Che cos’è un driver per cuffie? (Come funzionano tutti e 5 i tipi di driver) – Il mio nuovo microfono

Come forse sappiamo, le cuffie convertono i segnali audio in onde sonore che possiamo ascoltare. Senza un driver adeguato, le cuffie non sarebbero in grado di funzionare.

Che cos’è un driver per cuffie? Un driver è l’elemento trasduttore della cuffia responsabile della conversione audio (energia elettrica) in suono (energia delle onde meccaniche). Ogni paio di cuffie ha un paio di driver. Driver in genere utilizzano un diaframma mobile per produrre onde sonore e la maggior parte si basano su elettromagnetismo per funzionare.

Questa risposta rapida è, ovviamente, eccessivamente semplificata. In questo articolo, entreremo nei dettagli più fini di come ciascuno dei 5 tipi di driver per cuffie funziona per approfondire la nostra conoscenza di questi eccellenti dispositivi audio.

I 5 tipi di driver per cuffie

Ci sono 5 tipi degni di nota di driver per cuffie. Loro sono:

  • Bobina mobile dinamica
  • Magnetico planare
  • Armatura bilanciata
  • Elettrostatica
  • Magnetostrizione (conduzione ossea)

Discutiamo ciascuno di questi tipi di driver e i principi di funzionamento che consentono loro di agire come trasduttori.

Prima di iniziare, se desideri un primer sulle differenze tra audio e suono per capire meglio il ruolo dei driver delle cuffie come trasduttori, consulta il mio articolo Qual è la differenza tra suono e audio?

Driver per cuffie a bobina mobile dinamica

Il tipo di driver per cuffie più comune, nessuno escluso, è il driver dinamico “a bobina mobile”. Troveremo questi driver nella maggior parte degli auricolari / auricolari; tutti i tipi di cuffie e monitor in-ear (anche se gli IEM utilizzano spesso anche driver di armatura bilanciati).

Cuffie dinamiche funzionano sul principio di induzione elettromagnetica.

L’induzione elettromagnetica afferma che un campo magnetico mutevole indurrà una tensione attraverso un materiale elettricamente conduttivo e che, allo stesso modo, una tensione mutevole attraverso un conduttore causerà un campo magnetico mutevole attorno al conduttore.

Parliamo di design.

Come la maggior parte dei driver per cuffie, i loro disegni includono un diaframma mobile che spinge e tira aria, producendo onde sonore per le nostre orecchie a sentire. Il diaframma è tipicamente circolare ed è attaccato all’alloggiamento del conducente attorno alla sua circonferenza.

Il diaframma di un driver a bobina mobile è collegato a una bobina mobile da cui il nome. Questa bobina è elettricamente conduttiva ed è progettata per essere parte del circuito elettrico con il dispositivo di uscita audio.

La bobina è sospesa in un cutaway cilindrico in una struttura magnetica di forma strana. Questa struttura ha il suo polo magnetico nord verso l’interno della bobina e il suo polo magnetico sud verso l’esterno. Il design consente la massima densità di flusso magnetico attraverso la bobina, che è fondamentale nella creazione di un driver per cuffie dinamico efficiente ed efficace.

Ecco uno schema semplificato della sezione trasversale del trasduttore dinamico per cuffie a bobina mobile per visualizzare meglio questo tipo di driver.

Driver dinamico a bobina mobile

Il moving-coil driver dinamico in azione.

Due cavi elettrici che trasportano il segnale audio sono collegati alla bobina conduttiva. Un filo è collegato a ciascuna estremità della bobina.

Quando le cuffie sono collegate (in modalità wireless o via cavo) a una sorgente audio, questi cavi portano i segnali audio alla bobina. Più specificamente, la bobina diventa parte del circuito audio.

I segnali audio imitano l’energia delle onde sonore e sono, quindi, correnti alternate.

L’induzione elettromagnetica afferma che quando una corrente elettrica passa attraverso un conduttore, un campo elettromagnetico coincidente viene prodotto dentro e intorno a quel conduttore. Poiché il segnale audio è AC, il campo magnetico indotto attraverso la bobina come audio passa attraverso di essa altera in direzione.

