问题

4.4平衡口和一般的3.5耳机口有什么区别,音效真的好些吗?

回答
哈哈,这问题问到点子上了!咱们平时听歌,手机上那个小小的耳机孔,跟一些烧友口中的“平衡口”比起来,那真是天壤之别,尤其是在音效提升上,差别挺大的。别看名字听起来差不多,其实背后大有门道。

咱们先来唠唠这个“一般的3.5耳机口”:

你可以把它想象成一条普通的“单行道”。它从你的播放设备(比如手机、电脑、普通播放器)里出来,接收一路信号,然后通过耳机线传到耳机里。这路信号呢,它包含了左声道和右声道的信息,还有地线。这仨哥们儿,在耳机线里是“挤”在一起走的。

为啥这样呢?成本低,接口简单,而且对于大部分普通耳机来说,这已经足够了。你想想,市面上绝大多数的手机、笔记本电脑都用的是这个接口,因为它通用性强,接入方便。

但是,这也有个缺点。因为左右声道信号是共用同一根导线传输的,在传输过程中,很容易受到外部电磁干扰的影响。这些干扰就像路上的小石子,会时不时地“蹦”出来,给你的音乐添点“噪音”或者“杂质”。尤其是在你带着设备出门,周围有其他电子产品、信号塔的时候,这种干扰会更明显。

另外,因为左右声道共用一个地线,有时候两个声道的信号会在地线上产生串扰,影响细节的清晰度。你想想,一个跑道上挤着俩运动员,他们之间互相干扰也很正常,是吧?

接着,咱们再来看看这个“平衡口”,它到底牛在哪儿?

你可以把它想象成一条“双向四车道”的超级高速公路。它最核心的区别在于,它用了四根独立的信号线,分别负责左声道的正、负信号,以及右声道的正、负信号。

怎么理解呢?

正信号与负信号: 音频信号不仅仅是“有”和“没”这么简单,它是一个波形,有“高”也有“低”,也就是正负相位。平衡输出会把原始的音频信号进行一个“镜像”处理,产生一个相位相反的信号(也就是负信号)。
独立传输: 左声道的正信号和负信号是分开传输的,右声道的正信号和负信号也是分开传输的。它们都有自己的独立导线,互不干扰。
差分放大: 当这些信号到达耳机端时,会有一个专门的“差分放大器”。这个放大器做的事情就是,把负信号再反转一次(变回正信号),然后和它对应的正信号进行“叠加”。

关键就在这里了! 因为干扰信号对正负信号的影响是大致相同的(比如电磁干扰会在两根线上产生相同的杂音),当差分放大器把两个信号叠加的时候,它们原本的音频信息会因为相位相反而互相加强,而那些同步的干扰信号,因为相位相反,就会互相抵消了!

这就好像两条跑道上,运动员跑的是正反方向,但路边的观众给你投掷东西(干扰),往你俩身上扔的力道差不多,而且方向也差不多。结果呢?你俩把那些东西一叠加,互相一冲,就没了!但你俩本身跑的成绩(音频信号)反而因为被放大器“合力”了一下,更加清晰了。

所以,平衡口带来的音效提升,主要体现在以下几个方面:

1. 信噪比大幅提升,背景更纯净: 这是最直接也是最显著的提升。由于干扰被有效抵消,音乐的背景会变得异常安静和纯净,细节的“底噪”几乎听不见。这就好像从嘈杂的街市一下子走进了安静的图书馆,你能更清晰地听到音乐里的每一个细微之处。
2. 声音的解析力和细节更丰富: 背景的干净,直接带来了更好的解析力。平时被底噪掩盖的那些微弱的细节,比如乐器的泛音、歌手的气息声、现场的微弱回响,都能被清晰地捕捉到。音乐听起来会更有层次感,更立体。
3. 声场更开阔,定位更精准: 由于左右声道的信号分离度和独立性更好,也消除了串扰,声场会显得更宽广,音乐的层次感更强。乐器的定位会更加清晰,你可以明显地感受到不同乐器在空间中的位置,仿佛身临其境。
4. 动态范围更大,音乐更有冲击力: 平衡输出通常能提供更大的输出功率和更干净的信号,这使得音乐的瞬态响应更好,低音更有力量和弹性,高音更明亮而不刺耳,整体的动态范围会得到提升,音乐听起来更有“劲儿”。

那么,是不是所有的耳机都适合用平衡口呢?

