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前端 耳机-台式机前端耳机没声音

发布时间:2023-02-13 16:03   浏览次数:次   作者:佚名

据说HiFi在1万元以下,但对于想要享受高保真音乐的玩家来说,高保真音乐真的遥不可及吗?我不这么认为。作为一个每天听流行音乐很多的燃烧器,今天笔者推荐了一整套从便携到桌面的高端HiFi耳机,虽然价格不是顶级的前端 耳机,但绝对不错。

入耳式:天狼星MKII(代号:6789)。

虽然虚荣心不是好事,但谁不想让朋友抬头呢?天狼星MKII耳机的外观与其前辈最明显的区别不是耳机本身,而是电缆。耳机标配 2.5 毫米铜银混合电缆,外观和感觉都是小偷,包装还配有三根转换电缆,即 2.5 至 3.5 单端、3.5 平衡和 4.4 平衡,使用相同的电缆。

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与上一代的外形相比,天狼星MKII要小很多,过度的棱角让人看起来舒服很多,整体圆润度也好了很多,表面处理技术也可以看到明显的提升。色彩方面,天狼星MKII的暗夜绿与iPhone 11 Pro非常接近,视觉上让人觉得这款插头非常HiFi(颜值加分?)。

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天狼星MKII的声音非常华丽,三频平衡和质量如此强烈,以至于它们并不壮观。充分发挥所有声音驱动因素,同时确保声音平衡不失真,以上两个功能是HiFi耳机调谐最吸引人的地方。作为一款箍式耳机,天狼星MKII的低频控制可以轻松完美地应对任何爆音需求,高频细节呈现没有任何瑕疵。当然,这声音很好,很华丽,也很华丽。很多人说多单元耳机的声音不如单一动圈的声音自然,我同意这一点,但这只能证明不同结构耳机的优点是不同的。至少就目前而言,没有耳机可以满足每个人的要求。

耳罩式:北雅T1

外观设计方面,第三代拜耳T1采用高端深色金属材质,整体耳机骨架由金属支架构成。虽然在音调上带来了很多变化,但T1 III的造型延续了其系列的经典设计。第三代T1和之前的拜尔高端耳机一样,都是德国原厂手工制作,质感和质量都极佳。

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拜尔T1采用开放式声腔结构设计,搭载全新第三代特斯拉技术的大型动态单元。相比同时发布的封闭式旗舰耳机T5,T1的开放式结构几乎没有隔音效果,但自身的声学环境更好。如果您长时间在安静的房间里听声音,开放式耳机通常是更好的选择。

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与其旗舰定位相比,拜尔T1最初配备了3.5mm定制7N高纯OCC单晶铜线,用户启动后基本可以告别各种DIY线。此外,对于想要升级平衡接口的用户,拜耳官方提供四核平衡端口耳机升级线供购买。

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性价比:飞利浦菲德里奥X3

相比于专业同行在造型风格上怀旧的开放式耳机,飞利浦 Fidelio X3 在外观设计上有着非常现代的科技美感。耳机的侧布和支撑骨架之间形成了一种“悬浮”的感觉,当我第一次看到它时,它让我想起了小时候电影《创世纪》中的汽车卷轴。形状差不多,但不会亮~

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直观上,大多数人可能会认为飞利浦 Fidelio X3 是封闭式设计,毕竟它的侧面没有任何气孔设计。事实上,飞利浦 Fidelio X3 耳机侧面的包装部分采用了丹麦国宝品牌 Kvadrat 生产的织物耳罩布,不仅提高了产品的美观性和舒适性,而且更好地避免了异物的进入,非常值得同行借鉴。

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在佩戴体验方面,最值得关注的无疑是这款耳机的自适应顶梁。飞利浦 Fidelio X3 头带梁的拉力相对平衡,不会带来太强的卡盘。正常在家听歌,基本上耳朵累了就感觉不到卡盘了(至少2~3个小时没什么)。笔者没有尝试长时间佩戴,也不建议大家一次听太久,这对颈椎不好......

与普通皮革顶梁相比,飞利浦 Fidelio X3 使用来自苏格兰缪尔黑德的手工皮革,这是英国最优质的皮革。不同品质皮革之间的差距就像男人的皮带,Muirhead皮革在质地,手感和质感方面都非常好。如果你身边有喜欢奢侈配饰的朋友,相信这款耳机也能帮你在朋友眼前大放异彩。

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飞利浦 Fidelio X3 耳机的耳罩采用天鹅绒记忆海绵制成,与 AKG K701 的耳垫有些相似,只是这款耳机的耳垫更柔软、更有弹性,佩戴起来也不那么闷热。虽然耳罩在画面中看起来并不大,但里面留出了很大的空间,可以完全包裹人耳,捏耳朵也没有问题。

在单元设计方面,飞利浦 Fidelio X3 耳机采用了名为 LMC 的多层驱动单元振膜技术:该技术实现了振膜一分为三,两层特殊聚合物振膜夹有一层阻尼凝胶,聚合物振膜优异的机械性能保证了对声音的快速响应;阻尼层可避免在声音播放过程中振膜过度拉伸前端 耳机,提供缓冲,并更好地避免失真。体现在主观听觉上,这款耳机在播放大型动态音乐时的动态响应和松散声音方面都非常出色,只要前端的解码和放大性能到位,这款耳机有潜力反击5元或6000元的大耳朵。

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以爆炸的视野打开飞利浦Fidelio X3,我们可以看到双耳罩的设计是在耳机的单元和耳朵之间使用的。这种结构的优点是方便用户更换耳垫,双层耳罩的结构可以减少共振,防止声音模糊。然而,更多的耳罩层也意味着传输低频的能力会受到影响,这是利弊,通过牺牲一些低频来换取更高的分辨率。

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