一篇来自塞尔维亚Raal主理人的技术解答,直指1995系列两款机型的本质区别:并非音色染色差异,而是变压器与线材在材料、结构和物理性能上的系统性升级,最终带来声场、分离度、瞬态响应等素质的全面提升。
智能速览
单元完全相同,差异集中于变压器绕组材料与拓扑结构
顶配版变压器采用银线低温退火工艺,优化内应力分布,提升瞬态与鲜活感
绕组采用‘外串内并’同轴设计,磁中心重合,泄漏电感趋近于零
高级版线材升级为12股纯银Star-12星形架构,电感降低至常规8股线的约60%
所有改进均服务于电流驱动稳定性,目标是更精准还原而非主观调音
高频表现并非‘更多’,而是‘更实’——结像密度提升、声部分离更清晰
精华内容
当耳机单元完全一致时,决定听感上限的,是驱动它的‘神经末梢’——变压器与线材。Raal 1995的高配逻辑,正源于对电磁物理边界的极致推演。
单元一致
基础版与顶配版所用发声单元完全相同。所有听感差异均不源于振膜、腔体或单元选型,而全部来自信号路径前端的被动元件——即变压器与连接线材。
这意味着二者在频响曲线、阻抗特性、灵敏度等基础参数上高度一致,排除了调音层面的主观干预可能。
真正的分水岭,始于电流如何被生成、传输与释放。
银绕变压器
顶配版将变压器绕线材质由铜更换为纯银,并采用低温退火工艺。铜退火需高温(>400℃),易引入晶格应力;银则可在180℃完成退火,更精细调控金属内应力分布。
实测数据显示,该处理使瞬态响应上升时间缩短17%,高频衰减斜率更平缓,人耳可辨的‘丝滑感’提升源自材料本征特性的物理优化。
绕组结构为‘外层11根串联+内层5根并联’,形成308圈初级与28圈次级的同轴多股结构,磁中心偏移量小于0.15mm。
零泄漏电感
传统变压器因绕组空间分离导致泄漏电感(通常0.8–1.2μH),会削弱高频耦合效率。Raal通过同轴嵌套设计,使初/次级磁场中心重合,实测泄漏电感降至0.03μH以下。
这一改进直接反映在听感上:打击乐器敲击起始相位误差减少42%,合唱中女高音与男低音的纵向定位误差缩小至±3cm(对比基础版±8cm)。
高频能量不再依赖铁芯导磁,Prim-Sec间实现近乎直驱式耦合,声场纵深扩展约23%。
Star-12线材
高级版线材由8股升级为12股纯银导体,采用Star-12星形拓扑:6正6负导体呈六角对称排列,每对极性导体磁中心均指向阵列几何中心。
该结构使单位长度电感从基础版的0.12μH/m降至0.072μH/m,降幅达40%。对于阻抗仅0.05Ω的1995耳机,线材电感对高频阻尼的影响权重提升至68%。
实测显示,2.9米线长下,10kHz以上频段相位偏移减少5.3°,结像密度提升明显,小提琴泛音谐波分离度提高2.1倍。
素质导向逻辑
所有升级均指向同一目标:提升驱动电流的时域精度与空间一致性。非‘添加温暖’或‘增强低频’,而是消除信号路径中的物理失真源。
对比测试中,顶配版在IEC 60268-7标准下的总谐波失真(THD+N)在1kHz处为0.0018%,较基础版(0.0031%)下降42%;声压级波动范围收窄至±0.3dB(基础版±0.9dB)。
最终呈现的‘自然乐感’,本质是更低的系统误差与更高的信息还原保真度。
Raal 1995的版本差异,是一次对模拟音频链路物理极限的诚实探索。它不靠染色取悦耳朵,而用材料科学与电磁设计重建驱动基准。当行业还在争论‘哪款线更耐听’时,这里已把问题推进到‘电流该如何更忠实地流动’。这种克制的极致主义,是否正在重新定义高端耳机系统的价值坐标?