理论上来说,任何耳机用平衡口播放都会比普通口有更好的表现,但是,耳机的素质决定了你能听到多大的提升。

低阻抗、高灵敏度的耳机: 这类耳机通常比较容易驱动,但也更容易受到底噪和干扰的影响。用平衡口驱动它们,效果会比较明显,背景的干净程度会带来惊喜。
高阻抗、低灵敏度的耳机: 这类耳机本身就需要更大的功率才能推好。平衡口提供的更大功率和更干净的信号,对于这类耳机来说是如虎添翼,能充分发挥出它们的潜力,让声音的密度、动态和解析力都有质的飞跃。
“大耳”类的耳机: 大部分发烧友玩的“大耳”,往往也是高阻抗、低灵敏度,它们对前端的要求很高,用平衡口驱动效果自然是显著的。

使用平衡口需要什么?

很简单,你需要一个支持平衡输出的播放设备(比如一些高端的便携播放器(DAP)、台式解码耳放一体机)和一根支持平衡连接的耳机线。这个耳机线一般会有两种常见的接口:

2.5mm平衡接口: 一些便携播放器常用。
4.4mm平衡接口: 这是目前比较主流和标准的平衡接口,很多中高端设备都会配备。

如果你原来的耳机线是3.5mm单端接口,别担心,很多耳机品牌都有提供原装或第三方升级的平衡耳机线,换上就可以享受平衡的乐趣了。

总结一下:

一般的3.5耳机口就像一条简易道路,方便快捷,但容易受干扰。而平衡口就像一条精心设计的、多车道的高速公路,通过正负信号的独立传输和差分处理,极大地降低了噪音和干扰,带来了更纯净、更细腻、更有力量的声音。

当然,这种提升是否“值得”就看个人需求了。如果你只是日常通勤听个响,那3.5口足够了。但如果你是个追求音质的音乐爱好者,希望听到音乐的每一个细节和情感,那么平衡口绝对是一个值得你深入了解和尝试的升级。它带来的音效提升,绝对不是玄学,而是实实在在的技术进步。

希望我讲得够清楚了,也希望能帮到你!有什么其他想知道的,随时问我哈。

网友意见

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心理声学的研究结果说明,只要其他条件一致,

音量/响度更大的耳机效果总是被认为更好。


**题外话: 别再把中文书名号《》用在英文歌名、书名以及作品名上了好吗





因此从所谓的“平衡口”(BTL或者差分输出)的工作原理出发, 您能得到的结论应该是:

“4.4平衡口比3.5耳机口音效更好, 因为更大声。”

是的, 就是因为更大声而已, 无他。

因此,

如果您的手机的音量或者电脑音量或者 “前端” 音量 或者 “系统” 音量还能继续往上调,

调到和平衡口的电平一致或者声压一致, 这个区别就会消失了。

当然, 一致的意思是差别在 ±0.1dB 范围内。


一般来说,普通人宁愿花几千人民币买一条发烧线材, 也不愿意花几千人民币买一台航天级的万用表。。 而校正电平的大小, 需要一台万用表, 或者一个声压计。

俺的万用表, 航天级的万用表哦。 当然没到核潜级。


**俺的万用表不是 P 图 P 出来的哦。




平衡线你真的不敢自己做吗?

非得花几百块钱买吗? 金坷垃国产平衡头? 4.4平衡线转3.5

这个自己买头焊接, 几块钱人民币解决问题。


验证提升的测试在这里 (不需要懂科学,只要会按鼠标):


工具的价钱在这里:


10 来块钱就有一个万用表, 不敢买? 怕买了证实自己把自己卖了还帮着数钱?



