iPhone 中的「脏东西」,事实上,是扬声器好听的秘密。

03-18 12:16

不久前看到三星 S25 Ultra 拆解时,发现音箱内有许多白色小颗粒。后来找专业人士了解后发现,看上去像是「脏东西」白粉,实际上是扬声器的一种内腔技术。



这种小颗粒就像异物一样,专业地称之为 Bass 粉末是一种用于增强音响设备低音效率的技术,使低音听起来更低更纯。那它是怎么做到的呢?这必须是 Bass 粉末的历史开始了。


一块海绵的发家史


在 20 在世纪中期,随着音响设备的微型化,工程师们面临着一个比较严重的问题:如何在有限的空间内产生高质量的低音?


这里有一个小背景知识。为什么低音在小设备中比高音更难做?以生活中非常常见的现象为例,我们分别面对。「牛奶玻璃瓶」和「冲剂小蓝瓶」在里面吹气,可以发现大瓶子的声音很低,小瓶子的声音很高。



原理也很简单:大瓶室内空间大,气体振动慢,可以产生低频声波;小瓶空间小,气体振动快,只能产生高频声波;而且如果你真的尝试过在不同大小的瓶子里吹气,你也应该发现大瓶子要用力吹才能出声,小瓶子轻轻一吹就能响。


所以要想低音响又好,声腔大小(瓶体积)、输出功率(吹气力度)逃不掉。当时,声学工程师首先尝试的方案是添加吸引棉。由于隔音材料上的多孔材料可以很好地吸收环境回声,减少驻波对最终音效的负面影响,在声腔中填充吸音棉后,可以等效增加发声体积 40% 上下。



不知有多少朋友还记得森海塞尔平头塞,那时戴着它。 MX375 最难受的一件事就是,耳机头上的海绵罩不见了,卡在耳朵上很难受,戴久了还会疼。



事实上,这种容易丢失的海绵罩不仅可以提高佩戴的舒适性,还可以提高声学性能。海绵材料可以吸收高频区域「刺耳声」,使音质更加柔和,海棉还可以调节空气流动,影响低频响应,增强听觉。


同样的道理是,现在大多数鼓手的底鼓都会塞一个鼓枕。底鼓内腔会产生长期共鸣,填充物通过物理阻尼吸收声波能量,使鼓声更短、更干净,适合需要精确节奏的音乐风格。



填充物可以增强低频冲击力,压缩鼓腔内的气体,使鼓槌敲击时的气流更加集中,加强低频。「冲击感」,特别是快节奏的弹奏更加清晰有力。鼓腔内阻尼增强后,也有可能减少底鼓的声调,使其听起来更加沉重。


虽然吸音棉可以满足工程师的需求,但只能满足一点点,尤其是在较小的设备中,添加体积较小的吸音棉可以达到很小的效果。


后来他们发现,在内腔中加入粉状多孔结构可以有效提高低音响应。因为在原来的内腔中加入粉状多孔结构后,增加了有效体积(类似于小肠绒毛,扩大了原来的吸收面积。 600 使音频能更有效地产生低频声波。



这是一种粉状多孔结构,前面提到的 Bass 粉末不仅可以在有限的空间内增加声腔的有效体积,还可以同时起到吸音的作用,这与其材质有关。业内声学专家向我们介绍:


Bass 粉末通常由多种材料混合而成,具有良好的吸音或振动吸收性能。其主要成分可包括玻璃纤维、陶瓷颗粒或其它多孔结构,Bass 粉末通过吸附气体来缓解扬声器振膜振动引起的内腔气压变化,使振膜振动更加平滑,从而在小型音响设备中提高低音效果。



Bass 粉末上的大微孔可以吸收大量气体,缓解振膜振动引起的音腔内气压变化,同时获得相当于音腔体积较大的振动效果。


添加到声腔中 Bass 粉末,并非把声腔填得满满的,一般而言,粉末的添加体积智慧占据声腔体积。 25%-40%,在播放歌曲时,特别是低音。 EDM,Bass 粉末会在声腔内飞舞,虽然我们看不见,但是它的效果可以用水来达到。 JBL Flip 来对比。



这个技术听起来很新,看起来很新,但实际上是一个比较成熟的方案。并且,用 Bass 粉和适用 Bass 粉末设备一般是小型音响设备,如音响、耳机和手机。因为内腔越大,低音效果的提升越少,大型设备本身的声腔体积就足够了,增加等效体积意义不大。而且中高频的振幅不是瓶颈,所以效果没有那么明显。


因此,Bass 粉末的作用可以简单地用一句话来概括:在有限的空间内提高低音质量。


世上最远的距离,就是一直陪着你,却从来没有见过面。


去年 iPhone 16 系列发布后,世界各地拆解区的博主几乎都做了视频,但是每个人的拆解水平都不一样,有的拧掉螺丝,即使完成了主要部件。


一些修理区域的大神也会将芯片、镜头等拆开,研究焊点和内部装配结构,熟悉维修方案和流程,以方便后续工作。



当 iPhone 扬声器被拆开后,一把白色颗粒从里面散开,真巧不巧,当时碰巧碰上了它。「iPhone 电池爆炸」低智力谣言传播高峰期, Bass 粉末被很多不知道为什么,心怀不轨的人认可。「炸药粉」。