Tuttavia, il campo magnetico prodotto dalla struttura magnetica del conducente dinamico è permanente. Pertanto, qualsiasi cambiamento nel campo magnetico della bobina causerebbe attrazione e repulsione con il magnete permanente. Ciò significa che la bobina si muoverà avanti e indietro in base al segno e all’ampiezza del segnale audio.

Poiché la bobina è collegata a un diaframma, il diaframma si muoverà anche in base al segnale audio. Il diaframma è in grado di spingere e tirare l’aria necessaria per produrre segnali sonori che emulano il segnale audio.

Ed è così che funzionano le cuffie dinamiche a bobina mobile!

Si noti che il termine dinamico, quando si tratta di trasduttori audio, significa che il trasduttore funziona sul principio dell’induzione elettromagnetica.

Anche i driver per cuffie con armatura magnetica e bilanciata planari sono dinamici, sebbene “dinamico” si riferisca tipicamente alla varietà a bobina mobile.

I microfoni dinamici a bobina mobile condividono lo stesso design di base delle cuffie dinamiche a bobina mobile. La differenza principale è che i microfoni sono progettati per funzionare in senso inverso, convertendo le onde sonore in audio piuttosto che il contrario.

Per tutto quello che c’è da sapere su moving-coil microfoni dinamici, controllare il mio articolo La guida completa per Moving-Coil microfoni dinamici.

Altoparlanti, monitor e subwoofer utilizzano quasi sempre anche driver dinamici a bobina mobile. La differenza qui è che i driver degli altoparlanti sono generalmente più grandi dei driver delle cuffie (ma non sempre).

Per saperne di più sulle cuffie dinamiche e sul loro rapporto con i magneti, consulta i seguenti articoli My New Microphone: • I magneti nelle cuffie / auricolari sono dannosi per te?

Pro e contro dei driver a bobina mobile

I pro e i contro delle cuffie dinamiche a bobina mobile sono riassunti nella seguente tabella:

Pro Contro
Relativamente a buon mercato per produrre Richiede una significativa attenuazione e di tuning a causa di frequenze di risonanza
design Robusto più Povere di fascia alta risposta
Passivo principio di funzionamento Minore precisione nella risposta ai transienti, grazie ad una membrana di massa e inerzia
un po ‘ resistente all’umidità fronte d’onda Sferico & distorsione a causa di movimento non lineare
Varietà di fattori di forma e dimensioni (cuffie e auricolari)
Spesso non richiedono amplificatori per cuffie

Moving Coil Dynamic Cuffie Esempi

C’è un’enorme quantità di diversi moving coil dynamic cuffie sul mercato oggi. Vanno dai prodotti di consumo economici ai prodotti professionali da studio top-of-the-line e includono tutti i fattori di forma, dai monitor in-ear agli auricolari alle cuffie con cancellazione attiva del rumore wireless over-ear.

diamo un’occhiata a un paio di esempi di popolari moving coil dynamic cuffie disegni:

  • Sennheiser HD 280 Pro
  • Beyerdynamic DT 990 Pro
  • Apple AirPods

Sennheiser HD 280 Pro

Sennheiser HD 280 Pro (link per controllare il prezzo su Amazon) è un popolare paio di cuffie. Sono un design circumaurale (over-ear) chiuso e hanno driver dinamici a bobina mobile.

Sennheiser HD 280 Pro

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• Top Migliori Circumaurale (Over-Ear) Cuffie Sotto i 100 dollari

Sennheiser è caratterizzato nel seguente il Mio Nuovo Microfono articoli: • I migliori marchi di microfoni che dovresti conoscere e utilizzare

Beyerdynamic DT 990 Pro

Il Beyerdynamic DT 990 Pro (link per controllare il prezzo a Sweetwater) è un’altra coppia ben nota e rispettata di cuffie dinamiche a bobina mobile. Queste cuffie hanno un design circumaurale aperto.

Un particolare punto di interesse con le cuffie DT 990 di Beyerdynamic è che ci sono 3 varianti del prodotto con diverse impedenze:

  • 80-ohm: per mixaggio/mastering professionale e compatibilità durante l’ascolto di dispositivi audio consumer(smartphone, ecc.).
  • 250-ohm: per la miscelazione professionale / mastering con l’uso di un high-end amplificatore per cuffie.
Beyerdynamic DT 990 Pro

Il Beyerdynamic DT 990 Pro è anche presente nelle migliori cuffie Open-Back del mio nuovo microfono sotto $200.

