ヘッドフォンドライバユニットの理解

ヘッドフォンドライバユニットは、すべてのヘッドフォ ドライバーは、誰かが特定のヘッドフォン/イヤホンモデルの利点を指摘したいすべての単一の時間に言及されています。 これは、ドライバユニットは関係なく、その種類や目的の、ヘッドフォンのすべてのペアの非常に重要な要素でなければならないという結論に私た

ただし、路上のランダムな人にドライバーユニットについて尋ねると、ほとんどの人がこれらのデバイスの仕組みを実際に理解していないため、正確な説 これが私たちがあなたに簡単な質問をしたい理由です。 あなたは今まであなたのヘッドフォンがどのように動作し、どのように彼らはあなたがそんなに愛する音を生成するのか疑問に思ったことがありますか? あなたが持っていて、あなたが正しい答えを探しているなら、あなたは正しい場所に来ました。

この記事では、すべての既存のドライバユニットの種類を紹介し、素人の言葉でその動作原理を説明しようとします。 私たちは、あなたが必要とするデバイスの種類をより認識するので、これはあなたがヘッドフォンのペアを購入することを決定し、次の時間以上に有用であると確信しています。

ドライバとは何か、どのような種類のドライバが存在するのですか?

ドライバーは、ヘッドフォンイヤピース/ハウジングの中に隠された小さなスピーカーであり、電気信号を耳が音(音楽、声など)として知覚する音波に変換します。).

すべてのドライバの種類が異なっているにもかかわらず、それらのほとんどは、磁石、ボイスコイル、およびダイヤフラムからなる非常に類似した構 電流がコイルを通過すると、ダイヤフラムが移動/振動し、実際に音の生成につながります。 使用される構造や技術にかかわらず、すべてのドライバーに共通することが一つあります。

ドライバーの特徴に関しては、通常、それらはその直径によって分類され、判断されます。 このデータは、ヘッドフォンの音質とそのラウドネスを推定するために不十分に使用されることがよくあります。 いくつかの数字は、より大きな直径を持つドライバが(より小さなドライバと比較して)より良い品質の音を生成するのに役立つことを意味するかもしれませんが、音質を評価するプロセスはより複雑であり、ドライバの直径だけでなく、より多くの要因によって影響されるため、私たちはあなたを安心させなければなりません。

しかし、我々はいくつかの他の記事のためのヘッドフォンの音質についての議論を残し、私たちのトピックに私たちの注意を集中し、あなたがヘッドフォンドライバユニットを理解するのに役立つものとします。

ヘッドフォンドライバユニットを理解するための短いガイド

ダイナミックドライバ

ダイナミックドライバは、おそらく世界市場で最も古く、最も一般的なドライバタイプです。 あなたが想像できるように、彼らは非常に人気があり、それは理由です。 これらのドライバは非常にシンプルでコスト効率が高いです。 それらはまた非常に良い業績を提供する。

これらのドライバーの仕事は、磁気と電磁気のルールに基づいています。 それらは1つのネオジムの磁石、音声コイル(またワイヤーコイルと呼ばれる)および大きいダイヤフラムから成っています。 電流がダイナミックドライバを通過すると、磁石の近くにあるボイスコイルを通過します。 一緒に、それらは装置が力のもとに接続されれば電磁石になる磁界を作成する。 電流はコイルを移動させ、動きはコイルに取り付けられたダイヤフラムに渡されます。 その後、ダイヤフラムは、ヘッドフォンから空気を変位させ、音波を生成する振動を開始します。

ダイナミックドライバ

ダイナミックドライバ

ダイナミックドライバ(ソース–パイオニアHDJ-X5-K)

ダイナミックドライバは、その単純な構造、それらを構築するために使用さ これは、多くの顧客が好きな音を生成する安価なヘッドフォンやイヤホンの大量生産につながります。 ご存知のように、低音の量だけでなく、音のラウドネスは、変位した空気の量に比例しています。 いくつかの他のドライバとは異なり、動的ドライバは、空気変位のために使用される通気孔を持っています。 ダイヤフラムが動くとき、出口を通って空気を転置します。 より多くの空気を変位させることができる運転者は通常他より大きく、低音重い音を提供する。 動的ドライバはまた、すべての周波数スペクトルをカバーするために管理しますが、これは主要な詳細損失を犠牲にして来ます。 それらはまた異なった頻度を渡る不一致そして不正確さと同様、高い容積でゆがみの問題を有する。

