的划痕、变形或者颜色不均匀等质量问题。
1.3 检查线材连接处:检查耳机线材与耳机插头、耳机耳塞连接处是否坚固,无松动现象。
二、音质检验2.1 检查声音清晰度:播放不同类型的音频文件,检验耳机的声音清晰度和音质表现。
2.2 检查声音失真情况:调节音量到不同级别,检验耳机在高音量下是否有明显的声音失真现象。
2.3 检查摆布声道平衡:播放摆布声道测试音频,检验耳机摆布声道是否平衡一致。
三、功能检验3.1 检查音量调节功能:调节耳机上的音量按钮,确认音量调节功能是否正常。
3.2 检查暂停播放功能:按下耳机上的暂停按钮,确认暂停播放功能是否正常。
3.3 检查接听电话功能:接听电话并进行通话测试,确认耳机的接听电话功能是否正常。
四、耐用性检验4.1 拉扯测试:轻轻拉扯耳机线材,检验其耐拉扯性能。
4.2 弯曲测试:弯曲耳机线材,检验其耐弯曲性能。
4.3 插拔测试:多次插拔耳机插头,检验其耐用性能。
五、包装检验5.1 检查包装完整性:检查耳机包装是否完整无损,包括外包装和内部配件。
5.2 检查配件齐全性:确认耳机包装内的配件是否齐全,如充电线、耳塞等。
5.3 检查说明书准确性:查阅耳机说明书,确认说明书内容与产品实际情况是否一致。
结语:通过本文的作业指导,希翼大家能够正确进行耳机检验,确保所购买的耳机产品质量和性能符合标准要求。
耳机作为我们日常生活中的重要电子产品,其品质和性能不仅影响到我们的听觉体验,也关乎我们的健康和安全。
蓝牙耳机的测试标准蓝牙耳机作为一种便携式的音频设备,已经成为现代生活中不可或缺的一部分。
在市场上,各种品牌的蓝牙耳机层出不穷,但是其质量参差不齐,因此对蓝牙耳机进行严格的测试是非常重要的。
本文将介绍蓝牙耳机的测试标准,以帮助生产厂家和消费者更好地了解蓝牙耳机的质量和性能。
首先,蓝牙耳机的音质是其最重要的性能之一。
在音质测试中,需要对蓝牙耳机的频率响应、失真率、信噪比等进行测试。
频率响应测试可以评估蓝牙耳机在不同频率下的音频表现,失真率测试可以检测在高音量下是否会出现失真,而信噪比测试则可以评估蓝牙耳机在播放音频时的清晰度。
这些测试可以有效地评估蓝牙耳机的音质表现,帮助消费者选择到更符合自己需求的产品。
其次,蓝牙耳机的连接稳定性也是需要进行测试的重要指标之一。
在连接稳定性测试中,需要对蓝牙耳机在不同距离、障碍物遮挡下的连接稳定性进行测试。
同时,还需要测试蓝牙耳机在连接多个设备时的切换稳定性。
这些测试可以有效地评估蓝牙耳机在实际使用中的连接表现,帮助消费者选择到更稳定可靠的产品。
另外,蓝牙耳机的续航时间也是需要进行测试的重要指标之一。
在续航时间测试中,需要对蓝牙耳机在不同音量下的续航时间进行测试。
同时,还需要测试蓝牙耳机在充满电后的待机时间。
这些测试可以有效地评估蓝牙耳机的电池表现,帮助消费者选择到更持久的产品。
最后,对于蓝牙耳机的舒适度也是需要进行测试的重要指标之一。
在舒适度测试中,需要对蓝牙耳机的佩戴舒适度、耳机重量、耳机材质等进行测试。
这些测试可以有效地评估蓝牙耳机的佩戴舒适度,帮助消费者选择到更舒适的产品。
综上所述,蓝牙耳机的测试标准涉及到音质、连接稳定性、续航时间和舒适度等多个方面。
通过对这些指标的测试,可以帮助生产厂家提高产品质量,也可以帮助消费者选择到更符合自己需求的产品。
希望本文介绍的蓝牙耳机测试标准能够对相关行业提供一定的参考和帮助。
蓝牙耳机测试方法和标准
蓝牙耳机测试方法和标准如下:
一、输出功率
二、载波漂移
三、单时隙灵敏度
指标初始载波容限,一般在40khz以内能正常连接通讯,频偏太大会导致搜到却连接不上,在0-78种信道中划分低中高频0、39、78等频道在该三项上的频偏),蓝牙3.0和2.0都用2.402GHz 到2.480GHz,每个信道1MHz,(手机也有平均偏移),通过调整频偏校准达到一个较好的频率;
指标PCBA板输出功率的通常出货标准为4-6dbm,发射功率越大会增大设备的耗电,在DUT模式下用测试设备连上后会以最大功率来发射信号,关系到蓝牙耳机连接距离的远近,输出功率越大可连接距离越远,rf箱子线材损耗大概在12db左右,通常在线损会补偿12db可以修改固定损耗来把输出功率修正到预想值;
指标单时隙灵敏度是作为连接上的是否卡顿的其中一项测试项目,ber传输误码率、fer传输丢包率等的参考测试参数,一般产测在-80dbm下最佳ber和fer都为0,最理想的情况为达到芯片最理想值(例如某些方案设计为-93dbm)ber误码率概念:
一段时间或数据包因在各种因素干扰下在传输过程中出现偏差,产生的误码,与原信号的比值为误码率表现在手机上就是音频播放的是杂音或音频失真、FER概念:一段时间或数据包因在各种