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Apple AirPods

Apple AirPods (link per controllare il prezzo su Amazon) è un popolare paio di auricolari Bluetooth senza fili. Ho incluso questi auricolari comuni per offrire un esempio di un modello dinamico a bobina mobile per auricolari wireless.

Apple AirPods

Ci sono numerosi altri esempi di cuffie dinamiche a bobina mobile là fuori. È probabile che, se si dovesse scegliere un modello di cuffia casuale, avrebbe driver dinamici a bobina mobile. Questo vale per i monitor in-ear; cuffie con cancellazione attiva del rumore; cuffie sovraurali (over-ear) e molti altri tipi di design non inclusi negli esempi sopra menzionati.

Per un articolo più approfondito che spiega come funzionano le cuffie dinamiche a bobina mobile, controlla il post del mio nuovo microfono intitolato Come funzionano le cuffie? (Guida illustrata per tutti i tipi di HP).

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Driver per cuffie magnetici planari

Come suggerito sopra, i driver per cuffie magnetici planari sono anche dinamici e funzionano sul principio dell’induzione elettromagnetica.

Le cuffie magnetiche planari possono essere pensate come una scelta di mezzo tra cuffie dinamiche a bobina mobile e cuffie elettrostatiche di fascia alta. In generale, scopriremo che le cuffie magnetiche planari hanno i vantaggi a bassa distorsione dell’elettrostatica senza bisogno di hardware aggiuntivo (anche se gli amplificatori per cuffie possono aiutare a migliorare le prestazioni delle cuffie magnetiche planari in determinate situazioni).

Quindi, come differiscono dalle loro controparti dinamiche a bobina mobile?

Per iniziare, i driver per cuffie magnetici planari hanno i loro elementi conduttivi incorporati nei loro diaframmi. Le sottili tracce di materiale conduttivo fanno parte del diaframma piuttosto che essere semplicemente attaccato al diaframma.

Forti magneti piatti sono posizionati direttamente su entrambi i lati del diaframma.

Deve esserci spazio tra i piani magnetici affinché l’aria sfugga al conducente e le onde sonore escano dal conducente. Si noti, inoltre, che i magneti sono progettati il più vicino possibile al diaframma per la massima intensità del campo magnetico attorno al diaframma, ma devono essere posizionati abbastanza lontano che l’elemento conduttivo con il diaframma non si attacchi a nessuno dei due piani magnetici.

Ecco uno schema semplificato della sezione trasversale di un driver per cuffie magnetico planare:

Driver magnetico planare

Il nome “planar magnetic” deriva dal piano del diaframma e dalla struttura magnetica piatta davanti e dietro e dal fatto che il trasduttore lavora sui principi dell’elettromagnetismo.

Analizziamo come funziona il driver per cuffie magnetico planare.

Come per tutti i driver per cuffie, due cavi elettrici portano il segnale audio all’elemento conduttivo. Come discusso, nel caso del driver per cuffie magnetico planare, questo elemento conduttivo è incorporato nel diaframma.

Quindi il diaframma stesso, in sostanza, diventa parte del circuito audio. Mentre la corrente alternata passa attraverso il diaframma, un campo magnetico coincidente è prodotto dentro e intorno al diaframma.

Questo campo magnetico è in continua evoluzione. In un caso, è attratto dai magneti laterali anteriori mentre viene respinto dai magneti posteriori. In un altro, è attratto dai magneti sul retro mentre viene respinto dai magneti sul lato anteriore.

Questa attrazione e repulsione del diaframma imita il segnale audio. Mentre il diaframma si muove avanti e indietro, spinge e tira aria, creando onde sonore che passano attraverso gli spazi tra la struttura magnetica che lo sandwich.