さらに、ダイナミックドライバーの手頃な価格の負の側面があります。 安価に一緒に接着されている、動的ドライバ部品は、音に大きな負の影響を持つことができ、接着剤がオフに摩耗のためにバラバラになります。

バランスドアーマチュアドライバ

BAドライバの最大かつ最も重要な利点は、そのサイズです。 それらは多数の運転者が単一の受話口に取付けることができ、これがより小さいヘッドホーン(earbuds)のためにそれらを、特に補聴器および内部耳のモニター

バランスドアーマチュアドライバーは、小さなアーム(別名アーマチュア)、腕の周りに巻かれたボイスコイル、その両側の二つの磁石だけでなく、小さなダイヤフラムで構成されています。 BAドライバを電源に接続すると、電流がドライバ(およびコイル)を通過し、コイルが移動します。 その後、アームはある磁石から別の磁石に前後に移動し始め、生成された磁場を変化させる。 振動板の中央部に可動アームが取り付けられているため、振動が振動板に伝達され、その動きが音を作り出します。

バランスドアーマチュアドライバ

バランスドアーマチュアドライバ

バランスドアーマチュアドライバ(source–Knowles)

BAドライバは、ダイナミックドライバと比較してわずかに異なる音を提供します。 彼らは全体の可聴スペクトルをカバーすることは本当に可能ではなく、偉大な低音を提供することはできません。 バランスドアーマチュアドライバは、クロスオーバを使用して、受信した信号を異なる周波数帯域で分割し、一致するドライバに送信します。 彼らは通気口を持っていないし、彼らの空気変位が大きくないので、彼らは強力な低音を生成することはできません。

これらすべての事実は、BAドライバの性能が限られていることを意味しますが、デバイスの目的に応じてそれらを最適な選択にする多くの利点 例えば、それらはより小さいヘッドフォンのためにより適切である。 BAの運転者は多数の単位が健全な明快さを高め、細部のほとんどを維持する1つの受話口に取付けることができるほど小さい。 低音の欠如のための解決策さえあります。 BAの運転者が非常に小さいので、製造業者は複数のBAの運転者のグループに1つの動的運転者を加え、低音の性能を高めることを可能にする。 さらに、これらの別々のBAドライバが特定の周波数帯域を担当しているという事実は、より良いミッドレンジとトレブルの生産を保証します。 BAの運転者にまたあなたの電池がより長く持続するのでそれらを無線デバイスのために大きくさせる低負荷の消費があります。

最も重要な欠点は、低音の再生不良と一緒に、その複雑な構造によって引き起こされる高価格です。

Planar Magnetic Drivers

Planar magnetic driversはplanar magnetic headphonesにちなんで名前が付けられ、彼らの仕事はNASAの目的のために最初に開発され、その後、ヘッドフォン業界で使用されたplanar magnetic technologyに基づ これはまだ完成されていないが、それはすでにメーカーが動的ドライバのいくつかの制限を克服するために役立っている高度な技術です。

これらのドライバは、実際に静電および動的ドライバのすべての最大の資質を収集します。 それらは二つの大きくて強い磁石とそれらの間の薄いダイヤフラムで構成されています。 磁石は、電気導体(ワイヤ)に囲まれ、ダイヤフラムに平行に配置された磁場を作成します。 磁力はドライバ全体に均等に分布していますが、電流がドライバを通過すると変化が起こります。 これが起こると、すべての導体はそれ自身の磁場を作り、それは等力学的磁場と相互作用する。 相互作用はダイヤフラム振動を引き起こす。 あなたはすでに残りの部分を知っています–振動板の振動は音波の生成につながります。 Isodynamic分野のおかげでは、これらの動き完全に釣り合った健全な再生を保障する全ダイヤフラムを渡って一定し、途切れない均等に配られる。

平面磁気ドライバ

Planar magnetic driver

Planar magnetic driver(source–Audeze)

