如何提高耳放对擅长推低阻耳机 耳放的控制力

&&|&&责编:于梦琦
1关于解码耳放的碎碎念  对于系统感兴趣的朋友来说,一定听一些发烧友说过解码、耳放这样的词汇,对于一般的消费者或者想成为发烧友的朋友来说依然会显得有些一头雾水,毕竟这样的专业词汇对于并不了解耳机行业的朋友来说多多少少显得有些陌生,而这篇文章笔者作为一个非技术流,也顶多就是说说自己对于这些产品感性的看法而已,并没有过多的纯技术类内容,看起来倒也不会那么生涩。  对于现在很多耳机发烧论坛上,不乏很多针对耳放、的讨论贴子,不论是讨论搭配还是单纯的议论一款产品的好坏。而在这些论坛上也经常能够看到很多初烧们盲目的想要购买耳放来自己的耳机甚至耳塞产品,随身耳放对于耳塞来说也一直都拥有着不小的销量,甚至很多发烧友已经购买了像HiFiMAN、七彩虹、iBasso这样的发烧级,依然再幻想着是不是购买一款随身耳放就能有更加优秀的声音表现。必要性有多大?聊聊解码耳放的那些事儿  对于这类现状来说,当然我们可以说是因为人们的平均收入已经无可争议的越来越高了,手里用来提升自己生活质量的“闲钱”越来越多,而对于声音这件事儿来说,并不像很多比如汽车、相机的行业,砸进更多的钱并不代表着一定会有更好的声音出现,就拿解码耳放这两个东西来说,有些时候贵的并不一定比便宜一些的更好,这也就是搭配以及一些参数匹配的问题。  而作为一篇最为简单的只是普及类文章,笔者的写法也并不算是多么专业,也尽量减少专业名词的使用,尽量用大白话让每个读者都能看明白这俩玩意是怎么一回事儿,了解自己是不是真的需要这些器材。其实了解之后就会明白,其实耳放和解码器并没有多么深奥,至少对于电子行业来说,放大是最简单的电路,解码也许还稍复杂一点点。2耳放究竟有多重要?耳放究竟有多重要?  其实这里不单说耳放,不妨就连功放一起带上,下文简称为放大器材吧。对于扬声器来说,其实是决定音质好坏的最大因素,因为在扬声器之前,都是以信号形式进行传播,相比扬声器这最后一步物理换能来说,损失都是很小的。优秀的耳放确实能为带来不小的提升  但是不同的扬声器有着不同的参数,对于很多消费级产品来说,因为为了普通消费者可以很好的,耳机方面都采用灵敏度很高并且阻抗很低的扬声器,方面也都采用内置数字放大功放模块的做法,这样做确实能让消费者插上就用,但是很多消费者也发现,高端扬声器产品都不是那么“平易近人”的,耳机方面有很多高阻抗、低灵敏度产品,音箱方面大部分高端产品也都是无源设计。全平衡耳放有着更高的成本  对于耳机产品来说,高阻抗低灵敏度的设计首先因为高端耳机大部分是全尺寸动圈单元,低灵敏度对于整体声音的控制力来说很有必要,并且对于大尺寸动圈单元来说,因为振膜本身无法保证厚度的超薄,所以很多时候是无法降低灵敏度的。只有足够的电流才能顺利的驱动开。而高阻抗的设计也是可以更好的过滤掉信号中的杂讯,并且如果驱动电压足够,高阻抗反而会带来更高的换能比。耳放声音的好坏与电路的复杂程度并不一定成正比  并且最后要说的就是,耳机和音箱不同,常见的音箱都只有两种阻抗匹配:4欧姆和8欧姆,还有少量的6欧姆产品,但是也无非就是这三种。但是耳机则不同,从十几欧姆的阻抗到600欧姆都可以见到,所以这里就出现了一个阻抗匹配的问题,市面上也有针对不同阻抗而设计的耳机放大器,用户也需要根据自己耳机的实际情况去选择耳放,如果连阻抗匹配都难以保证,那真不一定越贵就越好。3其次,解码器是什么?其次,是什么?  