情况下出现传输数据丢失,丢失的数据与原数据的比值叫丢包率,在蓝牙机制中出现丢包情况会把数据重发一遍,表现在手机上就是音频卡顿。
耳机NTC测试标准耳机是我们日常生活中常见的电子产品,不论是在工作中还是娱乐休闲时都有广泛的应用。
而为了确保耳机的质量和性能,需要进行一系列的测试,其中NTC测试就是其中之一。
NTC测试是对耳机的噪声控制功能进行测试的一种标准化方法,通过对耳机在不同环境下的噪声控制效果进行评估,以确保其符合相关的质量标准和性能要求。
在进行NTC测试时,需要注意以下几个方面:首先,需要确定测试的环境条件。
耳机在不同的环境下的噪声控制效果可能会有所不同,因此需要在不同的环境条件下进行测试,包括静音室、嘈杂环境、风声环境等,以全面评估耳机的噪声控制性能。
其次,需要选择合适的测试设备和方法。
在进行NTC测试时,需要使用专业的测试设备,如声学测试系统、频谱分析仪等,以确保测试结果的准确性和可靠性。
同时,还需要制定合理的测试方法,包括测试参数的设定、测试过程的控制等,以确保测试的科学性和规范性。
另外,需要对测试结果进行分析和评估。
在进行NTC测试后,需要对测试结果进行数据分析和性能评估,以确定耳机的噪声控制性能是否符合相关的标准和要求。
同时,还需要对测试过程中可能出现的问题进行及时的处理和修正,以确保测试结果的准确性和可靠性。
最后,需要对测试过程进行记录和报告。
在进行NTC测试时,需要对测试过程中的关键数据和信息进行记录和保存,以备日后的查证和追溯。
同时,还需要编制测试报告,对测试结果进行总结和归纳,以便后续的质量控制和改进工作。
综上所述,NTC测试是对耳机噪声控制功能进行评估的重要方法,通过科学规范的测试过程,可以全面评估耳机的噪声控制性能,确保其符合相关的质量标准和性能要求。
因此,在进行NTC测试时,需要严格遵循相关的测试标准和要求,以确保测试结果的准确性和可靠性,为耳机的质量和性能提供可靠的保障。
蓝牙耳机功能测试标准一、引言。
蓝牙耳机作为一种便捷的音频设备,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
为了确保蓝牙耳机的功能和性能达到用户的预期,需要对其进行严格的功能测试。
本文档将详细介绍蓝牙耳机功能测试的标准,以期为相关领域的从业人员提供参考。
二、测试环境。
1. 测试设备,蓝牙耳机、手机等蓝牙设备。
2. 测试场景,包括但不限于室内、室外、有干扰的环境等。
3. 测试人员,具备一定蓝牙产品测试经验的工程师。
三、功能测试项目。
1. 连接性测试,测试蓝牙耳机与手机等蓝牙设备的连接稳定性,包括连接速度、连接距离等。
2. 音频传输测试,测试蓝牙耳机在不同环境下的音频传输质量,包括声音清晰度、音频延迟等。
3. 通话功能测试,测试蓝牙耳机的通话功能,包括麦克风灵敏度、通话质量等。
4. 噪音消除功能测试,测试蓝牙耳机的噪音消除功能,包括降噪效果、环境噪音对耳机影响等。
5. 电池续航测试,测试蓝牙耳机的电池续航能力,包括充电时间、使用时间等。
6. 操作便捷性测试,测试蓝牙耳机的操作便捷性,包括按键灵敏度、配对操作等。
四、测试方法。
1. 连接性测试,在不同距离和环境下,通过连接蓝牙设备进行连接速度和连接稳定性测试。
2. 音频传输测试,在不同环境下,播放不同类型的音频文件,记录音频传输质量。
3. 通话功能测试,模拟不同通话场景,测试蓝牙耳机的通话质量。
4. 噪音消除功能测试,在有噪音的环境下,测试蓝牙耳机的噪音消除效果。
5. 电池续航测试,记录蓝牙耳机的充电时间和使用时间。
6. 操作便捷性测试,由测试人员进行实际操作,记录操作便捷性和配对操作的顺利程度。
五、测试标准。
1. 连接性测试标准,连接速度≤3秒,连接距离≥10米。
2. 音频传输测试标准,声音清晰度≥90%,音频延迟≤100ms。
3. 通话功能测试标准,麦克风灵敏度≥-40dB,通话质量≥90%。
4. 噪音消除功能测试标准,降噪效果≥80%,环境噪音对耳机影响≤10%。
耳机性能测试题及答案一、选择题1. 耳机的阻抗通常用欧姆(Ω)来表示,以下哪个选项是常见的耳机阻抗值?A. 16ΩB. 32ΩC. 100ΩD. 1000Ω答案:A、B2. 以下哪个因素会影响耳机的音质表现?A. 驱动单元大小B. 耳机材质C. 阻抗大小D. 所有以上选项答案:D3. 耳机的频响范围通常用来衡量其声音的宽广度,以下哪个频响范围是较为理想的?A. 20Hz-20kHzB. 50Hz-15kHzC. 100Hz-10kHzD. 5Hz-30kHz答案:A二、判断题1. 耳机的灵敏度越高,其音量就越大。
