Hvilken impedans skal høretelefonerne have? Hvad er hovedtelefonimpedans

Hovedtelefonimpedans er dens indgangsmodstand. Mange af deres tekniske og operationelle egenskaber afhænger af det.

Hvis dine hovedtelefoner har lav impedans (25 ohm eller mindre), kræver de mindre strøm for at producere lyd af høj kvalitet. Disse høretelefoner er velegnede til brug med enheder som f.eks musikafspillere, Mobiltelefoner og andre bærbare enheder.

Og hvis hovedtelefonens impedans er mere end 25 ohm, så kræver de mere energi til høje lydniveauer. Denne modstand beskytter dem mod mulige skader forårsaget af overbelastning. Disse hovedtelefoner kan bruges med en lang række lydenheder. For eksempel omfatter disse modeller, der bruges til DJing, hvis nominelle modstand er omkring 25-70 Ohm.

Hvis impedansen af ​​hovedtelefoner er lav, bliver de mere modtagelige for skader, når du bruger kraftigere forstærkere. Hvis du for eksempel tilslutter lavimpedans høretelefoner til et DJ setup og bruger det på fuld kraft, vil du sandsynligvis sprænge dem i luften.

Så hvad er den optimale impedans? Hovedtelefoner, der vil blive brugt til at lytte til lyd fra en bærbar afspiller eller bærbar computer, bør ideelt set have en modstand på omkring 16-20 ohm og en følsomhed på mindst 100 dB/mW. Hvis din enhed matcher europæiske standarder maksimal lydstyrke, er det bedst at vælge hovedtelefoner med en modstand på 16 ohm, da i sådanne enheder maksimal effekt endnu mindre end i de andre.

Det er vigtigt at overveje impedansen af ​​hovedtelefonerne, da alle modeller skal klare forskellige lydstyrker elektrisk energi og modstande. Hver hovedtelefonmodel er specielt designet og kalibreret til at matche specifikke belastningsvolumener. Dette sikrer ikke kun sikkerheden ved brug af udstyret, men forlænger også dets levetid.

Tidligere, i 60-80'erne, blev højimpedanshovedtelefoner ofte brugt, da udgangsenergien fra datidens enheder var ekstremt høj. Så begyndte de at bruge modstande, der er lavere udgangsspænding. I 1996 blev en standard for hovedtelefonimpedans sat til 120 ohm. Dette havde en betydelig indflydelse på produktionen og udviklingen af ​​højimpedansmodeller, men bremset samtidig videre udvikling i andre retninger. Massesalg begyndte i 2009 iPods, som et resultat af hvilket udstyr med lav impedans fik stor popularitet. Derfor har udviklingen af ​​høretelefoner med lav impedans fået nyt skub.

Så impedans er en af, omend ikke den mest, men alligevel vigtige egenskaber hovedtelefoner. Den model du vælger skal matche det lydudstyr du bruger for at opnå maksimal lydkvalitet og sikre stabil Normal drift. Derfor bør du være opmærksom på impedansen, når du køber hovedtelefoner og vælge den bedst egnede model for at undgå hurtigt slid og forringelse af ydeevnen.

Denne artikel vil blive afsat til en debriefing af en bred vifte af hovedtelefoner og en af ​​hovedindikatorerne - deres impedans. 16, 32 eller 320 Ohm – hvilken modstand skal man vælge, og hvad påvirker det??

Du kan møde en person med høretelefoner på gaden overalt. Nogle mennesker er vant til at komprimere indsætter eller høretelefoner plug-in type. For nogle er standarden for god lyd blevet stilfuld fakturaer hovedtelefoner. Der er også dem, for hvem kvalitet er den afgørende faktor: på hovedet på sådanne musikelskere kan du se skærme. På trods af så mange forskellige modeller er der næppe nogen lyttere, der er bekendt med sådanne egenskaber som: impedans, modstand, udgangseffekt . Og selvom ordene virker bekendte, vil ikke mange mennesker være i stand til at forbinde alle disse udtryk sammen.

Mysteriet med tal

Lad os forestille os, at du har besluttet at købe en ny model af hovedtelefoner. Lad os lægge budgetspørgsmålet til side, da tykkelsen af ​​hver købers tegnebog er forskellig. Lad os straks være opmærksomme på egenskaberne.

