耳机的人机工程学资料讲解
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耳机乐理知识点总结一、耳机的种类1. 依据佩戴方式区分(1)耳塞式耳机:主要包括入耳式和半入耳式两种。
入耳式耳机是指可以将整只耳机插入耳道中的设计,因为与耳道充分贴合,所以可以有效地隔绝外界噪声干扰,提供更加纯净的音质。
半入耳式耳机是指耳机设计成半圆状,只是耳机的某一部分搭在外耳上,不会全部插入耳道内,音质一般而言略逊于入耳式。
(2)头戴式耳机:是指头戴在头上的一种耳机,主要有开式和闭式两种。
开式头戴式耳机可以让外部声音透过,此类耳机的音质和环境噪声的隔离效果通常较差。
闭式头戴式耳机可以有效隔绝外部噪音,让用户全身心沉浸在音乐之中,音质也更出色。
(3)颈戴式耳机:是指悬挂在脖子上的一种耳机,适合运动时佩戴,但音质和隔音效果通常不如头戴式耳机。
2. 依据技术分类(1)动圈式耳机:动圈式耳机采用动圈单元发声,音质比较温暖、低音丰富。
(2)动铁式耳机:动铁式耳机采用动铁单元发声,音质比较清晰、高音精细。
(3)电容式耳机:电容式耳机采用电容单元发声,音质精密细腻,清晰度较高。
3. 依据用途分类(1)音乐耳机:按照不同音乐风格和环境使用,有不同的款式和规格。
(2)运动耳机:适合进行运动时佩戴,主要以颈戴式和入耳式为主。
(3)办公耳机:适合在办公室、图书馆等安静环境下使用,主要以头戴式和闭式为主。
二、耳机音质1. 频率响应频率响应是指耳机所能回放的频率范围,包括低音、中音和高音的频率范围。
频率响应范围越宽,代表耳机所能处理的频率范围也越宽,音质表现也更全面。
2. 高保真音质高保真音质是指耳机所输出的声音与原始声音尽可能一致,能够还原录音的真实性。
高保真音质的耳机往往能够表现出更加精准、细腻和平衡的音质。
3. 低音效果低音效果是指耳机对低频音效的表现能力,在低频效果好的耳机上,低音更加浑厚、有力,有种身临其境的感觉。
4. 隔音效果隔音效果是指耳机对外部噪音的隔绝能力,隔音效果好的耳机能够将外部噪音最大程度地隔离在外,让用户可以更加专注地享受音乐。
耳机的人机工程学分析本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March一.耳机的概述因为离自己太近,所以被忽视,耳机就是这样的一个产品。
在现在的生活中,到处都可以看到耳机的身影,在家中、在室外、包括各种英语听力考试等等,都少不了耳机。
早期的耳机没有考虑到人体舒适性的问题,设计多棱角分明,严重影响佩带的舒适性,因此很多朋友都对耳机不屑一顾。
海绵的加入改善了这种情况,在耳塞上套入海绵套,能够有效地解决棱角对耳朵的伤害,同时也增强了耳塞的低频表现。
随着工艺的改进,除了海绵以外,耳塞跟耳朵接触面的形态设计和材质也在悄悄起着变化。
耳机产品在其技术和品质并无本质性差异化的时候,人们对外观和舒适性的需求逐渐成为各大厂商对差异性和附加价值的追求。
现在,人体工程学设计已经成为耳塞设计的重要课题。
二.耳机的人机工程学分析与设计1.耳机的频率响应对于具有正常听力的青少年来说(年龄在12~25岁之间)能够觉察到的频率范围大约是16~20000Hz。
而一般人的最佳听闻频率范围是20~20000Hz,可见人耳能听闻的频率比为:max min ff=1﹕1000,人到25岁左右时,开始对15000Hz以上频率的灵敏度显著降低,当频率高于15000Hz时,听阈开始向下移动,而且随着年龄的增长,频率感受上限逐年连续降低。