()答案:正确2. 耳机的驱动单元越大,其音质一定越好。
()答案:错误3. 耳机的阻抗越低,所需的驱动功率就越小。
()答案:正确三、简答题1. 请简述耳机的频响范围对音质的影响。
答案:耳机的频响范围是指耳机能够准确再现的最低频率到最高频率的范围。
一个宽广的频响范围意味着耳机能够更全面地再现音乐的细节,包括低音的深沉和高音的清晰,从而提供更为丰富和真实的听觉体验。
2. 耳机的阻抗和灵敏度是如何影响其驱动需求的?答案:耳机的阻抗是指耳机对电流的阻力,阻抗越高,需要的驱动功率就越大。
而灵敏度是指耳机将电能转换为声能的效率,灵敏度越高,耳机在相同功率下发出的声音就越大。
因此,低阻抗和高灵敏度的耳机更容易被驱动,适合便携设备使用。
四、计算题1. 如果一个耳机的阻抗是32Ω,灵敏度是96dB,假设使用一个功率为10mW的音频源,计算该耳机的最大音量是多少分贝(以20μPa为参考0dB)。
答案:首先,根据灵敏度的定义,96dB是指1mW功率下产生的声压级。
因此,10mW是1mW的10倍,所以音量会增加10dB。
所以最大音量为96dB + 10dB = 106dB。
五、论述题1. 论述耳机在不同使用环境下的适用性,并给出选择耳机时应考虑的因素。
答案:耳机的适用性受多种因素影响,包括使用环境的噪音水平、个人对音质的需求、耳机的便携性等。
TWS耳机测试标准1. 引言本文档旨在为TWS(True Wireless Stereo)耳机的测试提供标准和准则。
TWS耳机是一种没有连接线的无线耳机,能够同时连接左右耳。
该测试标准将确保TWS耳机在使用过程中表现出优秀的音质、连接稳定性和可靠性。
2. 测试要求2.1 音质测试- 耳机应能提供清晰、平衡的音质,同时确保低音、中音和高音的表现均衡且逼真。
- 在不同音量下播放不同类型的音频,测试音质的稳定性和细节还原能力。
- 测试音乐类型的覆盖范围,包括流行、古典、摇滚、电子等。
2.2 连接稳定性测试- 在连接设备的过程中,耳机应能快速自动匹配并建立稳定的连接。
- 检查耳机的失真情况和信号距离范围,确保信号不会中断或产生杂音。
- 在不同环境下测试连接的稳定性,如室内、室外、有障碍物等。
2.3 电池续航测试- 测试耳机可持续播放音乐的时间,确保电池续航能满足用户的需求。
- 工作状态下的待机时间也要进行测试,以评估电池的长期使用效果。
- 测试充电时间和效率,确保用户能够方便地充电并及时恢复使用。
2.4 舒适度和可靠性测试- 对耳机的佩戴感进行测试,确保耳机能够舒适地穿戴并不容易掉落。
- 检查耳机材料的质量和耐用性,以保证产品的可靠性和使用寿命。
- 对耳机的防水性能进行测试,确保在日常使用中不受汗水、雨水等液体的影响。
3. 测试方法- 根据国家和行业标准,使用标准化的测试设备和软件进行各项测试。
- 在测试过程中确保环境的一致性,避免外界干扰对测试结果的影响。
- 进行多组测试以获得可靠的平均数据。
- 记录测试结果并按照一定的标准进行评估,如采用打分制或定量指标。
4. 测试报告- 测试报告应包含对每项测试的详细说明和结果数据。
- 提供测试结果的评估和分析,指出产品的优点和改进空间。
- 根据测试结果给出简明的结论和建议,以指导产品的进一步改进和优化。
5. 结论本文档提供了TWS耳机测试的标准和准则,确保产品在音质、连接稳定性、电池续航和可靠性等方面表现出较高水平。
耳机篇2007-7-29 16:55耳机篇耳机参数都代表什么一款耳机的性能参数主要有:阻抗、灵敏度、频率响应和失真度。
通过前面这四个参数,我们也可以从一个角度判定出一款耳机的好坏来。
耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻抗在200Ω以上,这是为了有专业机上的耳机插口匹配。
在台式机或功放、VCD、DVD 电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。
如果使用低阻耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
灵敏度灵敏度又称声压级。
通俗的讲,耳机的灵敏度反映的是在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小。
耳机灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大。
对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。