En opmærksom køber har sandsynligvis lagt mærke til en række uforståelige fysiske egenskaber trykt på en smuk æske. Nedenfor er et foto med udskæringer på tre forskellige modeller hovedtelefoner kendte mærker:

Hvad skal man kigge efter, når man køber? Så vi har tre modeller med forskellige egenskaber:

      Model A egenskaber:

    Frekvensrespons– Frekvensområde: 10 Hz – 20 kHz;
    Impedans– Modstand: 22 OHM;
    SPL– Lydstyrke: 111 dB (+/- 3 dB);

      Model B specifikationer:

    Frekvensrespons– Frekvensområde: 5 Hz – 40 kHz;
    Impedans– Modstand: 32 OHM;
    SPL– Lydstyrke: 102 dB (+/- 3 dB);

      Model C specifikationer:

    Frekvensrespons– Reproducerbart frekvensområde: 5 Hz – 35 kHz;
    Impedans– Modstand: 250 OHM;
    SPL– Lydstyrke: 96 dB (+/- 3 dB);

Frekvensområde. Alle tre modeller har helt forskellige numeriske egenskaber. Vores opgave er at afgøre, hvilke hovedtelefoner der vil føle sig mere komfortable med en bærbar afspiller eller smartphone. Den bredeste rækkevidde reproducerede frekvenser Model B: 5 Hz til 40 kHz(på trods af at det menneskelige øre opfatter et område på kun 16 til 20.000 Hz). Således vil frekvensområdet for alle tre modeller passe til enhver, selv den mest krævende lytter. Når du vælger mellemprishovedtelefoner, er denne parameter ikke afgørende, men snarere af markedsføringskarakter.

Modstand. Det er her, vi kommer til den mest interessante del: alle tre modeller er radikalt forskellige fra hinanden. Lad os finde ud af, hvad indikatoren påvirker impedans og hvad optimal modstandsværdi til brug sammen med en smartphone?

Alle hovedtelefoner er opdelt i to kategorier: lav modstand Og høj modstand, og gradueringen af ​​denne opdeling afhænger direkte af deres type. Så, over-ear høretelefoner , med impedans op til 100 Ohm overvejes lav modstand; over 100 Ohmhøj modstand. Hovedtelefoner intrakanal type ("stik" eller øretelefoner) med en modstandsindikator op til 32 Ohmlav modstand; over 32 ohmhøj modstand.

I den akustiske verden af ​​højtalere og højttalere i fuld størrelse er alt enkelt: Der er en 30-watt højttaler med en impedans på 8 ohm. Vi forbinder den tilsvarende 8-ohm forstærker til venstre og højre kanal og nyder den høje lyd. Situationen med hovedtelefoner er meget mere kompliceret og forvirrende. Alene i eksemplet ovenfor stødte vi på tre modstande:

  • model A – 22 Ohm;
  • model B – 32 Ohm;
  • model C – 250 Ohm.

Når du bliver spurgt: hvilke hovedtelefoner er bedst egnede til en smartphone, vil den gennemsnitlige køber med sikkerhed svare på det bedste model– model med minimal modstand. "Lavimpedanshovedtelefoner, når de er parret med en smartphone, vil lyde højere, men højimpedanser kræver en separat kraftig forstærker"- dette er den almindeligt accepterede erklæring fra salgsassistenten i den gennemsnitlige elektronikbutik. "Sæt dig ned, det er stadig en dårlig karakter," ville min fysiklærer på gymnasiet sige, og her er hvorfor.

I det øjeblik du øger bind spiller musik, udgangssignalet ændrer ikke effektniveauet, men spænding. Og kun spænding påvirker direkte effekten. For at gøre dette er det nok at huske to fra skolens fysikkursus simple formler Ohms lov:

For at bestemme, hvilke hovedtelefoner der vil spille HØJERE, og hvilke lydstyrker der ikke vil være nok, når du kun bruger en smartphone, skal du være opmærksom på ikke kun modstandsindikatoren for selve hovedtelefonerne, men også til maksimalt niveau spænding, som er udstedt af minijack-porten på din smartphone eller afspiller. Næsten alle elektronikproducenter har ikke travlt med at introducere os til denne indikator. Som regel kan du kun finde ud af den nøjagtige spænding ved minijack-udgangen fra enhedsdiagrammerne, som ikke er nemme at finde.

Sammenlign to forskellige modeller Lydstyrken følger ikke effektniveauet, men niveauet forbrugt spænding. Følsomheden af ​​hovedtelefoner med lavere impedans er større end for en højimpedansmodel. Men hvordan påvirker dette tiden? batteri liv smartphone?

Hovedtelefoner og iPhone

Model A, med modstand i 22 Ohm vil ganske rigtigt lyde højere, men samtidig forbruge mere aktuelle. Følgelig, 32 ohm model B giver dig mulighed for at afspille musik på din smartphone længere med mindst et kvarter. Smartphones på markedet har en maksimal udgangsspænding på højst 150 – 200 mV, hvilket ikke er nok til at drive hovedtelefoner med en modstand på mere end 100 Ohm.