PMドライバは、優れた音質と耐久性のために人気があります。 まず第一に、それらはより少ないゆがみ、また高められた正確さを保障する。 動的運転者とは違って、平面の磁気運転者に均一に動くダイヤフラムがある。 ダイヤフラム表面全体を通るワイヤのために、すべての部品が均等に移動し、ダイナミクスの改善、周波数応答の改善、歪みの減少、精度の向上につなが 薄さのおかげでは、高音の応答を拡張し、より詳しい再生を可能にするダイヤフラム大いにより速く動く。

平面の磁気運転者はまた大きい運転者の表面および強い磁力によって引き起こされる運転者を通って行く多量の空気の結果として来る動的およ

さらに、PMドライバの応答性が向上しています。 これは、他のタイプのドライバよりも入力信号の変化に速く反応することを意味します。 これはダイヤフラムがそれがより速く動き、信号の変化へのよりよい応答があることを可能にする動的運転者のダイヤフラムより薄く、軽いので起こ

また、これらのドライバは、耐久性を向上させる動的ドライバと比較して可動部品が少ないことに言及する必要があります。 等しい力および現在の配分は等しい熱配分をもたらします。

マイナス面では、平面磁気ドライバは重くてかなり大きいので、平面磁気ヘッドフォンもかさばる重いことを意味します。 これはまた、彼らは長いリスニングセッションのために非常に不快で不快であることを意味します。 さらに、彼らの仕事は比較的新しく希少な技術に基づいているため、平面磁気ヘッドフォンは非常に高価です。 彼らは通常、駆動し、簡単なスマートフォンやタブレットに接続したときにそれらは非常に役に立たないように外部アンプを必要とするのは難し あなたは平面磁気ヘッドフォンのペアが彼らの可能性を最大限に到達したい場合は、より良いいくつかの追加コストのために準備し、適切なアンプ

静電ドライバ

平面磁気ドライバが最も先進的な動作原理を持っていると思っていたなら、あなたは間違っていました。 静電ドライバは、平面磁気技術よりも簡単で複雑な、さらに高度な技術を使用しています。

静電ドライバにはコーン、コイル、磁石はありません。 それらは小さく、2つの金属の固定子(網のように形づく金属の固定子の版)の間で中断される非常に薄いダイヤフラムが(平面の磁気運転者に取付けら これらのドライバーの仕事は、磁力とは全く異なる静電気力の原理に基づいています。

静電気力が何であるかわからない場合は、以前に布に擦った櫛で人間の髪を梳くことを含む学校の実験を覚えておいてください。 この摩擦は櫛が異なった目的を引き付けることを可能にする静電気を作成する。

静電ドライバのダイヤフラムはマイラーとプラスチック製です。 平面磁気ドライバと同様に、このダイヤフラムにはダイヤフラム表面全体を覆う多くの細い線が含まれています。 固定子を高電圧(500V以上)にさらすと、それらは静電気で満たされ、それらの間でダイヤフラムを浮遊させ、前後に移動し、空気を押して音を出す。

STAX SR-009静電ヘッドフォン

STAX SR-009静電ヘッドフォン

STAX SR-009静電ヘッドフォン

興味深いのは、振動板が一定の電荷を維持し、振動板がドライバ部品と物理的に接触することなく動

静電ヘッドフォンは、大きな深い低音と最小の歪みを持つ非常に自然で詳細で透明な音を生成するという事実のおかげで人気となっています。 すべての運転者の部品の耐久性はすばらしいです。 部品は一緒に接着されていないので、ダイナミックドライバほど速く摩耗することはできません。 彼らはまた、それらをはるかに軽く、より快適にする磁石を欠いています。

負の側面では、静電ドライバは非常に高価であり、静電ヘッドフォンの価格は5000ドル以上に上昇します。 これとは別に、あなたはいくつかのお金を追加し、また、数千ドルの費用が一致するアンプ、でそれらを装備する必要があります。 また、これらのヘッドフォンは、屋内での使用のために排他的に作られていること、彼らは彼らのオープンバックデザインのためだけでなく、アンプのた

骨伝導(磁歪)ドライバ

骨伝導ドライバは比較的新しいドライバタイプを表しますが、その動作原理は2世紀の古い技術に基づいています。 この声明は、ピアノを弾いている間にベートーヴェンが歯に棒を持っているという話に基づいています。 棒のもう一方の端はピアノに取り付けられ、振動はそれから棒を通って歯と顎骨に移動し、音を聞くことができました。

