简要回答这个问题,答案是:原因在于使用同一耳机听音乐的不同设备的输出水平不同。
一点理论
无论是智能手机、电脑还是顶级电影院,每一个都有一个放大器,其工作是在音频频率(VF)下产生波动的输出电压。
这些电压波动是导致动态头发出声波的原因。然而,平均输出电压在不同等级之间有很大差异。
一个智能手机的功率放大器(PA)平均提供200 mV(毫伏)。连接到放大器输出的耳机对于所施加电压的不同频率有特定的电阻和电抗值。这些阻抗之和的平均值被称为阻抗。
为了简单起见,也为了避免不小心跳到计算自己的完美参数声波转换器,然后在阻抗匹配中陷入困境,我们将假设耳机的内部阻抗之和在整个频率范围内是一个常数。
完全按照欧姆定律,它们在不同的设备上会发出不同的声音,因为不同的电压会施加在它们身上,而阻抗被认为是一个恒定不变的值。
这意味着在这些条件下,不等量的电流将流经换能器或动圈头,耳机将通过增加或减少音量大小来做出反应。
建议。
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选择的挑战
在数以千计的不同类型的模型中,具有独特的特性组合,很容易被混淆,但让我们抛开它们的全部优点和缺点,只考虑到一个参数--阻力,将其分成几组。
其价值从8到600欧姆的产品,但例如,采取最流行和最实惠的 - 阻抗从16到64欧姆的通道耳塞,因为了解基本原理,你可以为任何设备导航选择这些配件。
用于智能手机的耳机
手机是一个紧凑的东西,选择比旧型号更少占用空间的耳机是正常的。但在本评论的背景下,不是他们的尺寸更合适。
要比较音量、功耗(对于电池操作的小工具来说,这一点并不重要)、灵敏度等参数--了解耳模的电阻范围以及智能手机超高频输出的电压水平很重要。这两组特征都不是什么神秘的东西。
- 所选组别的平均阻抗值在16至32欧姆之间,不过也有阻抗为64欧姆的型号。
- 一般的智能手机很少拥有超过200mV的输出电压。
量和功率
为了评估阻抗对听觉体验质量的影响程度,第一步是计算将流经驱动器的电流。它的值会影响响度,以及功耗。
以最常见的16欧姆模型为例,你会发现。
如果
I(电流)=U(电流)/R(电阻)
那么对于最普通的模型,在智能手机上的最大音量(200 mV输出),电流值将是。
I(A)=0.2V /16 欧姆=0.0125 A 或 12.5 mA
但如果连接一个32欧姆的模型,正好有一半的电流会流过。
I(A)=0.2V /32Ohm = 0.00625A 或 6.25mA
这意味着阻抗较高的耳机将明显更安静。
我们来计算一下功率。
W(瓦特)=I(安培数,A)*U(阻抗,V)。
在阻抗值为16欧姆时,最大功耗为2.5毫瓦,而32欧姆则为1.25毫瓦。对于消费者来说,这意味着高阻抗耳机的声音会更安静,但会更经济地消耗电池电量。另一方面,低阻抗的要响得多,同时消耗更多的电流,它们会减少你的智能手机的电池寿命,尽管是轻微的。
敏感度
首先,它是一个特性,表明当输入信号变化一定量时,声压级(音量)将如何变化。
灵敏度特性越高,耳机的声音就越大。然而,过高的灵敏度会给音乐增加放大器的噪音和不同性质的电干扰。
了解阻抗对灵敏度的影响程度要困难一些--事实上,并不是所有的制造商都让消费者知道灵敏度的数值,它取决于阻抗。
在最好的情况下,盒子里显示的是灵敏度,没有任何单位,但有时会显示dB/mW - 在这些单位中,所有频率的比率将是相同的。
通过用手机或放大器上的控制器改变音量,你并没有改变功率,只是改变了输出电压的水平。为了能够使用 "权力 "一词,你需要一个消费者。
为了证明这一点,请做一个心理实验--在连接扬声器的情况下,将功放的音量控制调到最大。增加功率?完美。
现在,拔掉扬声器电线,转动控制装置--功率如何变化?它没有。
消费电路的电阻趋向于无穷大。没有电流在流动。没有权力。因此,将不同阻抗的耳机插入UHF的输出端,可以保证得到不匹配的放大器功率值。
这意味着,一个灵敏度为97 dB/mW的16欧姆耳机,要求你每花一毫瓦就能提供97 dB的声音,而同样的32欧姆配件,在连接到同一个音源时,灵敏度相似,绝对会在不同的实际音量水平下工作,产生不同的功率。
因此,32欧姆的耳机听起来明显更安静,因为在不同的阻抗下必须应用不同的电压来提供相同的电流,而在声波转换器的输出端可能没有这种电压。
不要搞错了
理想情况下,对于特定设备的耳机阻抗的选择,你需要知道在SPL输出时可能不失真的最大电压水平。有了这些信息,计算不同阻抗的耳机的电流和实际输出功率就很容易了。
但是,如果没有办法进行计算,可以记住一个简单的解决方案。
- 低阻抗耳机会在更高的灵敏度下提供更多的音量(有可能出现噪音和失真)。这对于UHF的输出电压有限的智能手机和播放器来说是非常理想的。
- 高阻抗--在低灵敏度下会明显安静(感应根本无法影响声音,其振幅太低),但需要一个高输出电压水平的放大器--是固定设备的良好解决方案。