Hvis lydstyrken opnået på højimpedans hovedtelefoner er ret tilfredsstillende, venter en behagelig bonus på dig - en betydelig reducere batteristrømforbruget.

Lad os nu afsløre ansigterne på de modeller, der er diskuteret i denne artikel. Her er navnene på alle tre modeller:

Den mest "korrekte" hovedtelefonmulighed til brug sammen med en iPhone er en lavimpedansmodel. Dette er virkelig den mest højlydte model, der er anmeldt med et standard lydfrekvensområde.

Næste model Audio-Technica ATH-CKR10 har et godt afspilningsområde og betydelig impedans på 32 Ohm. I betragtning af at hovedtelefonerne repræsenterer in-ear-kategorien, giver de godt niveau lydisolering, og udgangsspændingen på smartphonen vil være nok til at opnå optimal lydstyrke.

Endelig hovedtelefon-monitor-modellen Beyerdynamic DR 990 Pro– den tyske standard inden for professionel mastering. Lydkvaliteten af ​​disse hovedtelefoner vil være misundelse af enhver dyr konkurrent, men højt niveau en modstand på 250 ohm gør deres brug med en iPhone umulig. DR 990 Pro og hovedtelefoner i denne kategori kræver en separat forstærker eller lydafspiller med et kraftigt lydkort.

Kommer med iPhone hovedtelefoner, kan prale af følgende egenskaber:

    Modstand: 23 OHMS
    Følsomhed: 109 DB
    frekvensområde: 5 Hz til 21 kHz.

Producenten giver selv et klart svar: at bruge højimpedans-hovedtelefoner med en iPhone uden ekstra tilbehør er upraktisk.

Muligheder for at få god bærbar lyd

Hvis ideen om at modtage lyd af høj kvalitet fra din smartphone stadig ikke forlader dig, gør dig klar til at bruge dine hårdt tjente penge på at købe en ekstern.

Høretelefoner med høj impedans lyder faktisk bedre deres lavmodstandsbrødre og af denne grund. På grund af det høje niveau af hovedtelefonimpedans leverer forstærkeren mindre strøm (til mere højspænding), og dette forhindrer bølgeforvrængninger på dets stadie. Desuden har hovedtelefoner med højere impedans mere ensartede amplitude-frekvenskarakteristika (en konsekvens af det øgede antal drejninger på højttalerens magnetiske levitation) og leveres lav modstand og på forstærkersiden kan frekvensresponsen forblive stort set uændret.

Et andet alternativ til at opnå lyd af høj kvalitet er brugen af ​​såkaldte enkelt-driver armatur hovedtelefoner.

Udvendigt adskiller de sig ikke fra traditionelle øretelefoner, men har en øget rækkevidde gennemsnit Og høj frekvenser, som giver "ren og gennemsigtig" lyd.

Endelig kan køb af en afspiller med et højt udgangsspændingsniveau løse problemet med pine, før du vælger hovedtelefoner én gang for alle.

I modsætning til smartphones og billige afspillere, Hidisz en kraftig forforstærker er installeret. Fordelen er åbenlys: 2,2 V mod 100-150 mV på smartphonen. Brugen af ​​sådanne afspillere åbner mulighed for musikelskere et stort udvalg af højimpedans høretelefoner med ægte højkvalitetslyd.

De skriver også modstand. Denne artikel forklarer, hvad det er, hvorfor det er nødvendigt, og hvad impedans påvirker.

Bemærk: da impedans er impedans, som inkluderer både dets aktive og reaktive komponenter, skal du vide, at den første - aktive - værdi oftest er angivet på emballagen. På grund af dette betragtes en afvigelse fra de deklarerede parametre på 1-3 ohm som normal.

Hvilken mulighed skal du foretrække? Hvilken modstandsindikator skal du vælge? Hvordan skal det være? Det, der betyder noget her, er typen af ​​udstyr, som hovedtelefonerne skal tilsluttes, og effekten af ​​dens forstærker.

Hvorfor har vi brug for forskellige modstandsværdier for forskellige modeller?

Hovedtelefoner forskellige typer adskiller sig i kvaliteten af ​​lydproduktion: højimpedans lyder lidt bedre. Men pointen her er ikke modstanden som sådan, men det faktum, at forstærkeren sender mindre strøm, og derfor forvrænger frekvenssignalet mindre.

For bærbare enheder - MP3-afspillere og tablets - er det bedre at vælge hovedtelefoner, der tilhører lavimpedanstypen. Hvis høretelefonerne skal bruges derhjemme, for eksempel tilsluttet en pc eller lyd kort, modeller med høj modstand er velegnede.

Faktum er, at bærbare enheder har et begrænset spændingsniveau ved udgangen, men der er ingen begrænsninger på strømmen. På grund af dette kan du "booste" gadgetten for kun at presse maksimal effekt ud af den med hovedtelefoner med lav impedans.