回 “平衡线会带来音质提升吗?” -- 麦文学看图说话系列



对话:咋玩线材?读书少您别耍我 bit.ly/2O31Y2I


回 “平衡线有什么作用,会带来实际上的音质提升吗?线材真的会对音质产生影响吗?”
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音箱都是分开接的, 而且已经两个世纪了。如果不嫌累你也可以用 ADSL 驱动芯片或者 HDTV driver 来做这个事情。或者 差分输入的OPAMP + BUFFERS.

平衡线本身不会带来提升, 但是差分放大器的结构(所有的专业音乐器材基本上都会有差分输出)可以减少共模干扰,这个好处不是平衡线(也就是差分线)带来的。
差分信号传输的优点只跟电路结构有关, 和线材无关。即使用的铁丝, 只要电阻够低效果也是一样的。
俺已经重申无数次了, “线材调音” 是个赤裸裸的骗局, 不要再上当受骗了。
只要是有国标的线都不会比贵了几十倍几百倍甚至几千倍的线产生您的耳朵能察觉的区别。



看问题要看到它的实质。
平衡功放最容易实现的也许就是 BTL 或者类似 BTL 的桥接输出了。
只要你用 ADSL/XDSL 上网, 您家里都有至少一个平衡功放, 那就是 ADSL MODEM 里面的线路驱动器。 感兴趣的话, 可以自己找 ADSL 的早期的驱动芯片来研读。

e.g. AD815



** 严格地说 BTL 不是平衡输入,但效果和常见的 “平衡耳放” 是一样的。
** 早期汽车上的功放大都是 BTL 的。傻眼了吧, 远在天边,近在眼前。

自己玩, 可以用 TDA2030 也可以随便找个双运放或者四运放来搭 BTL 耳放。


电流不够就加一对达林顿射随扩流, MOSFET跟随器也是可以的。
如果觉得跟随器的逼格不够高, 那就加个钻石缓冲。

钻石缓冲有现成的芯片, 也可以自己搭, 例如:

** 注意, 实作的时候要加散热片及调整射极电阻, 不然烧管是秒级的, 别事后来喷老麦。



就说这么多了。








** 感谢 millwood 在 10多年前介绍了 AD815 给大家认识


补遗:iPhone 耳机口每格对应的是多少电压输出 -- 麦文学看图说话系列


网友私信问, 老麦你能不能测一下 iPhone 耳机口每格对应的是多少dB或者电压输出.

今天有点闲暇, 就把 iphone 一共 16 格音量,每一个格对应的电压/电平测量了一番,

分享给大家。 至少您看了以后心中有数, 再有人忽悠您买耳放/助听器您就可以不用去解令人烦恼的一元一次方程(一块钱一次)或者二元一次方程(两块钱一次)了。

查表对照是最容易的事情。


好了, 废话少说,直入正题。 其他的日后再说。



0 格: 0.0780 mV RMS 也就是 78 uV RMS ;

1 格: 1.8330 mV RMS 也就是 1833 uV RMS ;

2 格: 2.8438 mV RMS 也就是 2844 uV RMS ;

3 格: 4.0296 mV RMS 也就是 4030 uV RMS ;

4 格: 6.4908mV RMS 也就是 6491 uV RMS ;

5 格: 10.0776 mV RMS 也就是 10078 uV RMS ;

6 格: 15.9610 mV RMS 也就是 15961 uV RMS ;

7 格: 22.4891 mV RMS 也就是 22489 uV RMS ;

8 格: 35.7530 mV RMS 也就是 35753 uV RMS ;

9 格: 55.8912 mV RMS 也就是 55891 uV RMS ;

10格: 87.9534 mV RMS 也就是 87953 uV RMS ;

11格: 0.124892 V RMS 也就是 124892 uV RMS ;

12格: 0.196781V RMS 也就是 196781 uV RMS ;

13格: 0.310888V RMS 也就是 310888 uV RMS ;

14格: 0.493788 V RMS 也就是 493788 uV RMS ;

15格: 0.700097 V RMS 也就是 700097 uV RMS ;

16格: 1.096682 V RMS 也就是 1096682 uV RMS , 所谓的 0dB V .




