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 振膜的种类有很多,有纸质振膜、木质振膜、塑料振膜、金属振膜、生物振膜等,一般在耳机中,振膜的设计要求是质量越轻、刚性越好的为好,作为驱动单元的薄膜材料,振膜需要具备质轻、高刚性和高内损这些似乎相互矛盾的特点。 根据动圈耳机工作原理, 好的振膜应该在动态表现中体现出良好的弹性和惯性。 振膜刚度足, 振动时弹性表现呈线性, 动态表现好, 还原声音信号能力强,而振膜质量轻, 其运动惯性小, 声音的细节部分表现就会出色。而对于目前市面上的大部分动圈耳机来说,采用的基本都是塑料振膜,即便是那些售价上千元的耳机也常使用塑料振膜。这里所说的塑料振膜其实是各类高分子化合物的统称(包括:PET/PEN/PEI/PI/LCP/PEEK/PC/PPS/PAR等),而具体到每一种化合物时,其物理特性又有所不同。它们的共同点是可塑性极高,易加工,成本低,但刚性较差,如果要获得较好的刚性,需要以增加振膜厚度为代价。这类振膜由于其内阻小、刚性差,容易导致失真大,难以真实还原原声。

 分别为聚芳酯(PAR)振膜、聚乙烯二甲酸盐(PEN)振膜、聚醚醚酮(PEEK)振膜和聚醚酰亚胺(PEI)振膜,以上这四款都是常用的塑料耳机振膜材料。和音箱扬声器一样,为了提高低音的刚性,振膜上方有螺旋状的压槽,这种设计也曾被用于音箱的低音扬声器上。塑料材质的振膜很轻薄,因此很容易驱动。不论是在耳机还是音箱中,振膜的理想振动状态是,音圈启动时振膜要立即启动,当音圈没有音频电流流过停止动运时,振膜也要立即停住。通过进行测试,以上四种塑料振膜刚性比较差,塑料材质较弱的刚性造成了高速微动作时(高频段工作时),音圈发出的动能无法完全且一致的传达到整个振膜,虽然其有良好的阻尼性,但毕竟已无法作完美的活塞运动,因此失真率相对提高。在听感上会有明显的解析力不好和动态不足的问题,中频到高频也容易出现迟缓、衔接不畅的现象。同时我们将目前市场上比较火的LCP液晶聚合物薄膜进行对比测试,本次采用是50微米样膜测试,发现这种LCP振膜兼顾了高刚性和高内损度, 刚性对于在宽阔带宽上将输入信号转换成声音非常关键, 但是同时也需要高内损这种特点来抑制振膜本身不必要的震动, LCP振膜提供了足以承受创建薄型膜片的强度,可还原高密度声音,同时低频的质感也很,而且在高频上也表现了比其他塑料薄膜更好的性能。目前在LCP振膜已经被Sony和苹果等高端耳机市场广泛采用。



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