Spændingen på enheder, der tilhører den stationære type, er ikke så begrænset, så du kan få fremragende strøm ved hjælp af højimpedansmodeller. Denne mulighed vil give forstærkeren en mere gunstig belastning. Med højimpedans høretelefoner vil der være mindre forvrængning i dette tilfælde.

Bemærk: til en smartphone eller er det bedre at vælge en mulighed op til 50 Ohm. En model med en større indikator vil være velegnet, hvis den har en god følsomhedsmargin.

Modstanden i sig selv påvirker ikke lyden (dens lydstyrke og kvalitet), men er ansvarlig for disse parametre i forbindelse med SPL. Denne indikator bestemmer, hvor højt hovedtelefonerne kan lyde. Men hvor meget effekt en forstærker kan producere er impedansens prærogativ.

Hvis du tager to par hovedtelefoner, der har de samme SPL-værdier, f.eks. 110 decibel pr. megawatt, men den ene model er 16 ohm og den anden er 150 ohm, og tilslutter dem til en enkeltspændingsafspiller, så i hver af de to tilfælde vil afspilleren lyde forskelligt.

  1. med en lavimpedansmodel - 62 mW;
  2. med høj modstand - 7 mW.

Enkelt sagt vil hans forstærker ikke kunne få mest muligt ud af en højimpedansmodel.

Enheder fra kategorien høj modstand bruges i Hi-End. De er forbundet til forstærkere eller 24-bit studielydkort. Dette giver en højere kvalitet og afbalanceret lydsignal. Af denne grund bruges højimpedansmodeller af film- og tv-lydteknikere og DJ'er. De bruges også til at mastere og mixe lydoptagelser i projektstudier.

Råd: en god studiemulighed - . Ud over anstændig impedans vil de glæde dig med fremragende følsomhed og bredt udvalg frekvens De lyder afbalancerede og detaljerede.

Hovedtelefonlydstyrke og kildestrømforbrug

Da lydstyrken afhænger af modstanden, påvirker denne værdi også energiforbruget af transportørens batteri: Hvis du lytter til musik maksimalt, vil højimpedans- og lavimpedansmodeller bruge energien fra batteriet eller smartphonen forskelligt.

Jo højere modstand, jo længere vil enhedens batteri "leve" på én opladning, det være sig en smartphone, afspiller eller anden gadget. Dette skyldes, at højimpedans-hovedtelefoner bruger mindre strøm, og dette afhænger ikke af den endelige faktiske lydstyrke.

Brugere af "stille" smartphones har et ekstremt begrænset udvalg af hovedtelefoner, da der kun er én mulighed - lavimpedans "ører". Brugere med gadgets, der er udstyret med en ret kraftig udgang (mindst 3 V), har mulighed for at eksperimentere.

Der er to bedste muligheder her:

  • lav modstand men høj SPL;
  • mindre følsom, men med højere impedans.

Så hvis en bruger skifter 16-ohm-hovedtelefoner til 32-ohm-hovedtelefoner (for eksempel sports-), vil batteriet i hans gadget holde længere.

Hovedtelefonmodeller kan lyde godt uanset antallet af ohm. Men meget afhænger af mediet. For en smartphone er det bedre at vælge en lavimpedansindstilling. For at få batteriet til at holde længere er en model fra 32 Ohm velegnet. Til lydmix og mastering lydspor og andet studiearbejde, er det værd at se nærmere på muligheder i fuld størrelse med høj impedans. Hvis du tilslutter en lavimpedansmodel til studieudstyr, vil lydstyrken selvfølgelig stige, men frekvensbalancen kan blive forstyrret.

Værdien af ​​de data, der er angivet af producenten på emballagen med hovedtelefoner, fortæller som regel ikke den gennemsnitlige forbruger noget, så mange salgskonsulenter, der drager fordel af køberens uvidenhed, nemt "hænger nudler" og sælger de forældede varer. . For at forhindre dette i at ske for dig, bør du lære at forstå de grundlæggende tekniske parametre for hovedtelefoner og deres betydning på egen hånd.

Frekvensegenskaber uden angivelse af koefficienten harmonisk forvrængning koster ingenting, og en jævn frekvensresponsgraf garanterer ikke høje lyddetaljer.

Frekvensområdet i hovedtelefoner og dets betydning.

Det er generelt accepteret, at jo højere grænserne for frekvensområdet er, jo højere grænserne er for frekvensområdet bedre kvalitet lyd. Men som vi ved fra en biologilærebog, er en person i stand til at skelne lyd i området fra 20 Hz til 20 kHz. Hvorfor producerer producenter af forskellige lydenheder så produkter med frekvenser, der overstiger det hørbare område for det menneskelige høreapparat med to til tre gange eller mere.