一般来说,随身听耳机灵敏度比监听级耳机高,在110db左右,因此对随身听来说这个值自然是越大越好。
频率响应频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。
在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。
失真度失真度分为谐波失真、互调失真和瞬态失真。
谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。
它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关。
这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。
通过以上这四项参数,我们可以从一个侧面了解到一款耳机产品的好坏。
但,大家不能过分依赖于耳机的性能参数,选购一款适合自己的耳机还是需要大家去卖场中亲自试听一下再做选择。
HIFI耳机基础知识入门一、耳机是如何分类的?1、按换能原理(Transducer)分主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。
动圈耳机原理:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声静电耳机:振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。
2、按开放程度分主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)。
(1)开放式:一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音,耳机对耳朵的压迫较小。
(2)半开放式:没有严格的规定,声音可以只进不出亦可以只出不进,根据需要而做出相应的调整。
(3)封闭式:耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
3、按用途分主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)二、耳机相关参数阻抗(Impedance)注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
灵敏度(Sensitivity)指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
频率响应(Frequency Response)频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
三、音质评价术语音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。
音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。
瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。
(典型乐器:钢琴)信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。
设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。
此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。
反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。
系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。
比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。
明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
四、关于放大器方面的相关知识1、一般的放大器可分为晶体管(石机)和电子管(胆机)放大器两类2、放大器:前置放大器和功率放大器的统称。
(1)功率放大器:简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。
不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