Pro e contro dei driver magnetici planari

I pro e i contro delle cuffie magnetiche planari sono riassunti nella seguente tabella:

Pro Contro
Molto accurata e trasparente Costoso
Ampia risposta in frequenza Spesso richiedono un amplificatore per cuffie
Passivo principio di funzionamento
un po ‘ resistente all’umidità

Magnetica Cuffie Esempi

magnetica cuffie sono molto meno comune di quanto la loro moving coil dynamic controparti. Detto questo, ci sono ancora un sacco di opzioni tra cui scegliere quando si tratta di magnetica cuffie:

  • HIFIMAN HE1000 V2
  • Monoprice Monolite M1060
  • Audeze iSINE10

HIFIMAN HE1000 V2

La HIFIMAN HE1000 V2 (link per controllare il prezzo a B&H Foto/Video) è un high-end paio di over-ear open-back magnetica cuffie per la casa, lo studio e dispositivi portatili.

HIFIMAN HE1000 V2

Monoprice Monolith M1060

Il Monoprice Monolith M1060 (link per controllare il prezzo su Amazon) è una coppia più conveniente di cuffie magnetiche planari. Come il già citato HE1000s, il M1060s hanno un open-back circumaurale (over-ear) design.

Monoprice Monolite M1060

Il Monoprice Monolith M1060 è anche presente nei seguenti articoli My New Microphone:
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Audeze iSINE10

Il Audeze iSINE10 (link per controllare il prezzo su Amazon) sono un raro esempio di auricolari magnetici planari. In genere i driver magnetici planari si trovano solo nelle cuffie ma la linea ISINE di Audeze presenta eccellenti auricolari magnetici planari come iSINE10s.

Audeze iSINE10

Audeze è presente nei migliori marchi di cuffie del mio nuovo microfono al mondo.

Per un articolo più approfondito che spiega come funzionano le cuffie magnetiche planari, controlla il post del mio nuovo microfono La Guida completa alle cuffie magnetiche planari (con esempi).

Driver per cuffie con armatura bilanciata

I driver per cuffie con armatura bilanciata sono anche dinamici e funzionano sul principio dell’induzione elettromagnetica.

Questi tipi di driver sono precisi ma generalmente limitati dalla loro risposta in frequenza ristretta e dalle limitazioni delle dimensioni fisiche. Si trovano in genere nei monitor in-ear, che spesso ospitano fino a 4 diversi driver di armatura bilanciata con risposte di frequenza variabili insieme a un driver dinamico a bobina mobile per una migliore risposta dei bassi.

Il design dei driver balanced armature è un po ‘ coinvolto rispetto agli altri progetti di driver per cuffie. Iniziamo la nostra descrizione dando un’occhiata a un diagramma a sezione trasversale semplificato di un driver di armatura bilanciata.

Driver balanced armature

Quindi, come vediamo, il driver BA funziona anche con una bobina conduttiva. Tuttavia, a differenza del popolare design a bobina mobile discusso in precedenza, la bobina conduttiva dell’armatura bilanciata è stazionaria.

Questa bobina è avvolta attorno a un’armatura conduttiva bilanciata (da qui il nome) tra due magneti. I poli dei magneti sono opposti alla parte superiore e inferiore dell’armatura. Si noti che l’armatura non tocca i magneti.

L’armatura, progettata per muoversi verso l’alto e verso il basso in modo simile a un trampolino, è accoppiata meccanicamente a un diaframma tramite un perno di azionamento. Come l’armatura si muove verso l’alto, così fa anche il diaframma, spingendo l’aria verso l’alto. Allo stesso modo, come l’armatura si muove verso il basso, il diaframma segue e tira sono indietro.

Questa spinta e trazione dell’aria produce onde sonore.

Come vediamo nello schema sopra, i driver BA hanno una cassa esterna e una buca. Queste caratteristiche non solo proteggono i meccanismi di guida relativamente sensibili, ma concentrano anche il suono del conducente da un singolo punto che aiuta con direzionalità.

Corriamo rapidamente attraverso come funziona il driver balanced armature.

La bobina del driver BA è effettivamente collegato alla sorgente audio. Ciò consente al segnale audio AC di passare attraverso la bobina che provoca un campo magnetico alternato coincidente all’interno e intorno alla bobina.

Questo campo magnetico alternato viene trasmesso all’armatura bilanciata attorno alla quale è avvolta la bobina.

