了解驱动单体,显著影响无线耳机音讯性能的关键

虽然我们不一定能拆开耳机查看内部构造,但其中蕴含的技术含量往往超乎想像,无论是哪一款耳机,它们都有一个共同核心:驱动单体。驱动单体的种类、运作方式与材料各不相同,而这些差异会直接影响耳机的声音表现,那么,哪一种驱动单体最适合你?

了解驱动单体,显著影响无线耳机音讯性能的关键

驱动单体是什么?

驱动单体本质上就是耳机里的微型扬声器,它们会根据音讯来源的电讯号产生快速运动,推动空气形成压缩与稀疏,而你的耳朵与大脑便会将这些变化解读为声音。研发无线耳机的驱动单元并不容易,必须同时兼顾体积、能耗、制造难度与成本,目前市面上主要有四种驱动单元:动圈式、动铁式、平面磁式以及微机电系统(MEMS)。各家厂商都在努力突破技术限制,让每种驱动单元都能发挥最佳音质。

在比较它们的优劣之前,先来看看每种驱动单元的特性。

动圈式驱动单体

动圈式单体可以视为缩小版的传统扬声器,由振膜、音圈与磁铁组成,当音讯作用于音圈时,音圈带动振膜前后运动,推动空气产生声波;悬挂系统则负责让振膜回到原位。动圈式是目前最普遍的耳机驱动单体,声音自然、均衡,细节表现良好,低频饱满有力。不过,它的高频延伸通常不如其他类型,音量拉高时也较容易产生失真,使音乐听起来略显混浊。

动圈式单体能涵盖完整频率范围,因此非常适合搭配主动降噪技术。动圈式的延伸版本是骨传导驱动单体,它不是通过空气传递声音,而是直接通过头骨震动传递音讯,这种设计能让耳朵保持开放,不会阻隔环境声。 Shokz 是最知名的骨传导品牌,但也有其他厂商推出纯骨传导或混合式设计。

动铁式驱动单体(平衡电枢)

平衡电枢由Hugh Knowles 于1950 年代发明,最初用于助听器。它由刚性振膜、微型金属簧片(衔铁)与音圈组成,衔铁悬挂在两块磁铁之间,当音讯作用于音圈时,磁力驱动簧片振动,进而产生声音。

动铁单体擅长高频延伸,声音清晰细腻,非常适合多种音乐类型,但由于体积小,低频表现通常不如动圈式。许多耳机会采用「动铁+动圈」的混合设计,以补足低频。

平面磁性驱动单体

平面磁性单体使用扁平振膜,内部嵌入导电材料,当电讯号作用于导体时,磁铁会均匀驱动整片振膜运动,失真极低、音质干净透明。它的低频表现通常比动铁更好,但缺点是体积较大、重量较重,并且耗电量高,因此较少出现在主流无线耳机中。

微机电系统(MEMS)

MEMS 是微型化技术的最新成果。它的振膜由极薄的压电材料制成,只需电讯号即可直接变形产生声音。 MEMS 在高频表现极佳,低频稍弱,但近年技术进步已让它能处理更完整的频率范围。

关键在于「调音」

驱动单体只是基础,真正决定耳机音质的​​,是厂商如何调音。调音包含驱动单体设计、耳机腔体形状,以及数位讯号处理(DSP)演算法。那么,「好听」的声音是什么?哈曼(Harman)通过大量听力测试,提出了著名的「哈曼曲线」,代表大多数人偏好的声音特性。许多品牌会以此为基准调音,也有些品牌依据自身客群需求制定不同的目标曲线。

例如,动铁大厂Knowles 研究了200 首Billboard 热门歌曲与不同听力族群,提出「Knowles 首选聆听反应曲线」,强调10kHz 附近的高频提升,让人声与金属乐器更具空气感。

未来趋势:混合式驱动单体

每种驱动单元都有拥护者,但越来越多耳机采用混合式设计,结合不同单元的优势。例如:

  • Status Pro X、Baseus Inspire XC1、EarFun Air Pro 4 Plus:动铁+动圈
  • Creative Aurvana Ace 3:MEMS+动圈
  • Moto Buds 2:平面磁+动圈
  • Noble Audio FoKus Rex5:动圈+平面磁+三动铁(极致堆料)

主流耳机因成本与续航考量仍以单动圈为主,但高阶与发烧级产品正逐渐走向混合式设计,未来可能会更普及。

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