Hvis du i hovedtelefonmodellens frekvenskarakteristika ser værdier, der overstiger grænserne for det hørbare område, er dette mere sandsynligt et plus end et minus. Sådanne højttalere er i stand til at fungere ikke kun i en snæver grænsetilstand, men har også yderligere potentiale for mere nøjagtig, forvrængningsfri transmission af hørbare frekvenser.

Højttalerstørrelse og hovedtelefonstyrke.

Diameteren på en højttaler er bare dens størrelse og intet mere, men af ​​en eller anden grund er mange købere bevidst eller ubevidst overbevist om forholdet mellem størrelsen af ​​driveren (alias højttaleren) og lydkvaliteten af ​​akustikken.

Højttalerstørrelseskarakteristikken er meningsløs; faktisk er det et marketingtrick designet til stereotypen af ​​en uoplyst køber.

Akustisk kraft betyder noget, når du vælger. Denne parameter fortæller os om højttalernes udgangseffekt og påvirker deres lydstyrke. Jo højere strømværdien for hovedtelefonerne er, jo stærkere, lysere er lyden, jo større bas og jo mere præcis er fortolkningen.

Højeffekthovedtelefoner fra 2000 mW og derover vil dræne dit batteri meget hurtigere. bærbar enhed. Hvis lydkildens effekt overstiger det maksimalt tilladte for hovedtelefonerne, kan de blive beskadiget. Overvej disse nuancer, når du vælger.

Hvad påvirker følsomheden af ​​hovedtelefoner?

Lad mig svare kort - følsomhedsparameteren er ansvarlig for lydstyrken. Med den samme hovedtelefonstyrke vil de, hvis følsomhed er højere, lyde højere. Fokuser på en følsomhedsvurdering på 90 dB og derover; sådanne enheder kan betragtes som gode.

Hvad betyder impedans i hovedtelefoner?

Hvad påvirker modstanden eller hvad er impedans i hovedtelefoner? Det teknisk parameter betyder følgende: jo større modstand (impedans)
hovedtelefoner, jo kraftigere skal det indgående signal være for at svinge membranen.

For afspillere og andre bærbare gadgets er den acceptable hovedtelefonimpedans således 16-50 ohm. Kraftigere hovedtelefoner med en impedans på 250 ohm vil kræve en mere kraftfuld lydkilde almindelig spiller, selvfølgelig vil de arbejde ud fra standard afspiller, Men kraftfuld lyd du får det ikke.

Der er følgende mønster: Jo højere modstand, jo klarere og renere er lyden. Derfor kan høretelefoner med lav impedans transmittere lyd med forvrængning, mens højimpedans høretelefoner ikke er høje nok, når effekten af ​​den udgående signalkilde er lav.

Et godt valg til en bærbar afspiller og computer ville være hovedtelefoner med en impedans på 32-80 ohm. For mere professionelt arbejde i et studie osv. kan hovedtelefonimpedans være fra 200 Ohm og højere ved brug af lydforstærkere.

Når du vælger hovedtelefoner, for eksempel til en afspiller, skal du tage højde for dens effekt og impedansen af ​​hovedtelefoner, den er designet til. Typisk er bærbare gadgets designet til at fungere med hovedmonterede skærme med lav impedans med en modstand på 32 ohm.

Frekvensrespons - amplitude-frekvensrespons af hovedtelefoner.

Frekvensrespons er en af ​​de visuelle måder at præsentere lyden fra hovedmonitorer i form af en graf. Som regel er dette en kurve, hvorpå du kan se, hvordan visse høretelefoner sender frekvenser. Jo færre skarpe bøjninger der er i grafen, og jo længere denne linje går, jo mere præcist transmitterer monitorerne det originale lydmateriale. Baselskere kan ud fra frekvensresponsgrafen forstå, om disse hovedtelefoner er egnede til dem eller ej, på grafen i området lave frekvenser der skal være en "pukkel". Jo højere grafen strækker sig, jo højere er lyden af ​​hovedtelefonerne.

En flad frekvensresponslinje garanterer ikke høj lydkvalitet. Det giver os grund til at tro, at lyden i høretelefonerne er afbalanceret, med andre ord, de lave frekvenser vælter ikke eller stikker ud, og skader ikke hørelsen.

Ikke-lineær (harmonisk) forvrængningsfaktor.