但是对于f<1000Hz 的低频率范围,听觉灵敏度几乎不受年龄的影响,见下图。
因此听觉的频率响应特性对听觉传示装置的设计是很重要的。
为了满足人的频率需求,耳机在设计时使其能够重放的频带相当宽,一般的耳机为20~20000Hz,优秀的已经可以达到5Hz-40000Hz。
听力损失曲线图2.耳罩与耳塞的结构性特耳罩是头部与发声单元接触的部件,它对于动圈式耳机是至关重要的,其功能是将低频反射回来,保证低频的重放。
根据人耳的外部形状,耳罩一般被设计成两种样式,一种压在耳朵上,叫压耳式耳罩(如下图1),这种耳罩在调整头带长度时要注意:头带短,对头顶的压力大,耳罩对头的压力就小,头带长时相反,三点的压力要取得平衡才是最舒适的。
耳机人体工学设计与佩戴舒适性研究近年来,随着音乐和通讯技术的不断发展,耳机已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,随之而来的问题是,很多人发现佩戴耳机时会感到不舒适,特别是长时间佩戴会导致疲劳和不适。
为了解决这一问题,耳机人体工学设计和佩戴舒适性成为了研究的热点。
本文将探讨耳机人体工学设计的重要性以及各种相关因素对佩戴舒适性的影响。
首先,耳机人体工学设计是为了确保佩戴者的舒适感和健康而存在的。
人体工学设计是一个综合性的学科,它研究人体与产品或环境之间的相互关系。
在耳机的设计中,人体工学设计的目标是充分考虑佩戴者的耳形、头形以及佩戴习惯等因素,从而减少对耳朵和头部的不适。
例如,耳机的耳罩和头带可以根据不同的人群来设计,以确保良好的贴合度和稳定性。
其次,影响耳机佩戴舒适性的因素有很多。
首先是耳机的材料选择。
柔软、透气的材料可以减少对皮肤的摩擦和过度压力,提高佩戴的舒适度。
同时,耳机的重量也是一个重要的考虑因素,过重的耳机会增加佩戴者的负担和不适感。
因此,耳机的重量应该尽量轻盈。
此外,耳机的设计形式也会对佩戴舒适性产生影响。
常见的耳机设计形式包括耳塞式、头戴式和入耳式等。
不同的设计形式适用于不同的使用场景和个人喜好。
例如,入耳式耳机由于其贴合度较高,可以有效隔绝外界环境噪音,但对于一些人来说,会带来不适感和耳压感。
因此,耳机的设计形式需要根据佩戴者的需求和舒适度进行选择。
除了材料选择和设计形式外,耳机的调节功能也是提高佩戴舒适性的一个重要方面。
耳机的调节功能可以允许佩戴者根据自己的头部尺寸和佩戴需求进行调整,从而获得更好的佩戴舒适度。
一些耳机还具备可拆卸、可替换的零部件,使得佩戴者能够根据自己的需求和偏好进行个性化定制。
最后,对于佩戴耳机的时间长短也需要注意。
长时间佩戴耳机会给耳朵和头部带来一定的压力,容易导致疲劳和不适感。
为了保护听力健康和提高佩戴舒适度,建议适时休息,避免长时间连续佩戴。
综上所述,耳机人体工学设计和佩戴舒适性是耳机设计中不可忽视的重要方面。
耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用近年来,随着个人音乐娱乐的普及,耳机已成为人们日常生活中不可或缺的配件。
然而,长时间佩戴耳机会给用户带来一定的不适感,这就需要耳机制造商在设计过程中,更加注重人体工程学的原理和应用。
本文将探讨耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用,并分析其优势和挑战。
一、耳机人体工程学设计的优势耳机人体工程学设计的优势在于能够提供更加符合人体结构特点的产品,为用户带来更加舒适的佩戴体验。
具体来说,耳机人体工程学设计的优势主要呈现在以下几个方面。