首先,解码器可不是用来消除马赛克用的一种视频产品……  对于发烧友来说,解码器简称DAC,也是英文Digital&to&analog&converter,说白了就是数字信号到模拟信号的,解码器接受数字信号,将数字信号转换为模拟信号。在专业领域,还有ADC设备,顾名思义就是将模拟信号专为数字信号的设备,但是对于主要听音乐的发烧友来说,没有使用的必要。解码器是发烧设备中必不可少的一个环节  那么什么是数字信号?简单的说,平时使用的很多接口都是数字信号,比如显示设备上的DVI接口、HDMI接口,电脑的USB接口、火线接口,音频设备的光纤接口、同轴接口等等。而CD、传统的3.5英寸软盘、DVD、蓝光也是数字信号的存储媒体,也就是说,光驱是一个读取数字信号的设备。那么为什么要转换成模拟信号呢?因为直白的说,数字信号就是由1和0组成的二进制代码,即使放大,也是不能听到和看到的……现在很多高端解码器产品也开始配备USB接口  解码器其实也是生活中最常见的一种电路,通过上面所介绍的,也就是说任何能让用户直接看到、听到的音频或者视频接口都是经过解码器实现的,比如有HDMI接口的电视、有色差输出的DVD机、有左右声道输出的CD机等等,这些就说明这些器材中都具备解码器。耳放一体化的解码器产品也变得常见了  那么解码器的好坏也就变得非常重要,因为简单来说,数字信号之间虽然也存在好坏的差距,但是只要是同样的数字信号,输出给不同品质的解码器,也一样会有巨大的差距。所以解码器也最终决定着模拟信号的质量,越好的解码器也就意味着能有越好的模拟信号质量。DSD成为了现在解码的新趋势  对于音频产品来说,如果用户的解码器越强大,那么就说明最终得到的模拟信号的声音表现越出色,所以可以说解码器决定着用户实际感官能够体验到的声音或者画面的质量。4耳放和解码器能带来多大的提升?耳放和能带来多大的提升?  带来多大提升也是很多朋友在问的问题,其实对于音频这类感官器材来说,提升真的很难量化,只能说如果这两件器材你一个也没有,入手一个的话肯定会有提升,两个都入手的话应该会有不小的提升,但是用户有一个误区在于,传统意义上的解码器是不能连接的,但是市面中现在大部分都是集合了耳放的一体机产品,用户不要购买纯解码器,是无法链接耳机产品的。合理的支配自己的预算才能得到优秀的性价比  对于这两样器材来说,有和没有之间的差距是不小的,但是有和更好之间的差距就见仁见智了,尤其是对于解码器这类音源产品来说。只要设备本身并不是太差,那么升级所带来的提升是和金钱成正比的,并且获得的提升和所花的钱几乎是几何倍数增长的,所以如果你手中的解码器已经是几千元的中端产品了的话,不妨考虑是不是要先升级自己的扬声器,其次是放大设备。西装是一种可以说必然不会差的简单搭配方式  对于放大设备来说,其实和解码类的音源设备不太一样,如果消费者手中的扬声器设备本身比较易于,那么可能购买放大设备得到的提升并不会太大,而如果手中的设备是拜亚动力T1、森海塞尔HD800这类旗舰级产品并且在参数上看就一定很难驱动的设备来说,耳放能为设备带来不小的提升。并且耳放的升级相比解码器是更加直线性的,更多的投入必然会带来更多的回报,只要你买的不是坑爹货……而解码器就像前文所说,可能你已经拥有4000价位的器材,购买一款6000价位的得到的更多只是风格的改变而已。这样头重脚轻的搭配也不会有好声音  所以,如果你还没有这两种器材,买来会得到提升,但是笔者奉劝很多想要入门玩发烧的朋友们,第一款器材是否购买一体机需要斟酌,更加建议购买有严重倾向性的一体机产品,便于今后升级,如果购买一款放大、解码实力很平均的解码器产品,未来的升级会很尴尬,因为你会觉得买个耳放这台解码又不好,买个解码这台耳放又不会太给力,最后只能把这台设备卖掉。