I vestlig litteratur bruger de normalt THD - harmonisk forvrængningskoefficient, mens de i indenlandsk litteratur traditionelt foretrækker THD - koefficient ikke-lineær forvrængning. Dette er måske den eneste parameter, som du kan bedømme lydkvaliteten ud fra. Hvis du forsøger at få høj kvalitet lyd fra hovedtelefoner, vælg modeller med en harmonisk forvrængningskoefficient på mindre end 0,5 %. Hovedmonterede skærme med en indikator på mere end 1% kan betragtes som middelmådige.

Meget ofte finder du ikke denne indikator på emballagen eller på den officielle hjemmeside for nogle producenter; måske har producenten noget at skjule, dette er en grund til at tænke over det. For eksempel de meget annoncerede Beats by Dr.-hovedtelefoner, populære blandt unge. Dre Studio har en THD på 1,5% ved 1kHz.

Hvis du fandt denne egenskab I beskrivelsen af ​​den model, du kan lide, skal du være opmærksom på, hvilken frekvens denne indikator er angivet til. Faktum er, at den harmoniske forvrængningskoefficient ikke er konstant over hele frekvensspektret. På grund af det faktum, at det menneskelige øre hører lavfrekvensområdet mindre tydeligt, i lav frekvensområde Harmonisk forvrængning op til 10% er tilladt, men i frekvensområdet fra 100 Hz til 2 kHz - ikke mere end 1%.

De bedste hovedtelefonproducenter

Nu ved du vigtigheden af ​​hovedtelefonernes egenskaber, og det er usandsynligt, at du køber en "gris i en poke", men jeg råder dig stadig til at vælge hovedmonitorer fra kendte mærker, tidstestet og bevist at være gode.

Her er nogle pålidelige virksomheder: AKG, Beyerdynamics, Sennheiser, Audio-Technica, Grado, KOSS, Sony, Fostex, Denon, Bose, Shure. I modelsortiment Der er snesevis af hovedtelefonmodeller fra disse producenter, men uanset hvad man kan sige, er de alle lavet ved hjælp af lignende teknologier, så deres accenter er meget ens.

Fans af klassisk rock bør se nærmere på KOSS-modellerne; de ​​har en udtalt bas. Hovedskærme under AKG-mærket er berømte for deres "skønhed" - detaljer høje frekvenser. Hovedtelefoner fra det tyske firma Sennheizer har normalt en forholdsvis flad frekvensgang, hvilket indikerer god balance uden faldende eller bulende frekvenser.

Hvad betyder bogstaverne i hovedtelefonernes navn?

Bogstavpræfikset i navnet på de hovedmonterede skærme angiver designfunktioner og nogle tekniske detaljer om modellen.
Her er et eksempel på smart mærkning af Sennheiser-hovedtelefoner:

  • CX, såvel som IE-serien - in-ear hovedtelefoner;
  • MX - in-ear hovedtelefoner;
  • HD - klassisk med pandebånd;
  • RS - trådløs, base og hovedtelefoner inkluderet;
  • HDR - ekstra par trådløse hovedtelefoner;
  • OMX - plug-in med krog type fastgørelse;
  • OCX - i-kanal med krog type fastgørelse;
  • PMX - overhead eller plug-in med en occipital bue;
  • PXC - en linje af hovedtelefoner med et aktivt støjreduktionssystem;
  • PC - computer headset;
  • HME - headset-modeller designet til piloter og besætninger på fly og helikoptere.

Hvis du ser indekset "i" i slutningen af ​​modelnavnet, så ser du på hovedtelefoner, der kan fungere med Apple-gadgets.

De endelige værdier af de vigtigste tekniske egenskaber for hovedmonterede skærme skal være som følger.

1. Højttalerstørrelsen er ligegyldig teknisk punkt vision.
2. Akustisk kraft - Jo højere effektværdien er, jo "lysere" er lyden, jo højere bas, jo mere præcis er fortolkningen.
3. Følsomhed - fra 90 dB og derover kan kaldes god.
4. Modstand (impedans) - for en bærbar afspiller og computer skal du vælge hovedskærme med en impedans på 32-80 Ohm. Til studiearbejde fra 200 ohm og derover.
5. Harmonisk forvrængningskoefficient - lyd af høj kvalitet vil blive leveret af modeller med en harmonisk forvrængningskoefficient på mindre end 0,5 %. Hovedmonterede skærme med en indikator på mere end 1% kan betragtes som middelmådige.

Hav en god dag og held og lykke med valget af høretelefoner!

For at få lyd i høj kvalitet fra mobile enheder (smartphones, mp3-afspillere, tablets osv.). Et af de vigtigste kendetegn ved enhver mobil enhed- batteri liv. Producenter gør alt for at reducere strømforbruget og øge gadgettens batterilevetid. Derfor har lydforstærkeren i en mobilenhed normalt lav spænding ved udgangen (0,15-0,3V) og lav effekt.