(2)前置放大器:功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。
前置放大器也称为前级。
3、甲类放大(class-A):也称A类放大。
为放大器的一种工作状态。
此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。
乙类放大(class-B):也称B类放大。
为放大器的一种工作状态。
此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
甲乙类放大(class AB):也称为AB类放大。
放大器的一种工作状态。
此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
4、关于耳机线材:大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:TPC(电解铜):纯度为99.5%OFC(无氧铜):纯度为99.995%LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC5、关于前端器材:许多HIFI发烧友习惯将唱机分离成转盘和解码器两部分以得到音质更好的音乐。
前端:多指声频系统中的信号源,如LP密纹慢转唱机或CD唱机,有时也指调谐器(收音头)中处理从无线接收到的信号的前级。
CD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
D/A转换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。
D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器(DAC)。
怎样鉴别一款优秀耳机一款耳机的优劣不是外在的因素能够决定的,某些材料和某种结构的采用并不能代表什么,优秀耳机的设计是现代电声学、材料科学、人体工程学和音响美学的完美结合。
——《耳机的评价》对于一款耳机的评价我们需要经过客观的测试与主观听音后方能得出结论。
耳机的客观测试包括频率响应曲线、阻抗曲线、方波测试、互调失真等。
今天,我们仅探讨耳机的主观听音评价,这是我们选择耳机的必要步骤。
要正确评价耳机的声音首先要了解耳机声音的特点。
耳机有音箱所不能比拟的优势,相位失真小,频率响应宽阔,瞬态响应好,细节丰富,能还原出细腻逼真的音色。
但是耳机有两个缺点,准确的说这是耳机的两个特点,它们是由耳机相对于人体的物理位置决定的。
第一个特点是:耳机的“头中效应”。
耳机营造的声学环境是自然界所没有的,自然界的声波是与人的头部和双耳相互作用后进入耳道的,耳机发出的声音则直接进入耳道;而唱片大部分又是为音箱重放制作的,声像位于两支音箱的连接线上,由于这两个原因我们用耳机时会感到声像形成在头中,听感不自然,容易引起疲劳。
耳机的“头中效应”可以通过采用特殊的物理结构加以改善,声场模拟软件和硬件在市场上也有不少。
第二个特点是:耳机的低频。
低频下段(40Hz-20Hz)和超低频(20Hz以下)是通过身体感知的,人耳对这些频段是不敏感的。
耳机可以完美的重放这低频,但由于身体无法感觉到低频,会让人觉得耳机的低频不足。
既然耳机的听音方式与音箱是不同的,耳机对声音的均衡就有其特有的方式。
耳机的高频一般都有所提升,这样给人以细节丰富声音平衡的感觉;一只低频完全平坦的耳机往往会让人觉得低频不足,声音偏瘦,适当提升低频也是耳机经常采用的手段,这样可以使耳机的声音显得丰满,低频下潜深。
最常使用这一手段的是轻型耳机和耳塞,它们的振膜面积小无法重放出深沉的低频,通过提升低频中段(80Hz-40Hz)就可以得到令人满意的低频效果。
真实的声音不一定是美好的,在耳机设计中这两种方法是有效的,但是过犹不及,如果过度的提升高频和低频会破坏声音的平衡感,刺激的音色容易引起疲劳。
中频对于耳机是一个敏感的区域,这里音乐的信息最丰富,也是人耳最敏感的地方。
耳机的设计对待中频是谨慎的,一些低档耳机其频率响应范围有限,却通过提提升中频的上段和低段获得明亮尖锐的音色和浑浊、有力度的声音,造成高低频不错的假象,长时间聆听这种耳机,会觉得索然无味。
优秀的耳机声音应该具有以下几个特点:一、声底纯净,无任何令人不悦的“嘶”、“嗡”、“哄”声。
二、平衡感好,音色从不过亮或过暗,高中低频能量分布均匀,频段间的融合自然滑顺,无突兀和毛刺。
三、高频延伸良好,细腻而柔顺。
四、低频下潜深,干净饱满,富有弹性和力度,无任何肥、慢的感觉。