而如果你已经拥有一套设备,那么升级的时候不妨斟酌一下应该升级那个设备,如果你的设备已经在中高端,那么笔者认为最高的优先级应该是扬声器,其次是耳放最后才是音源,当然这也是笔者的个人意见和经验而已。5周边搭配真的很重要吗?周边搭配真的很重要吗?  关于和耳放来说,不得不提的也就是关于周边的配件了,线材甚至供电以及避震等等。对于这些器材来说,至少信号线是必备的,而很多烧友也喜欢购买一些发烧级的线材,售价有的非常昂贵,而这些线材的作用笔者从不否认,只是对于自己的器材来说,要适当才好。对于附件产品来说最好还是根据自己的器材级别选择  首先线材本身是一个做减法的器材,假设从解码器输出的信号得分是100分,经过插头母座接口减几分,线材再减积分,到了耳放的插头母座再减几分,而好线材的作用就是尽量让这个被减去的数变小,虽然线材本身和所有音响器材一样都具备自己的风格,但是总体来说,越贵的线材对于信号的传输也肯定是越高效。  &而避震,电源来说,也会是有作用的,但是就系统来说,是否需要或者说需要昂贵的避震,这点见仁见智,如果你的耳机系统已经数万元或者十万元以上,那么折腾折腾避震也未尝不可,但是对于级别不够的系统来说,不妨把这个钱投入到大件中会得到更大的提升。避震这种事情对于耳机系统来说性价比并不算高  对于周边器材来说,很多发烧友非常重视自己的周边器材,而其实还是要看自己的器材水平,适当的投入,如果“酱油贵过鸡”那么得到的提升肯定远不如换掉你的扬声器、放大器、音源甚至增加一个电源处理器大。总结:  对于目前的音频市场来说,国产的HiFi市场已经越来越红火,相应的耳放和解码器也都越来越多,对于消费者来说,国产产品确实拥有更加出色的性价比,售价也显得平易近人很多。但是自己是否需要,还是要看自己的设备搭配。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毫无疑问,耳放对于提升耳机本身的潜力是有很大的帮助的,但是如何选择一款适合自己的耳放却是有很大的学问的。本文对于有此类疑问的用户来说有着较强的指导意义。
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初烧一枚,买了600欧的DT880,又收到朋友送的战斗成色的Q701(此处省略一万字的惨状描述),还从论坛收了品相完美的森海600欧HD540,凸梁版。现在用雅俊的CD和之前淘的仿拜亚A1耳放(350元左右吧)推耳机。因为小城,身边也没有可以蹭听体验的店面或者朋友,所以对目前的耳放推DT880是不是推得动十分不确定(买的时候不知道这个家伙不好推)。这套组合,在耳放部分只要开一点点音量,就足够了,这是推得动的标志么?如果不是,耳放推得动耳机的标志是什么呢?大家有没有推DT880比较好的耳放推荐?预算是不要超过三千。也许问题比较幼稚,还望各位多指教吧。谢谢
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这个开一点声音,音量足够,这是说耳放推力大,但是不能说推得开。
我也买过丁丁耳放,基本和你这个差不多,底噪低,推力大,但是不能直接接音源,因为耳放的调音,你不能和原版的比较,所以他对解码要求很好,基本只能通过解码来决定音质了
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这个开一点声音,音量足够,这是说耳放推力大,但是不能说推得开。
我也买过丁丁耳放,基本和你这个差不多 ...