这当然是和谐的 Bass 粉末本身的应用位置与场景有关。与屏幕、镜头、物理按钮相比,它的存在感几乎为零。即使你周围的大多数人都有手机。 Bass 粉末,但是当然不能指望每个人都是拆解专业和声学大师,只能说这群声学工程师的嘴巴,真的很严。


iPhone 16 系列里的 Bass 粉末,以一种非常无语的方式出圈,但也算让更多的人知道这种声腔技术已经存在多年了。


提到苹果和 Bass 粉末的结合,竟然是十年前的事了。2015 2008年,苹果在美国旧金山比尔·格拉汉姆公民礼堂发布。 iPhone 6s,这款iPhone,外观和半代前的iPhone。 6 新机没有区别,实际上使用了许多新技术。



第一个是可见的升级,即已成为历史的升级。 3D Touch,首次作为创新技术出现 iPhone 事实上,二维控制从此存在 Z 轴上有延伸,使平面升维成立体。



第二,看不见,也就是说, iPhone 6s 在音箱内腔中,使用了虚拟后腔技术,即填充。 Bass 粉末。当时很多从新机开始的用户都说外放效果真的更好,有的网站用了。「得到了前所未有的提升。」来形容。


理论上说,Bass 粉末的加入确实可以提高手机的音质和音量,尤其是低频效果明显,低音会更深。原因如上所述:等效容量增加,自然性更大,同样的驱动力下振幅更大,音量也会增加。


除苹果外,其实目前市场上几乎所有的中高端手机都有选择。 Bass 粉。华为在 2021 年发布的 Mate 除麒麟外,X2 9000、徕卡四摄,大振幅双扬声器。这个扬声器,就是通过添加来添加。 240mg Bass 粉末,完成等效 1.2cc 后腔不仅可以实现对称双扬,还可以增加低音。 高频带宽增加180% 40%。



对于用户来说,最明显的感受就是在横屏看视频的时候,不会觉得两个喇叭的声音大大小小,尤其是汽车飞驰而过,飞机穿过屏幕的时候,可以听到还原真实场景的环绕声。视频也有沉浸感,因为喇叭声音更大,声音更低。


事实上,还有许多国产手机,例如 OPPO 和 vivo,都在用 Bass 粉末工艺可以提高扬声器的性能,去年刚刚发布的影像新灭霸「vivo X200 Pro」 这是一个很好的例子。



站在今天回头看,Bass 粉末早已是一种完善的声腔技术,应用于各大厂家的各种小型和微型设备的音箱中。当然,要提高最终的音质,不仅仅是内腔大小的指标,Bass 粉末增大的等效内腔体积只是其中的一部分,目前还有更先进的振膜材料和磁路设计:全金属 Box。


现在,一些旗舰机配备了比较先进的音箱,来自瑞声科技。 AAC Ultimate Speaker,它也是世界上第一款全频段手机扬声器。高低音结合模块方案,让高低音单元各尽其责,共用一条磁路。



图片来自:AAC Ultimate Speaker


华为 Mate 70 RS 上的「非凡大师非凡的音箱音箱」,使用的是来源 AAC 高低频双振膜同轴音箱。



如今,智能手机在经历了形态自由生长、色彩鲜艳、屏幕广阔、图像剑指相机的发展阶段后,在过去的两年里,它们变得轻便便携,成为市场关注的焦点。作为一个综合性的移动终端,手机不仅承担了一定的功能,还深深地嵌入了我们生活的每一个角落。


因此,在易于使用和美观的基础上,手机必须容易携带。尤其是近两年折叠屏的兴起,使得各种元器件的体积获得了前所未有的挑战:电池大,保证电池寿命;像素高,保证电影;手机薄,保证触感。



扬声器与手机一起变小,但音质与声腔体积的矛盾也在同步增加。只看一个。 Bass 粉,真的没什么特别的,在整个发声过程中能起到的作用是有限的。所以,独立讨论只能理解技术细节,却无法理解其真正的价值。


看起来我们和手机的互动只有一个层次,但实际上,视觉、触觉和听觉都在影响着我们。「一台好手机」分析。旁边部分 Android 顾客,第一次上手 iPhone 16 Pro,大家都会觉得这款手机质感不错,我们暂时不讨论苹果的信号和续航问题,简单来说就是「质感」通过分析,可以得出这个结论,大概是因为以下几个原因:


CFM 质量控制好,上手不挠手,做工比较扎实,按键也不松动;


视网膜屏分辨率高,系统文字、照片边缘无齿痕;


线性电机足够强大,动程多样,有短有长,有强有弱,没有扭簧感;


扬声器在同一尺寸型号中,算好听。



很难说某一部分对这款手机的整体质感起着关键作用,就像你很难解释森林里的某棵树决定了当地的空气质量一样。


但是,正是每一个微不足道的分散,才能汇聚成一股中坚力量。就像 Bass 粉也需要 240mg 只有上下才能完成其扩展工作,一个或几个独立的,完全不可能提高一点音质。


Bass 粉末与其它更先进的声学技术相结合,促进了商品的微型化和性能平衡,其虚拟增大音腔技术打破了「大体积=好低音」传统上的限制,让我们看到消费电子在变薄变小这件事上,仍然可以发展。


目前,该技术已逐步从消费电子延伸到车载音响、智能家居等领域,在有限的空间内实现影院级音效。


而且对每个用户来说,在较小的手机上,听到音质较好的音乐,本身就是一件非常值得的事。


本文来自微信公众号“爱范儿”(ID:ifanr),作者:Obo,36氪经授权发布。


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