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更多理论
简要回答所提出的问题,答案是:原因在于使用同一耳机听音乐的各种设备的输出水平不同。
无论是智能手机、电脑还是顶级电影院,每一个都有一个放大器在其输出端,其工作是产生振荡的声频(VF)输出电压。这些电压波动导致动力头发出声波。然而,平均输出电压在不同等级之间有很大差异。一部智能手机的VF放大器平均为200mV(毫伏),而一个Hi-End级别的耳机可以处理几伏甚至更多的电压!这就是所谓的 "高电压"。连接到放大器输出的耳机对于不同频率的外加电压有特定的电阻和电抗值。这些电阻之和的平均值被称为阻抗。
为了简单起见,也为了避免我们不小心去计算一个完美的换能器,然后在阻抗匹配中陷入困境,我们将假设耳机内部阻抗之和在整个频率范围内是一个常数。完全按照欧姆定律,它们在不同的设备上会发出不同的声音,因为它们会有不同的电压施加到它们身上,阻抗被认为是一个恒定不变的值。这意味着在这些条件下,不等量的电流将流经驱动器或驱动头,耳机将通过调高或调低音量来作出反应。
选择的挑战
面对数以千计的不同型号和独特的功能组合,我们很容易在混战中迷失方向,不如抛开各种产品的优缺点,用一个参数将它们分类:阻力。其价值从8到600欧姆的产品,但例如,采取最流行和最实惠的 - 阻抗从16到64欧姆的通道耳塞,因为了解基本原理,你可以为任何设备导航选择这些配件。
用于智能手机的耳机
手机是一个紧凑的东西,选择耳模是很正常的,它比老式手机占用的空间更少。但在本评论的背景下,做出正确决定的不是他们的规模。要比较诸如体积、功耗(对于电池操作的小工具来说,这不是最起码的论据)、灵敏度等参数,重要的是要知道耳模的电阻范围,以及智能手机超高频输出的电压水平。这两组特征都不是什么神秘的东西。
所选组别的平均阻抗值在16至32欧姆之间,不过也有阻抗为64欧姆的型号。
一般的智能手机很少拥有超过200mV的输出电压。
响度和功率
为了评估阻抗对听觉体验质量的影响程度,首先计算将在驱动器中流动的电流。它的值决定了声音的大小,以及功耗。以最常见的16欧姆模型为例,可以看到。
如果
I(电流)=U(电流)/R(电阻)
那么对于最常见的模型,在智能手机上的最大音量(200mV输出),电流值将是。
I(A)=0.2V /16Ohm = 0.0125 A 或 12.5 mA
但如果连接一个32欧姆的模型,正好有一半的电流会流过。
I(A)=0.2V /32Ohm = 0.00625A 或 6.25mA
这意味着阻抗较高的耳机将明显更安静。
我们来计算一下功率。
W(瓦特)=I(安培数,A)*U(阻抗,V)。
在阻抗值为16欧姆时,最大功耗为2.5毫瓦,而32欧姆则为1.25毫瓦。对于消费者来说,这意味着高阻抗耳机的声音会更安静,但会更经济地消耗电池电量。另一方面,低阻抗的声音要大得多,同时消耗更多的电流,它们会减少智能手机的电池寿命,尽管是轻微的。
敏感度
首先,它是一种特性,表明当输入信号发生一定量的变化时,声压级(响度)是如何被影响的。灵敏度特性越高,耳机的声音就越大。然而,过高的灵敏度会给音乐增加放大器噪音和不同性质的电干扰。
了解阻抗对灵敏度的影响程度要困难一些--事实上,并不是所有的制造商都让消费者知道灵敏度的数值,它取决于阻抗。在最好的情况下,盒子里表示的是灵敏度,没有任何单位,但有时也会表示dB/mW--在这些单位中,所有频率的比率将是相同的。对普通买家来说,这可能更容易,但将敏感度与功率联系起来,对选择一点帮助都没有!
改变手机或功放的音量并不改变功率,它只改变输出电压。为了能够完全用 "权力 "一词来运作,你需要一个消费者。
为了证明你的观点,做一个心理实验--在连接扬声器的情况下,把放大器的音量控制调高。更多动力?完美。现在,拔掉扬声器的电线,转动控制装置--功率有什么变化?它没有。消费电路的电阻趋向于无穷大。没有电流在流动。没有权力。因此,将不同阻抗的耳机插入UHF的输出端,可以保证得到不匹配的放大器功率值。
这意味着,一个灵敏度为97 dB/mW的16欧姆耳机,你每花一毫瓦就应该提供97 dB的声音,而同样的32欧姆配件,灵敏度相似,当连接到同一个音源时,肯定会在不同的实际音量水平下工作,提供不同的功率。
因此,32欧姆的耳机听起来明显更安静,因为为了在不同的阻抗下提供相同的电流,必须应用不同的电压,而这些电压在声波转换器的输出端可能是不可用的。
不要搞错了
理想情况下,对于特定设备的耳机阻抗的选择,你需要知道在SPL输出时可能不失真的最大电压水平。有了这些信息,计算不同阻抗的耳机的电流和实际输出功率就很容易了。
但如果没有办法进行计算,可以记住一个简单的解决方案。
低阻抗耳机将在更高的灵敏度下提供更多的音量(可能出现噪音和失真)。是智能手机和播放器的理想选择,在那里UUT的输出电压是有限的。
高阻抗--在低灵敏度下明显更安静(感应根本无法影响声音,其振幅太小),但需要高输出电压的放大器--是固定设备的良好解决方案