これは実際には骨伝導ドライバーとヘッドフォンの動作原理です。 彼らのイヤピースはあなたの側頭骨(あなたの耳の前)に横たわっており、基本的に人間の鼓膜の役割を果たしています。 電流がヘッドフォンを介して実行されると、それは振動に変換され、あなたの内耳や脳に直接骨を介して伝導される音波を作成します。 このようにして、外耳と中耳がバイパスされ、聴覚の問題を抱えているすべての人々にとって驚くべきことです。 しかし、骨伝導ヘッドフォンの使用は、このグループにのみ限定されません。 周囲を意識しながら音楽を聴きたい人は、これらのヘッドフォンを使用することができます。 これは屋外の試し、動揺、等に関しては特に大きい。

アフターショクツレックツエア骨伝導ヘッドフォン

アフターショクツトレックツエア骨伝導ヘッドフォン

AfterShokz TrekzAir骨伝導ヘッドフォン

この技術が再び使用される前に150年が経過し、軍事目的(通信機器の開発)のために行われました。 兵士たちは周囲のすべての危険を認識しながら通信することができなければならなかったので、骨伝導技術に基づくヘッドセットが便利になりま その後、聴覚装置開発のための医学に使用されました。 その結果、BAHAデバイスが作成され、人間の頭に移植され、特定の種類の聴覚の問題を持つ人々が再び聞くことができます。

今日でも、特にヘッドフォンに関しては、技術が完全に開発されているとは言えません。 骨伝導ヘッドフォンは2012年に導入され、まだ開発され、完成されることがたくさんあります。 彼らは医学的に非常に有用であるという事実にもかかわらず、我々は彼らの低音質、悪い低音の応答、非常に高い価格、および重要な音漏れに言及する メーカーがこれらの問題を解決する方法を見つけると、骨伝導ヘッドフォンはさらに人気が高くなります。

ハイブリッドドライバ

これらのドライバは比較的新しく、通常、すべてのドライバタイプが持っている特定の欠点を補償し、可能な限り最高の音を提供するために作られています。 最も一般的なドライバの組み合わせは、複数のバランスドアーマチュアと単一の動的ドライバの組み合わせです。 このハイブリッドでは、ダイナミックドライバは低音の再生を担当し、BAドライバ(またはドライバ)は中域と高域を担当します。

ハイブリッドドライバーの最も一般的な種類

最も一般的な種類のハイブリッドドライバ

最も一般的な種類のハイブリッドドライバ(ダイナミック+BAドライバ)

他の種類のハイブリッドドライバはまれですが、まだ存在しています。 たとえば、動的および静電ドライバ(MitchellおよびJohnson MJ2またはCyberdrive HP112A)を備えたハイブリッドヘッドフォンがあり、平面磁気および動的ドライバ(oBravo Cupidのような)を備えたIEMsもある。

こんにちは、私の名前はジェームズ-Longman.

私はAudioReputationの作家と編集者です。 私は8歳のときに私の最初のポータブルAM/FMラジオを分解しました。 11歳の時、私は古いboomboxカセットプレーヤーの回路基板を燃やしました。 私はどのように説明するつもりはありませんが、それは無謀で愚かでした。

それ以来、私はラジオ、ブームボックス、および他のオーディオ機器の周りにはるかに慎重になってきました(少なくとも、私はそう思うのが好きです)が、私は 私のプロのキャリアの20年を通して、私は様々なオーディオ機器メーカーのために働いてきたし、さらには私の小さなワークショップで自分でスピーカーを構築

私たちはAudioReputationでここで行う仕事が大好きです。 いろいろな種類の可聴周波装置(スピーカー、soundbars、ヘッドホーン、ホームシアターシステム、等)をテストし、比較し、そして評価します。)は、私が本当に楽しむものです。 私は公平であることを試み、私がテストするあらゆる装置の私の正直な意見を与える。 それでも、あなたは塩のピンチで私のレビューを取ると、常に少し懐疑的である必要があります。 私はいくつかのスピーカーやサウンドバーが好きだったという事実は、あなたがそれを愛するつもりであることを意味するものではありません。 機会があれば、それを買う前にそれをテストするか、または聞くべきです。

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