Til kanal høretelefoner med en lav impedans er dette ikke så vigtigt - de vil lyde højt nok, men højimpedans (fra 100 Ohm) hovedtelefoner vil ikke være i stand til at levere den forventede lydstyrke, selvom deres følsomhed kan være endnu større. Hvorfor det? Fordi følsomhed normalt angives i forhold til hovedtelefonens effekt - dB/mW. Det vil sige, at når der tilføres 1 mW til en høretelefon med en følsomhed på 100 dB, vil den producere præcis det samme lydtryk ved udgangen - 100 dB. Men hvad er 1mW for en hovedtelefon med en impedans på 8 ohm og 300 ohm? Ifølge skolens fysikkursus,


Det følger heraf, at forstærkeren med en impedans på 8 Ohm for at give en effekt på 1 mW skal producere et signal med en amplitude

og for at give den samme effekt til hovedtelefoner med en impedans på 300 Ohm, er den allerede 0,5V. Hvis vi husker, at gadgetens udgangssignal er begrænset til 0,2-0,3 V, bliver det klart, at fra en højimpedans høretelefon høj lyd der er ingen grund til at vente, selvom dens følsomhed ser ud til at være den samme som en lavimpedans.

Impedans 16 Ohm

Impedans 16 Ohm

Impedans 300 Ohm

Impedans 300 Ohm


Det er der en vedvarende myte om god lyd kan kun fås på højimpedans hovedtelefoner i fuld størrelse. Det er ikke sandt – i dag findes der mange lavimpedans høretelefoner (både in-ear og over-ear) med fremragende egenskaber.
Så hvorfor har du brug for højimpedans høretelefoner? Er det ikke nemmere at skifte til lavimpedans og glemme alt om eventuelle ekstra forstærkere?
Det er heller ikke så enkelt - med lav hovedtelefonmodstand flyder mere strøm gennem gadgetens forstærker. Til konventionelle forstærkere Dette er ikke så vigtigt, men kompakt elektronik af mobile enheder kan ikke lide høje strømme. Koefficienten for ikke-lineær forvrængning ved lydudgangen af ​​en gadget kan stige mærkbart med stigende strøm på grund af øget varmeudvikling og opvarmning halvlederelementer, såvel som på grund af en stigning i termisk støj og fraktioneret støj introduceret af ikke-trådsmodstande. Udover, udgangsimpedans indbyggede forstærkere af smartphones er ofte ret høje og har en mærkbar effekt på frekvensresponsen af ​​høretelefoner med lav impedans.
Enkelt sagt vil høretelefoner med lav impedans lyde højt, men lyden kan være dårlig selv på dyre. kvalitetsmodeller, og højimpedans hovedtelefoner er mere tilbøjelige til at give god kvalitet, men deres volumen vil være utilfredsstillende.


Derfor, for at opnå lyd af høj kvalitet fra en almindelig smartphone, bliver tilstedeværelsen af ​​en forstærker simpelthen obligatorisk. Mange mp3-afspillere vil også kræve en forstærker - kvaliteten af ​​forstærkeren på billige afspillere er ofte ikke højere end simple smartphones.
Udover at forbedre lydkvaliteten, vil forstærkeren også reducere strømforbruget på den mobile enhed og dermed forlænge batteriets levetid - for dem, der hurtigt aflades moderne smartphones Dette er et vigtigt kriterium.
Når du har besluttet dig for behovet for en forstærker, kan du fortsætte til valget specifik model efter egenskaber. Du bør ikke købe den første forstærker, du støder på; du skal have den til at matche din mobile enhed og især hovedtelefoner. Det giver mening først at beslutte valget af hovedtelefoner, og først derefter (om nødvendigt) vælge en forstærker til dem.

Karakteristika for hovedtelefonforstærkere.


Fra udførelse afhænger af, om du kan lytte til musik på vejen og mens du går. Bærbare forstærkere De er normalt små i størrelse og har deres egen uafhængige strømkilde. Stationære er større i størrelse og kan ofte kun få strøm fra et 220V netværk. Men mange af disse forstærkere kan bruges til at genoplade en mobilenhed, mens du spiller musik.