Mentre il campo magnetico si alterna avanti e indietro in base al segno del segnale audio, viene attratto da uno dei magneti e respinto dall’altro. Questo cambiamento costante del campo magnetico nell’armatura fa sì che si muova avanti e indietro sulla sua posizione di riposo bilanciata.

A causa dell’accoppiamento meccanico dell’armatura e del diaframma, qualsiasi movimento nell’armatura provoca un movimento proporzionato nel diaframma.

Con questa progettazione, il segnale audio causerà le onde sonore simpatiche da produrre dal driver di BA.

Le onde sonore prodotte dal movimento del diaframma passano attraverso la cassa del conducente e scappano attraverso la porta del suono.

Pro e contro dei driver Balanced Armature

I pro e i contro delle cuffie balanced armature sono riassunti nella seguente tabella:

Pro Contro
dimensione Miniatura Stretto risposta in frequenza
Eccellente risposta ai transienti Fragilità
Passivo principio di funzionamento BA auricolari in genere richiedono più BA driver
non necessitano di amplificatori dedicati

Armatura Bilanciata per Cuffie Esempi

Per saperne di più su armatura bilanciata cuffie, diamo un’occhiata a un paio di esempi:

  • 1 più Quad Driver
  • FiiO FA7
  • Westone UM Pro 30

1 Più Quad Driver

Il 1 più Quad Driver (link per controllare il prezzo a 1 più) è un paio di balanced armature auricolari. Ogni lato ha tre driver di armatura bilanciata e un driver dinamico a bobina mobile per completare la risposta in frequenza da 20 Hz a 40 kHz.

1 Più Quad Driver

FiiO FA7

Il FiiO FA7 (link per controllare il prezzo su Amazon) è una coppia di monitor in-ear con quattro driver Knowles balanced armature per auricolare.

FiiO FA7

FiiO è caratterizzato nel seguente il Mio Nuovo Microfono articoli:
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• Miglior Cuffia Amplificatore Brand Nel Mondo

Westone UM Pro 30

Il Westone UM Pro 30 (link per controllare il prezzo su Amazon) sono in-ear monitor, con tripla armatura bilanciata driver progettato per l’ascolto personale e professionale della fase di monitoraggio delle applicazioni.

Westone 30

Per un articolo più approfondito che spiega come funzionano le cuffie con armatura bilanciata, controlla il mio nuovo microfono post The Complete Guide To Balanced Armature IEMs / Earphones.

Driver per cuffie elettrostatiche

Il driver per cuffie elettrostatiche è il primo design non dinamico in questa lista. Piuttosto che lavorare con principi di induzione elettromagnetica, questi driver lavorano su principi elettrostatici.

Come vengono costruiti i driver elettrostatici per cuffie?

I driver elettrostatici per cuffie sono costruiti con un diaframma mobile impostato molto strettamente tra due piastre dello statore perforate. Le piastre del diaframma e dello statore sono isolate l’una dall’altra.

I driver elettrostatici adeguati offrono lo spazio sufficiente affinché il diaframma si muova senza rimanere bloccato su una delle piastre dello statore. È fondamentale che il diaframma e le piastre siano distanziati tra loro per garantire una riproduzione accurata ed efficiente dei segnali audio come onde sonore.

La natura elettrostatica del driver della cuffia elettrostatica lo rende abbastanza simile a un condensatore robusto con un diaframma inserito tra le piastre.

Diamo un’occhiata a uno schema semplificato della sezione trasversale di un driver elettrostatico per cuffie:

Driver per cuffie elettrostatiche con fonte di alimentazione/amplificatore

Per comprendere i driver delle cuffie elettrostatiche, dobbiamo anche capire gli amplificatori specializzati che sono necessari per guidarli correttamente.

L’amplificatore per cuffie elettrostatico ha due ruoli principali da svolgere nel corretto funzionamento del driver elettrostatico:

  1. Per polarizzazione elettrica / caricare il diaframma conduttivo del driver.
  2. Per aumentare notevolmente la tensione del segnale audio mentre si lascia cadere la corrente prima di inviare il segnale alle piastre dello statore.

La tensione di polarizzazione è necessaria per caricare positivamente il diaframma in modo che possa essere spostato applicando cariche opposte sulle piastre dello statore su entrambi i lati del diaframma.