1. 减轻耳机对耳朵的压力:耳机人体工程学设计可以合理分配耳机的重量,减轻对耳朵的压力,避免长时间佩戴下产生疼痛或不适感。
2. 合理调整耳机的尺寸和形状:耳机人体工程学设计可以根据不同人群的头部特点来设计不同尺寸和形状的耳罩,提供更好的佩戴贴合度,同时减少耳朵和头部的不适。
3. 提供良好的通气性:耳机人体工程学设计可以设置透气孔或采用透气材料,使得空气循环更加顺畅,有效减少佩戴时引起的潮湿和不透气感。
4. 减少耳机的侧压力:耳机人体工程学设计可以减少耳机对头部的侧压力,避免长时间佩戴下压迫头部血液循环,从而减少头痛和头晕等不适症状。
二、耳机人体工程学设计的挑战尽管耳机人体工程学设计在提升佩戴舒适度方面具有诸多优势,但也面临一些挑战。
以下是几个需要克服的问题。
1. 设计多样化与通用性之间的平衡:耳机的人体工程学设计需要兼顾各类用户的需求,但不同人群的头部尺寸和形状差异很大,要找到一个适用于大多数人的设计是具有挑战性的。
2. 音质与佩戴舒适度的平衡:在追求佩戴舒适度的同时,耳机的音质往往也是用户关注的重要因素。
在设计过程中,需要在两者之间找到平衡点,确保舒适度的提升不会降低音质。
3. 佩戴时间的限制:虽然耳机人体工程学设计可以大大提升佩戴舒适度,但长时间佩戴仍然会对耳朵和头部产生一定压力。
对于那些需要长时间佩戴的用户,仍需提醒他们适当休息并调整佩戴位置。
1入耳式耳机:人体工程学设计,使耳塞佩戴舒服稳固
混合材质外壳,减少不必要的机械振动,柔软舒适地贴合耳部耳塞角度可调整,有效减少外界噪音
2 这款马鞍椅是Salli椅中非常舒适而又价格非常实惠的一款。
记忆泡沫座垫根据你的身体形状制成,平均分配你的体重,减少冲突坐姿所引起的肌肉紧绷。
这款符合人机工程的马鞍椅有助于保持你的脊椎的自然形状,减少对背部的压力,即使在你前倾的时候也能够矫正身体姿势。
这款椅子将会帮助你提高肌肉力量,减少背部、肩膀和脊椎的疼痛。
3 内置存储器和驱动软件面板,可以为不同游戏保存配置文件(包括按键分配、指定到鼠标按钮的键盘命令。
此款鼠标符合人机工程学原理的外观设计,搭配蛇腹式指位防滑软胶,为激烈而持久的游戏提供最佳的舒适性和最强的掌控性
4 膝靠式座椅是一种打破传统座椅支承上体重靠臀部的椅子。
其设计特点如图示,由坐骨与膝盖来分担大腿以上部位的重量,以减轻脊柱和臀部的负担。
但膝靠式座椅本身还有一些缺陷有待克服。
主要问题在于进出座椅不方便;坐者只能采取前倾作业姿势,如欲后仰休息,则膝部以下补膝盖所限制。
有线耳机的外观设计与人体工程学有线耳机是一种常见的音频设备,有着广泛的应用领域,从专业音乐制作到普通日常使用,都可以见到它们的身影。
而对于一款好的有线耳机来说,外观设计和人体工程学都是非常重要的因素。
外观设计是有线耳机产品的首要吸引力之一。
一款外观精美、时尚的有线耳机能够吸引更多的用户,增加购买欲望。
优秀的外观设计能够体现品牌的风格和个性,提升产品的独特性。
设计师需要考虑一系列因素,如线材的材质和颜色、耳机壳体的形状和质感等等。
现在市场上有线耳机的外观设计呈现出多样化的趋势,包括简约时尚、复古经典等各种风格。
耳机的线材质地和颜色也是关注的焦点,不只是为了美观,还需要耐用耐磨,以保证用户长时间使用。
除了外观设计之外,有线耳机的人体工程学设计也是不容忽视的重要因素。
人体工程学是通过对人体的结构和功能特点进行科学研究,以合理的设计和优化人机工作环境,提高工作效率的学科。
对于有线耳机来说,人体工程学设计包括耳机的合适尺寸、重量分布、头戴部分的舒适度等方面。
第一个方面是耳机的合适尺寸。
耳机的大小直接影响到佩戴的舒适度和稳定性。