Type af kredsløbsdesign De fleste moderne forstærkere er transistorer. Transistorer er mere kompakte, mere økonomiske, stærkere og billigere. Men rørforstærkere fortsætter med at holde deres position takket være et stort antal elskere af "varm rør lyd". Lamperne har fordele:
- bedre linearitet end transistorer, hvilket giver en jævn frekvensgang i simple kredsløb;
- bedre modstand mod overbelastning, som med kortslutning output, og med overskydende effekt af indgangssignalet. Overbelastet transistor forstærkerødelægger lyden mere end rørlyd;
- undervurder ikke den æstetiske effekt rørforstærker med åbne lamper
Men frekvensresponsen for moderne halvlederforstærkere har ikke været ringere end rørforstærkere i lang tid, og ulemperne ved elektroniske rør, når de bruges i forstærkere, opvejer mærkbart fordelene. Det her:
- højt niveau af termisk støj (som mange mennesker forveksler med det samme " rør lyd»)
- skrøbelighed af lamper på grund af gradvis udbrænding af katoden;
- høje omkostninger ved lamper og forstærkere til dem;
- lav mekanisk styrke - lamperne kan ikke modstå vibrationer; når du transporterer en rørforstærker, er det bedre at fjerne lamperne og transportere dem separat og pakke dem i overensstemmelse hermed;
- høj koefficient ikke-lineær forvrængning på grund af brugen af ​​en outputtransformator;
Hybridforstærkere med transistorudgangstrin har en lavere ikke-lineær forvrængningskoefficient, men termisk støj fra rørene bibeholdes i dem, så signal-støjforholdet er mere end 90 dB i både rør og hybrid forstærkere forekommer praktisk talt aldrig.

udgangseffekt forstærker bestemmer maksimal lydstyrke, som kan produceres af hovedtelefoner tilsluttet den. Bare husk på, at producenten normalt angiver strømmen ved hovedtelefonernes minimumsimpedans. Efterhånden som impedansen af ​​de tilsluttede høretelefoner øges, falder effekten: for eksempel vil en forstærker, der yder 16 mW med 16 Ohm høretelefoner, kun producere 0,8 mW ved en belastning på 300 Ohm. Derfor, før du køber, er det tilrådeligt at finde ud af, hvor meget strøm forstærkeren giver, når du tilslutter specifikke hovedtelefoner til den. Effekten skal være sådan, at høretelefonerne producerer et lydtryksområde på 105 – 115 dB, hvilket anses for højt nok for de fleste. For at finde ud af, om hovedtelefonerne vil skabe det nødvendige lydtryk, skal du beregne det ved hjælp af formlen:


Så med en hovedtelefonfølsomhed på 96 dB/mW og en forstærkereffekt på 0,8 mW til disse høretelefoner, vil det maksimale lydtryk være 95 dB, hvilket tydeligvis ikke er nok.

Maksimum Og minimum modstand bestemme det område, inden for hvilket impedansen af ​​de hovedtelefoner, der bruges med denne forstærker, skal være. Hvis du bruger hovedtelefoner med en impedans, der er lavere end minimum, kan øgede strømme i forstærkeren beskadige den. Når du tilslutter hovedtelefoner med en impedans større end maksimum, vil lyden være for lav.

Signal til støj-forhold viser, hvor høj forstærkeren er, når der ikke er noget signal. Jo højere denne indikator, jo mere klar lyd leveret af systemet. For at lytte til musik er det uønsket, at dette tal er under 75 dB. Hi-Fi udstyr giver minimum 90 dB og høj kvalitet Hi-End forstærkere i stand til at give et signal-til-støj-forhold på 110-120 dB og højere.


Forstærkerindgange bestemme, hvilke signalmodtagelsesformater den understøtter, og hvilke stik der kræves for at forbinde den til en mobilenhed. For at modtage et analogt lydsignal fra gadgetten bruges stik på 2,5, 3,5, 6,35 mm og tulipaner (RCA). For at modtage digitalt lydsignal – SPDIF og USB. I begge tilfælde er det nødvendigt, at den mobile enhed har et passende stik og selvfølgelig understøtter muligheden for at transmittere lyd gennem det. Mangfoldighed forskellige inputs, ud over den, der understøttes af din mobile enhed, vil ikke være overflødig: dette giver dig mulighed for at tilslutte andre enheder til forstærkeren: bærbar computer, bilradio osv.


Separat skal det bemærkes, at det er muligt at modtage et lydsignal ind digital form. Dette indebærer, at forstærkeren har sin egen digital-til-analog konverter(DAC) – et modul, der konverterer digitale data fra en lydfil til analogt signal til høretelefoner. Det gør forstærkeren dyrere, men kan have en gavnlig effekt på lydkvaliteten. Faktum er, at for at spare penge installerer producenter af mobile enheder (især smartphones) billige low-bit DAC'er på dem, hvilket i høj grad kan forvrænge lyden.
I dette tilfælde vil den høje kvalitet af forstærkeren og hovedtelefonerne ikke hjælpe på nogen måde - de vil modtage et oprindeligt lavkvalitetssignal. Derfor, hvis du ikke er sikker på kvaliteten af ​​komponenterne på din mobile enhed (og om den kan udsende lyd digitalt), skal du vælge en forstærker med indbygget DAC og digital indgang.