Si noti che la tecnologia electret ha permesso di caricare quasi permanentemente il diaframma in modo che l’alimentazione di tensione di polarizzazione sia resa obsoleta. Ci sono sia cuffie elettrostatiche” vere ” che elettrostatiche elettrostatiche sul mercato.

L’altro ruolo principale dell’amplificatore è quello di aumentare la tensione del segnale audio attraverso le piastre dello statore mentre si lascia cadere la corrente.

La carica attraverso le piastre dello statore, che è in ultima analisi responsabile per il movimento del diaframma, è una funzione della capacità delle piastre dello statore e la tensione attraverso di loro. Aumentando la tensione del segnale audio, il driver elettrostatico diventa più efficiente.

Questo è tipicamente fatto, in parte, da un trasformatore step-up che lavora per “step – up” la tensione riducendo la corrente.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di alimentazione delle cuffie, consulta il mio articolo Come si alimentano le cuffie & Perché hanno bisogno di energia?

Quindi la sorgente audio viene inviata all’amplificatore per cuffie. L’uscita audio dell’amplificatore collega un cavo a ciascuno degli statori. Quando il segnale audio è positivo, uno statore ha una carica positiva e l’altro ha una carica uguale ma opposta. Il contrario è vero quando il segnale audio è negativo.

Le grandi tensioni attraverso le piastre dello statore consentono forti cariche elettriche sulle piastre. Ricorda che in un dato momento (quando un segnale audio è nel circuito) gli statori hanno cariche elettriche uguali ma opposte.

Poiché il diaframma è caricato positivamente, sarà attratto da uno statore e respinto dall’altro in qualsiasi istante. La direzione in cui viene tirato il diaframma cambia molte volte al secondo (all’interno della gamma di frequenze udibili di 20 Hz – 20.000 Hz e oltre).

Il movimento del diaframma fa muovere l’aria e le onde sonore che rappresentano il segnale audio applicato attraverso il driver. Le piastre perforate dello statore permettono a questa aria di passare attraverso e le onde sonore di viaggiare verso l’esterno dal conducente.

Pro e contro dei driver elettrostatici

I pro e i contro delle cuffie elettrostatiche sono riassunti nella seguente tabella:

Pro Contro
Eccellente risposta ai transienti e la chiarezza Richiede amplificatori per cuffie
Ampia risposta in frequenza Scarsa portabilità
Costoso

Cuffie Elettrostatiche Esempi

non Ci sono molti produttori di cuffie elettrostatiche. Per saperne di più su questi rari tipi di cuffie, corriamo attraverso alcuni esempi:

  • STAX SR-007A MK2
  • HIFIMAN Jade II
  • Shure KSE1500

STAX SR007-A MK2

STAX è leader nel settore delle cuffie elettrostatiche. Il loro STAX SR-007A MK2 (link per controllare il prezzo su Amazon) modello circumaurale open-back è un ottimo esempio di un paio di cuffie elettrostatiche.

STAX SR-007A MK2

Lo Stax SR-007A MK2 è anche presente nelle migliori cuffie elettrostatiche del mio nuovo microfono.

Stax è presente nelle migliori marche di cuffie del mio nuovo microfono al mondo.

HIFIMAN Jade II

L’HIFIMAN Jade II (link per controllare il prezzo su Amazon) è un altro eccellente esempio di un paio di cuffie elettrostatiche circumaurali aperte.

HIFIMAN Giada II

L’HIFIMAN Jade II è anche presente nelle migliori cuffie elettrostatiche del mio nuovo microfono.

Shure KSE1500

Gli Shure KSE1500 (link per controllare il prezzo su Amazon) sono una rarità nel design delle cuffie in quanto sono un paio di auricolari elettrostatici. Vedrai nella foto qui sotto che gli auricolari richiedono il loro alimentatore/amplificatore dedicato.

Shure KSE1500

Shure è descritto nei seguenti miei nuovi articoli microfono: • I migliori marchi di microfoni che dovresti conoscere e usare

Per un articolo più approfondito che spiega come funzionano le cuffie con armatura bilanciata, dai un’occhiata al post del mio nuovo microfono La guida completa alle cuffie elettrostatiche (con esempi).