谢谢朋友的指教!唯一回帖的人,感恩,祝假期愉快
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丁丁推dt990是不错,需要有好的音源
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leon.gu 发表于
这个开一点声音,音量足够,这是说耳放推力大,但是不能说推得开。
我也买过丁丁耳放,基本和你这个差不多 ...
DT990pro耳机 我用安乔的ha200还可以不贵 便携式1000块 还有用sony cd D-11声音推的非常好了我觉得!D11推的比D99好很多
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仿的耳放有偏差。
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一个观点, 齿音和耳放控制力的关系
一个观点, 齿音和耳放控制力的关系
很多人常常投诉说某塞齿音怎样怎样?
其实, 有没有想想, 阁下的前端和耳放给力没有?
控制力和推力条件好的耳放, 是能够把耳塞声音&控&的很好
直推党或会说我不需要耳放, 这个, 可以, 你找台推力/控制牛的前端就行
亚洲人声齿音多少都是有的,&控制“到没有齿音,是好还是不好呢?
觉得有些耳塞在莫𥳗有的情况下便被判了死刑, 查实, 有没有想过问题出在那里?
文件才是关键。
音源和前端最重要了~
齿音不是没有才好吧
梁静茹的歌我始终能听出齿音,如果没有齿音那就不是梁静茹了
齿音录音里有一些,但绝对不是满篇的齿音!
要是满篇的齿音,检查下耳放的运放,线材的搭配,音源的质量吧
引用第6楼小瘪三之耳于 17:26发表的 :
梁静茹的歌我始终能听出齿音,如果没有齿音那就不是梁静茹了
這個我經常有听 ... 並不覺得特別厲害
好像好多人都说听梁静茹有齿音.... 难道说是梁静茹有问题 哈哈
先找音源 再找前端,当然每一环都要和整体协调,最好不要严重头重脚轻。帕瓦罗蒂的高音 我用小白都听不到齿音- -
知道为什么齿音和所谓耳放的控制力有关么?
因为那塞子在高频区阻抗彪上去了,所以说到底,还是塞子的错……
第二次入CK100了…原因也是因为没有齿音…
齿音多了肯定是耳塞在500Hz-1000Hz这个频率没做到位。为了让人声丰满刻意给加强加过了的结果。齿音多肯定是耳塞的缺点
这里节选自百度知道
齿音(或舌尖前音)是舌尖音的一种。发音时,舌尖顶住上门牙。由于发声体有严重的削波失真,本应向上延伸的高频细节,由于振膜物理特性不能正常还原,这一部份由电转磁,再由磁转为动能的能量还是会推动振膜发出声音,这种声音就是削波失真,表现在人声方面就是齿音。
据说是声音从牙齿出来时摩擦发生的声音,但现实中从来没听到过。应该是录音加入的混响的高频振荡声。以使声音更加好听,不过还原不好,就成为高频噪声。其实并不是塑造出来的,还是人声造成的来自于声带以及气息的流动,经过处理后夸张了一点。人声的尾音以及一些字容易造成,例如:吃chi~~~~。
梁静茹的歌是有齿音,但是,在耳塞煲好,播放良好的状态下,齿音是可以听到,但绝不刺耳的。
如果有很多刺耳的齿音,相当一部分原因,是因为电压/电流不够造成的失真。
从未听到齿音的掩面路过……
引用第13楼imicams于 00:03发表的 :
齿音多了肯定是耳塞在500Hz-1000Hz这个频率没做到位。为了让人声丰满刻意给加强加过了的结果。齿音多肯定是耳塞的缺点没记错的话是在6000+吧,反正不是500-1000
是3千到6千赫兹之间。
6∽8KHz频率:这段频率影响音色的明亮度,这是人耳听觉敏感的频率,影响音色清晰度。如果这段频率成分缺少,则音色会变得暗淡;如果这段频率成分过强,则音色显得齿音严重。  
5∽6KHz频率:这段频率最影响语音的清晰度、可懂度。如果这段频率成分不足,则音色显得含糊不清;如果此段频率成分过强,则音色变得锋利,易使人产生听觉上的疲劳感。
