MOONDROP 水月雨 Variations 變奏曲 入耳式耳機

MOONDROP 水月雨

MOONDROP 水月雨 Variations 變奏曲 入耳式耳機

HK$3,699.00

Variations 靜電 X 動圈 X 動鐵 混合單元耳機 - 尋求圈靜鐵的完美契合

用於入耳式耳機的靜電單元誕生以來,使用靜電單元的產品層出不窮,卻多因「音色銜接不暢」或「難於驅動」等原因飽受詬病。

Variations的開發總結我們之前開發靜電動鐵單元混合和圈鐵混合耳機的經驗,通過3D打印製造精確的物理濾波結構配合分頻電路,製造出表現十分優秀的幅頻響應和相頻響應,令其表現出完美契合的和諧音色和真實聲像。

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產品介紹

動圈式電聲驅動器 | Diaphragm Dynamic Driver

動圈式電聲換能器同時稱作電動式電聲換能器,其製成原理是利用在恆定磁場中通電導體可以產生位移。

動鐵式電聲驅動器 | Balanced Armature Driver

動鐵式電聲換能器主要以可振動的鐵磁性和固定於磁路中的線圈零件組裝而成。交變電流經過線圈時產生交變磁場,導致銜鐵或磁路中鐵質膜片的受力產生變化而振動發聲。

動圈式電聲驅動器 | Electrostatic Driver

靜電式電聲驅動器就是常說的「電容式電聲驅動器」, 它的膜片是通過靜電場的引斥力推動而產生發聲的。

低頻單元:10mm液晶振膜復合銅內腔體動圈單元

Variations的低頻單元採用新開發的10mm液晶振膜復合銅內腔體動圈單元,厚度僅9um的Liquid Crystal Polymer液晶聚合物振膜擁有均衡的順性和阻尼特性,配合輕量化的CCAW音圈和黃銅制的復合內腔體帶來富有動態又收放自如的澎湃低頻。 

中頻單元:Softears-D-Mid-B深度定制中頻復合動鐵單元

Variations的中頻單元採用Softears深度定制的復合中頻雙動鐵單元,不僅瞬態、細節俱佳,且能表現出高度符合Variations設計需求的幅頻特性,以和動圈單元與靜電單元相輔相成。

高頻單元:Sonion聲揚高功率雙靜電單元

Variations高頻單元採用聲揚Sonion最新的高功率版一拖二復合式雙靜電高音單元,帶來高效、富有動態、解析優秀的高音。

3D打印物理濾波結構 | RC濾波分頻電路

為了做到優秀的頻響和全頻一致的相位,Variations繼承並改進了Blessing2的混合式分頻設計。通過3D打印的精密聲通道結合阻尼材料實現低頻的物理帶通濾波和中高頻低通平滑濾波,配合上精准的RC低通濾波電路和高通濾波電路及均衡電路,Variations得以表現出非常理想的頻響和相位指標。

與專業3D打印供應商合作

為了準確實現Variations複雜的物理濾波內部結構,避免因精度缺陷導致的聲學結構誤差,需要超高精度的3D打印工藝。因此,我們與業內著名3D打印供應商「黑格科技」合作,應用其成熟的高精度DLP-3D打印技術,使用進口醫用級UV樹脂,製造出高精度、高硬度、細節精准可靠性高的複雜結構腔體。

各項聲學指標優秀既學霸

先進的換能器單元和嚴謹的聲學結構設計再加上精心打磨的物理濾波和分頻電路,讓Variations無論是線性失真還是非線性失真均有了非常突出的成績。

Frequency Response(頻響曲線)基於MOONDROP VDSF Target Response進行調校 (結合B&K HATS擴散場HRTF和房間混響曲線計算而成),帶來真實而準確的縱向聲場和更接近本色還原的音色。

高度一致的全頻相位,與銜接問題說再見Phase(相位)表現出全頻段的高度一致性,杜絕了圈靜鐵多種單元混合耳機常見的銜接問題,使得三頻音色準確契合,聲場結像真實準確。

低非線性失真,音色準確乾淨還原

得益於合理的單元配置,全頻段總諧波失真均小於1%,且奇次諧波與偶次諧波分布均勻,整體音色和諧,乾淨還原。

正負極同軸結構 | 60純度單晶銅 | 線芯獨立絕緣處理

標配PCC同軸單晶銅可換插頭耳機線,Variations繼承了水月雨一如既往的0.78 2Pin可換耳機線插座,讓用戶可以根據需求選擇更換自己喜歡的線材。

並且還標配了PCC同軸單晶銅耳機線,不僅採用同軸結構和6N OCC單晶銅確保優秀的音質,還可通過更換已經附帶的3.5mm單端 / 2.5mm平衡 / 4.4mm平衡插頭,適配不同的DAP既插頭輸出,真貼心。

詳細規格

單元配置

1動圈 + 2動鐵 + 2靜電

腔體材質

不鏽鋼面板 + 高精度3D打印樹脂

頻響範圍

9~40kHz (IEC61094,Free Field)

有效頻響

20~20kHz (IEC60318-4,-3dB)

靈敏度

118dB/Vrms@1kHz

阻抗

15.20@1KHz+15%

THD

<1% @1KHz