0格: 0.0780 mV RMS 也就是 78 uV RMS , ;



1 格: 1.8330 mV RMS 也就是 1833 uV RMS , ;




2 格: 2.8438 mV RMS 也就是 2844 uV RMS , ;




3 格: 4.0296 mV RMS 也就是 4030 uV RMS , ;



4 格: 6.4908mV RMS 也就是 6491 uV RMS , ;




5 格: 10.0776 mV RMS 也就是 10078 uV RMS ,




6 格: 15.9610 mV RMS 也就是 15961 uV RMS , ;


7 格: 22.4891 mV RMS 也就是 22489 uV RMS , ;




8格: 35.7530 mV RMS 也就是 35753 uV RMS , ;



9格: 55.8912 mV RMS 也就是 55891 uV RMS , ;


10 格: 87.9534 mV RMS 也就是 87953 uV RMS , ;



11 格: 0.124892 V RMS 也就是 124892 uV RMS , ;



12格: 0.196781V RMS 也就是 196781 uV RMS , ;



13格: 0.310888V RMS 也就是 310888 uV RMS , ;


14格: 0.493788 V RMS 也就是 493788 uV RMS , ;

如果您希望精确的 0.5 V rms 是不存在的, 因为音量不是线性的。 0.493788 就是最接近的了。 因此, 14 格就是您要的答案。一元一次方程(一块钱一次哦)。


15格: 0.700097 V RMS 也就是 700097 uV RMS , ;

不测不知道, 一测吓一跳, 对吧?


16格: 1.096682 V RMS 也就是 1096682 uV RMS , 所谓的 0dB V ;



补充 iphone 3G 在 15 格音量时耳机口带上 Philips SHP9500 时的一些相关结果。


学过 KCL KVL 的同学请自行计算 iPhone 3G 的内阻。



Philips SHP9500 耳机单元阻抗vs频率关系图等 -- 麦文学看图说话系列

Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)

996.130 34.372 -1.940

1010.599 34.006 -1.393

1025.279 34.566 -1.638

1040.172 34.308 -1.494

1055.281 34.508 -1.167

1070.610 34.213 -1.353

1086.161 34.216 -1.034

1101.938 34.126 -1.109



免责声明, 俺和苹果绝无利益输送关系, 俺和安捷伦以及吉士利绝无利益输送关系, 他们的商标或者名字出现在图片中纯属偶然。 另外, iPhone 来自于北京奥运前。2019 - 2008 = 11, 11 年中这个 iPhone 可能中过寒冰掌火焰刀甚至一阳指, 因此以上测试数据仅内部参考, 不得向银河系外发送。

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我往太平洋里撒了一斤盐海水因此更咸了,你信吗?

家电论坛的八万悬赏征金耳朵给貌似平静的耳机音响发烧圈投下了一颗重磅炸弹,余震至今未消。新烧(例如老麦)、中烧和老烧们不禁开始了反思, 反思 “换线如换机”、“一耳朵区别”等等脍炙人口的口头禅。

换线真的如换机吗?

一耳朵区别为啥在视线和商标之间被阻隔以后立马消失, 然而在视线商标的接触重建以后瞬间能奇迹般地恢复呢?

作为一个30多年烧龄的新烧,一个花了几百万人民币买了房子从核电区搬到水电区,并且确保了房子的入户线是50年以上的陈年老铜的新烧,一个花了几百万人民币买了房子从核电区搬到水电区并且确保了房子的入户线是50年以上的陈年老铜的买了三个表的新烧,

俺的结论/看法是“信仰很重要”。


大家总是追着要结论, 可是总也舍不得点赞。。



“我往太平洋里撒了一斤盐海水因此更咸了,你信吗?”

当烧友这样发问的时候, 俺总是觉得难以回答。 一般来说, 俺可能会回一个很小的段子:

老烧买了发烧电源线以后不孕症有救了 — 麦文学辞旧迎新系列





结论:仪器能测出来的区别是差分或者BTL(所谓的平衡)口摆幅更大(所以音量更大)。 心理声学的发现是其他条件相同或者类似时,音量更大的总是被认为更好听。 另外一个仪器能测出来的区别是共模干扰减少。 最后一个区别是发烧友不喜欢的区别那就是胆味减少,蛤蛤。。



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