男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz
  男中音123~493Hz,男高音164~698Hz
女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz
  女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz
歌声(男) 150hz~600hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
歌声(女) 1.6~3.6khz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”
沙哑声 提升64hz~261hz会使音色得到改善。
喉音重 衰减600hz~800hz会使音色得到改善
鼻音重 衰减60hz~260hz,提升1~2.4khz可以改善音色。
齿音重 6khz过高会产生严重齿音。
咳音重 4khz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)。
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报名人数:172
增强您的耳机:耳机放大器中的噪音抑制(第5部分)
来源:德州仪器
编辑:Bharath Vasan, John Caldwell
在五期系列博客的最后一期中,我将论述驱动耳机负载的运算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技术。之前的文章论述了耳机负载功率、耳机阻抗以及耳机放大器的稳定性和失真原因。
通电或更改声频系统中的操作模式时,出现的令人厌烦的可听杂音通常被称为噪音。由于耳机驱动器的高效率,产生的噪音成为高保真耳机系统中的严重问题。甚至信号电压中较小的瞬态也会在耳机中产生很吵、令人厌烦的声音。为了改善用户体验并防止耳机或其它敏感电子设备损坏,很多系统使用电路学来抑制通电增加时放大器输出过程中产生的瞬态信号。
图1:运算放大器驱动耳机负载
我们来看看运算放大器中噪音的常见来源。
图1是驱动耳机负载的运算放大器的简化框图。它包括两个级——一个增益级和一个输出缓冲器,以及一个补偿电容器、Cc和一个补偿电压,Vos。如图所示,输出缓冲器是一个单位增益级,能够吸收电流和提供电流。
噪音通常与运算放大器输出引脚处的瞬态有关。噪音的主要来源是:
电源斜坡:通电时,VCC和VEE逐渐上升。在运算放大器到达其最低电源供应要求前,它尚未到达稳态运行,且不能调节输出。在此期间,输出引脚处会产生较大的瞬态。电源断开,VCC和VEE下降时可能伴随类似的瞬态,也可能造成VCC和VEE的不对称斜坡。
启用/禁用放大器:很多运算放大器包括启用和关闭设备的选项。启用命令会打开运算放大器的内部偏压电路。偏压电流上升时,增益级开始将补偿电容器充电到适当电压,输出缓冲器中的源电流和吸收电流开始稳定,运算放大器也接近稳态。在这个阶段,输出缓冲器中不相等的源电流和吸收电流会导致电流被注入负载中。这可能导致巨大的噪音。关闭命令后也会产生类似的瞬态。
放大器的补偿电压:补偿电压是噪音的一个有趣来源。放大器接近稳态后,放大器的输出跳到放大器的补偿上(或Vos/β,β=反馈系数)。如果补偿足够大,输出中的变化就能听到。
集成噪音抑制功能的放大器可显著地简化声频系统。OPA1622高性能耳机放大器包括一个在部件处于启用或关闭模式时抑制噪音的解决方案。图2是OPA1622的简化框图。
图2:OPA1622框图
启用电路(ENC)可在放大器处于启用或关闭模式时保持对输入级和输出级的控制。启用后,ENC能够平稳地转换为驱动增益级和输出级。关闭后,ENC能够控制补偿电容器的充电,并禁用增益级和输出级。优化进出关闭模式的过渡,可确保极小的电流注入到耳机负载中,从而最大限度减少噪音。
在OPA1622开发期间,TI着重优化了补偿电压以及它导致的噪音。OPA1622的补偿电压是50uV典型,最高是500uV。