耳机过大可能会造成佩戴不稳定,耳机过小则容易造成耳压不适。
设计师需要考虑人的耳朵尺寸差异,探索出一种能够适应不同人群的耳机尺寸设计。
此外,耳机的厚度也需要考虑,过厚会增加佩戴的不适感。
第二个方面是耳机重量的分布。
有线耳机的重量应该合理分布在耳朵和头部,以减轻耳朵负担。
如果耳机的重量全部集中在耳朵上,时间一长就容易引起耳朵疲劳和疼痛。
因此,设计师需要合理设计耳机的结构,将重量均匀分布在耳机的不同部位,确保佩戴的舒适性。
第三个方面是头戴部分的舒适度。
头戴部分是有线耳机的支撑系统,它的舒适度直接影响到佩戴的稳定性和长时间佩戴的舒适感。
设计师应该考虑到头部的形状差异,采用可调节长度和角度的设计,以适应不同用户的需要。
此外,头戴部分的材质也很重要,要选择柔软舒适、亲肤性好的材质,以避免长时间佩戴引发不适感。
耳机设计中的人机工程学人——耳机系统现在是个性的年代,每个人的品位都不相同,每个人都希望能拥有自己的音乐空间,耳机就能达到这点。
一套音响要想发挥出效果,对于房屋的要求较高,避开音响设备的成本不谈,装修房屋的费用也是惊人。
相比音响器材,整套的耳机系统成本就要小的多,更容易被人们接受。
耳机通常被分为头戴式、耳挂式和入耳式三种类型,其中对耳朵伤害最小的是头戴式和入耳式两种。
入耳式耳机的好处在于贴近耳道,这样可以尽可能的隔绝外界的噪音,使得环境噪音尽可能的降低。
所以,相对于入耳式耳机,头戴式耳机就要好的多。
这款耳机的设计是根据人机工程学来说的,我分别从下面几个方面来说一下。
视觉——耳机色彩的关系红色有很强的视觉冲击力、特别有分量感,它透露着这样的信息:坚定、坚强、热情而奔放它整体上是红灰色调,但耳罩内部边缘的红色圈勾勒出活泼的感觉,整体视觉效果沉稳不失活力,稳重不失时尚。
人——工作部件的关系耳机的外部部件主要有头箍和耳罩。
头箍的设计1.耳机的结构,耳机头顶上的连接使得你在走动时候不会随便掉落下来,宽大的耳罩以及粗实的横梁,整个耳机拿在手中有种很扎实的感觉。
2.头箍设计的舒适感,头箍是将耳机固定在头部的重要的部件,我们佩戴耳机头部与耳箍之间的松紧程度与头箍的大小有关。
头箍部件主要是起到一定的支撑作用,用于减少耳机带给耳朵的重力,来增加耳朵的舒适性。
横梁上也覆盖着和耳罩材质相仿的厚厚垫子,可以减轻头箍对头顶的压迫感,更加有利与长时间佩戴外面覆盖着一层类似于纱布的布料。
很显然这种布料比人造皮革或者其他合成纤维材料来的天然,来的舒3.可调节性,人的头部大小都是不一样的,头箍设计成可调节性,有利于人们的使用。
人的听觉特征——耳罩部件的设计。
隔音罩的降噪量听觉的特征听觉是除视觉以外人类第二大感觉系统它由耳和有关系统组成。
听觉主要包括:音调、响度、声强。
随着响度、强度的变化,这三者会互相影响。
听觉的功能从人体工程学的角度,听觉主要有以下两个功能:1.传递声音信息。
耳机的人机工程学
耳机的人机工程学设计
一、耳机的概述
因为离自己太近,所以被忽视,耳机就是这样的一个产品。
在现在的生活中,到处都可以看到耳机的身影,在家中、在室外、包括各种英语听力考试等等,都少不了耳机。
早期的耳机没有考虑到人体舒适性的问题,设计多棱角分明,严重影响佩带的舒适性,因此很多朋友都对耳机不屑一顾。
海绵的加入改善了这种情况,在耳塞上套入海绵套,能够有效地解决棱角对耳朵的伤害,同时也增强了耳塞的低频表现。
随着工艺的改进,除了海绵以外,耳塞跟耳朵接触面的形态设计和材质也在悄悄起着变化。
耳机产品在其技术和品质并无本质性差异化的时候,人们对外观和舒适性的需求逐渐成为各大厂商对差异性和附加价值的追求。