Driver Magnetostriction (conduzione ossea)

Le cuffie Magnetostriction sono le palle dispari dei tipi di driver per cuffie. Questo perché, a differenza degli altri tipi di driver, non hanno un diaframma che produce onde sonore per le nostre orecchie. Piuttosto, causano vibrazioni che vengono trasmesse alle ossa nella nostra testa e agiscono per stimolare le nostre orecchie interne piuttosto che le nostre orecchie esterne.

Le cuffie di magnetostrizione non funzionano su principi elettromagnetici o elettrostatici, ma su principi piezoelettrici.

Essenzialmente, piuttosto che il segnale audio inviato a una bobina o diaframma conduttivo, il driver di conduzione ossea ha il suo audio inviato a un cristallo piezoelettrico.

Il cristallo piezoelettrico è posto tra due piastre metalliche collegate alla sorgente audio. Queste piastre diventano parte del circuito audio.

Quando la corrente alternata del segnale audio passa attraverso le piastre, viene applicata al cristallo. Il cristallo si restringe e si espande di conseguenza.

Mentre la struttura del cristallo si espande e si contrae, converte l’energia elettrica (segnali audio) in energia meccanica sotto forma di vibrazioni e onde sonore.

Se il cristallo viene toccato su un solido, come sopra la mascella o gli zigomi dell’ascoltatore, le vibrazioni si estenderanno nel solido. Con le cuffie a conduzione ossea, ciò significa che le ossa del cranio vibreranno in base al segnale audio.

Queste vibrazioni raggiungeranno l’orecchio interno, bypassando completamente il condotto uditivo e indurranno l’orecchio interno a inviare impulsi elettrici al cervello che rappresentano il segnale audio.

Pro e contro dei driver di magnetostrizione

I pro e i contro delle cuffie di magnetostrizione (conduzione ossea) sono riassunti nella seguente tabella:

Pro Contro
non producono molto rumore aereo Relativamente scarsa qualità audio
Può essere ascoltato senza ostacolare l’ascoltatore da sentire le loro dintorni Non isolare
Passivo principio di funzionamento
Portatile
Leggero

la Magnetostrizione (Osso Conduzione) Cuffie Esempi

cuffie a conduzione Ossea diventando un po ‘ popolare sul mercato consumer oggi anche se sono in nessun posto vicino comune come moving-coil cuffie dinamiche. Per saperne di più sulle cuffie magnetostriction, diamo un’occhiata ad un esempio:

Aftershokz Xtrainerz

Aftershokz è il marchio/produttore di cuffie a conduzione ossea. Il loro modello Xtrainerz (link per controllare il prezzo a B & H Foto / Video) è un ottimo esempio di questo tipo di cuffie.

Aftershokz Xtrainerz

Aftershokz Xtrainerz è anche presente nei seguenti articoli My New Microphone:

Domande correlate

Qual è la dimensione di un buon driver per le cuffie? La migliore dimensione del driver per un paio di cuffie è generalmente la dimensione dei driver che le cuffie sono progettate per avere. Gli auricolari hanno generalmente diametri del driver tra 8 – 15mm mentre le cuffie sono tra 25-50mm. Cuffie di qualità sono progettati, sintonizzati e smorzato per ospitare la dimensione del driver all’interno dei loro disegni.

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dei driver delle cuffie, consulta il mio articolo Qual è una buona dimensione del driver per le cuffie?

Come leggi le specifiche delle cuffie? Le specifiche delle cuffie ci danno una buona idea di come funzioneranno le cuffie. Le specifiche chiave da cercare nelle schede tecniche delle cuffie includono:

  • Risposta in frequenza: le frequenze che le cuffie sono in grado di riprodurre.
  • Sensibilità: il volume relativo le cuffie sono in grado di produrre rispetto alla potenza fornita ai loro driver.
  • Impedenza: l’impedenza elettrica nel driver della cuffia che influenza la tensione del segnale richiesto per guidare i driver.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche delle cuffie sopra menzionate, consulta i seguenti articoli My New Microphone:
• Che cos’è la risposta in frequenza delle cuffie & Che cos’è una buona gamma? • La guida completa alla comprensione dell’impedenza delle cuffie

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