图3和图4分别显示了OPA1622在启用和禁用期间的性能。只有极小的输出瞬态会伴随启用或禁用的过程。输出瞬态发生的时间极短,因此使用耳机时听到的可能性不大。
图3:启用高瞬态(32Ω)时的输出电压
图4:启用低瞬态(32Ω)时的输出电压
有一些因素会影响驱动耳机的运算放大器的噪音性能。OPA1622通过使用一个噪音抑制电路,可提升声频应用中的整体用户体验。
您的耳机系统中出现过噪音吗?欢迎与TI分享,让我们了解您的系统设计。
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增强您的耳机:耳机放大器中的噪音抑制(第5部分)
在五期系列博客的最后一期中,我将论述驱动耳机负载的运算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技术。之前的文章论述了耳机负载功率、耳机阻抗以及耳机放大器的稳定性和失真原因。通电或更改声频系统中的操作模式时,出现的令人厌烦的可听杂音通常被称为噪音。由于耳机驱动器的高效率,产生的噪音成为高保真耳机系统中的严重问题。甚至信号电压中较小的瞬态也会在耳机中产生很吵、令人厌烦的声音。为了改善用户体验并防止耳机或其它敏感电子设备损坏,很多系统使用电路学来抑制通电增加时放大器输出过程中产生的瞬态信号。本文引用地址:图 1:运算放大器驱动耳机负载我们来看看运算放大器中噪音的常见来源。图1是驱动耳机负载的运算放大器的简化框图。它包括两个级&&一个增益级和一个输出缓冲器,以及一个补偿电容器、Cc和一个补偿电压,Vos。如图所示,输出缓冲器是一个单位增益级,能够吸收电流和提供电流。噪音通常与运算放大器输出引脚处的瞬态有关。噪音的主要来源是:?电源斜坡:通电时,VCC和VEE逐渐上升。在运算放大器到达其最低电源供应要求前,它尚未到达稳态运行,且不能调节输出。在此期间,输出引脚处会产生较大的瞬态。电源断开,VCC和VEE下降时可能伴随类似的瞬态,也可能造成VCC和VEE的不对称斜坡。?启用/禁用放大器:很多运算放大器包括启用和关闭设备的选项。启用命令会打开运算放大器的内部偏压电路。偏压电流上升时,增益级开始将补偿电容器充电到适当电压,输出缓冲器中的源电流和吸收电流开始稳定,运算放大器也接近稳态。在这个阶段,输出缓冲器中不相等的源电流和吸收电流会导致电流被注入负载中。这可能导致巨大的噪音。关闭命令后也会产生类似的瞬态。?放大器的补偿电压:补偿电压是噪音的一个有趣来源。放大器接近稳态后,放大器的输出跳到放大器的补偿上(或Vos/&,&=反馈系数)。如果补偿足够大,输出中的变化就能听到。集成噪音抑制功能的放大器可显著地简化声频系统。OPA1622高性能耳机放大器包括一个在部件处于启用或关闭模式时抑制噪音的解决方案。图2是OPA1622的简化框图。图 2:OPA1622框图启用电路(ENC)可在放大器处于启用或关闭模式时保持对输入级和输出级的控制。启用后,ENC能够平稳地转换为驱动增益级和输出级。关闭后,ENC能够控制补偿电容器的充电,并禁用增益级和输出级。优化进出关闭模式的过渡,可确保极小的电流注入到耳机负载中,从而最大限度减少噪音。在OPA1622开发期间,TI着重优化了补偿电压以及它导致的噪音。OPA1622的补偿电压是50&V典型,最高是500&V。图3和图4分别显示了OPA1622在启用和禁用期间的性能。只有极小的输出瞬态会伴随启用或禁用的过程。输出瞬态发生的时间极短,因此使用耳机时听到的可能性不大。图 3:启用高瞬态 (32&O)时的输出电压图 4:启用低瞬态 (32&O)时的输出电压有一些因素会影响驱动耳机的运算放大器的噪音性能。OPA1622通过使用一个噪音抑制电路,可提升声频应用中的整体用户体验。您的耳机系统中出现过噪音吗?欢迎与TI分享,让我们了解您的系统设计。
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