HIFIDig|动圈竟然可以这么玩?简评qdc三单元动圈入耳式耳机Dmagic 3D魔圈( 二 )



HIFIDig|动圈竟然可以这么玩?简评qdc三单元动圈入耳式耳机Dmagic 3D魔圈
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那么 , 既然多动圈方案有这么多优势 , 但为何实际产品却只有寥寥几款呢?我认为主要是入耳式耳机的体积与结构带来的限制——如果我们可以把耳机做到音箱那么大 , 让每个动圈单元都享有独立腔室 , 再想办法解决超近听音距离带来的相位问题(一字排开的单元让声波到达耳朵的时间有差异) , 那么市场上的同类产品就会多得多 。 反之 , 动铁单元因为先天在带独立音腔 , 因此能更方便的在小空间内堆叠而不会相互影响 。
说回到魔圈 , qdc对这一问题的解决方法颇为巧妙 , 就是为每个动圈单元配以独立的内腔体 , 分频器置于内外腔体之间 , 再将不同单元发出的声波通过导管传送到耳塞出音孔 。 使用独立内腔体的好处是既能隔离不同单元之间的相互干扰 , 还可以在内腔体中完成单元的调音——这样整个内腔体就成为了一个独立的声学组件(与带有独立腔体的动铁单元类似) , 其频响不会再受到耳塞外腔体形状的影响 , 因此可以像普通IEM那样实现私模定制 , 这一特点使魔圈成为市面上仅有的多动圈定制耳机 。

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Dmagic魔圈内部拥有两个独立内腔体 , 但却是三单元三分频配置 , 这是由于其中、低频单元采用了同轴式结构 。 一个10mm石墨烯振膜与一个10mm镀钛振膜同轴纵列布置 , 两个振膜拥有独立音圈 , 但是共享同一个磁路与内腔体 , 在分频器帮助下分别处理低频与中频信号 。 为了让耳机的低频更加丰满自然 , 这只同轴单元还拥有一个与外壳相连的导气孔用来平衡内外气压 。
在另一个内腔体中 , qdc选择了一只8mm复合振膜单元负责耳塞的高频部分 。 这种独立的动圈高频单元在耳塞行业里并不多见 , 但如果有人因此认为动圈结构不适于表现高频细节就错了——世界上99%以上的音箱都使用动圈单元来处理高频甚至超高频部分 , 那些动辄几十万甚至上百万的Hi-End音箱也不例外 。 事实上 , 由于大部分乐器的泛音信息都集中在高频部分 , 因此高频单元对于它们的音色的呈现有着决定性的作用 , qdc这颗8mm动圈单元比起采用金属膜片的动铁单元 , 在高频表现上会更加柔和、细腻 , 与中低频单元的衔接也更自然统一 。 同时它的频响依旧可以延伸到30kHz以上 , 毫不逊色于传统动铁单元 。

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除了单元结构方面的创新 , 魔圈的另一个与众不同之处是配备了qdc全新开发的3合1可更换耳塞插头 。 其结构与达音科方案类似 , 用可插拔的4pin插头代替传统的固定插头 。 与耳机线相连的公头部分带有自锁与防呆功能 , 内部通过四pin接口与母头相连 , 包装内提供3.5mm单端、2.5mm平衡与4.4mm平衡三种母头 , 可以适配市面上几乎所有便携播放设备 。 作为一个拥有多台播放器的音频评测者 , 自从在Dita的耳塞上体验过类似方案后 , 我一直希望有更多厂家采纳这种设计 。 尤其对于qdc这种采用无自锁0.78mm 2pin(耳机端)插针的耳机来说 , 即使我为每一种(播放器端)插头都准备一根独立耳机线 , 频繁的换线操作也可能会导致(耳机端)插座部分过早松动甚至开裂 。 而有了3合1插头 , 不但可以减少耳机线上的重复投资(或者是拓展播放器的适配范围) , 还能够让(耳机端)插座的寿命大大延长 。

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