现在,人体工程学设计已经成为耳塞设计的重要课题。
二、耳机的人机工程学分析与设计
1.耳机的频率响应
对于具有正常听力的青少年来说(年龄在12~25岁之间)能够觉察到的频率范围大约是16~20000Hz 。
而一般人的最佳听闻频率范围是20~20000Hz ,可见人耳能听闻的频率比为: max min f f =1﹕1000,人到25岁左右时,开始对15000Hz 以上频率的灵敏度显著降低,
当频率高于15000Hz 时,听阈开始向下移动,而且随着年龄的增长,频率感受上限逐年连续降低。
但是对于f<1000Hz 的低频率范围,听觉灵敏度几乎不受年龄的影响,见下图。
因此听觉的频率响应特性对听觉传示装置的设计是很重要的。
为了满足人的频率需求,耳机在设计时使其能够重放的频带相当宽,一般的耳机为20~20000Hz ,优秀的已经可以达到5Hz-40000Hz 。
听力损失曲线图听阀、痛阀与听力区域
2.耳罩与耳塞的结构特性
人耳的构造
耳罩是头部与发声单元接触的部件,它对于动圈式耳机是至关重要的,其功能是将低频反射回来,保证低频的重放。
根据人耳的外部形状,耳罩一般被设计成两种样式,一种压在耳朵上,叫压耳式耳罩(如下图1),这种耳罩在调整头带长度时要注意:头带短,对头顶的压力大,耳罩对头的压力就小,头带长时相反,三点的压力(国标要求小于等于5N)要取得平衡才是最舒适的。
另一种耳罩呈杯状,环绕着耳朵,叫绕耳式耳罩(如下图2)。
这两种设计都是为了使其贴住耳廓而不至于滑落。
另外在耳罩的内部一般填充海绵,使其尽量
的柔软,并在外面蒙上皮革或绒布,使人耳感觉舒适。
而耳塞的外部形状、尺寸大小是根据人耳外耳道的特征而设定的,它能够适合多数人佩戴使用。
图1.压耳式耳罩图2.绕耳式耳罩
3. 耳塞的材料选择
人体听觉的形成是由外界的声波通过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动,然后经杠杆系统的传递,引起耳蜗中淋巴液及其底膜的振动,使基底膜表面的科蒂氏器中的毛细胞产生兴奋。
科蒂氏器和其中所含的毛细胞,是真正的声音感受装置,听神经纤维就分布在毛细胞下方的基底膜中,机械能形式的声波就在此处转变为听觉神经纤维上的神经冲动,并以神经冲动的不同频率和组合形式对声音信息进行编码,然后被传到大脑皮层听觉中枢,从而产生听觉。
劣质的耳塞是听力健康的杀手,他过于尖锐的高音容易在瞬间使你的听力过度疲劳,导致听力衰退,而过于厚重,缺乏细节的低音好比慢性毒药很容易使耳朵酸痛,紧张敏感,头部满涨,造成听力水平的慢慢降低。
因此,耳塞的设计需充分利用人机工程学的原理,使其为人长期佩戴也不会对人体造成伤害。
在材料的选择上,塑料材质一般含有邻苯二甲酸盐,容易使皮肤产生过敏症状;而金属耳塞经过氧化处理,主要成分是三氧化铝水合物,同红宝石成分基本相同,对人体无不利影响。
另外,从环保角度,塑胶耳塞不利于回收,一般处理方式是任其变质;金属加工品则可以无限次回收循环使用,不会对环境造成污染。
4.耳塞的舒适性
在耳塞上套入海绵套,能够有效地解决棱角对耳朵的伤害,同时也增强了耳塞的低频表现。
在材质上,更多地运用防滑塑胶和橡胶,防滑塑胶能够使耳朵跟耳机之间更好的贴合,而橡胶的柔软特性,除更加舒适外还可进一步防止声音的外露,达到更好听音效果。
例如水珠型设计的正式面世,使耳塞前盖的设计得到了充实,而且由于在舒适度和密封性上比传统的圆形前盖更加优秀,无论是日系还是欧美系产品都多次使用,SONY更把这样的设计运用到其最顶级的8系列耳塞上,成为耳塞历史上最辉煌的一个经典。