Aktualizacja 4 marca 2020: Ten test recenzji zostało przerwane. Pełny opis testu można znaleźć poniżej w celach informacyjnych, ale nie jest on już przeprowadzany na nowych urządzeniach.

Jakość dźwięku

Seria testów jakości dźwięku, które wykonujemy, mierzy, jak dobrze urządzenie jest w stanie odtwarzać dźwięk, w oparciu o podejście naukowe, a nie naszą własną subiektywną opinię. Należy pamiętać, że te testy nie uwzględniają żadnych sprzedawanych zestawów słuchawkowych dostarczanych z urządzeniem. Używamy tej samej pary słuchawek AKG, gdy testujemy wyjście ze słuchawkami podłączonymi do telefonu, aby wyrównać pole.

Najpierw umieszczamy na urządzeniu specjalne ścieżki testowe i odtwarzamy je przez gniazdo wyjścia audio do naszego zewnętrznego interfejsu audio M-Audio Fast Track Pro. Ten zestaw ma wystarczająco przyzwoite możliwości, aby przetestować nawet najwyższej jakości przenośne odtwarzacze muzyczne. Możesz go szybko znaleźć Specyfikacje wejścia liniowego tutaj, jeśli jesteś typem audiofila.

Następnie przepuszczamy uzyskane nagrania przez oprogramowanie RightMark Audio Analyzer (RMAA), które wykonuje za nas całą analizę.

Na początku każdego testu RMAA generuje dźwięk kalibracyjny w celu ustawienia prawidłowych poziomów wejściowych. Następnie odtwarzamy specjalny ton testowy (ponownie wygenerowany przez RMAA), który pozwala oprogramowaniu ocenić sygnał przechwycony w czasie rzeczywistym za pomocą M-Audio Fast Track Pro.

Testujemy wszystkie sprawdzane przez nas telefony pod kątem ich działania przy maksymalnym poziomie głośności. Wyłączamy wszystkie dostępne ustawienia korektora i ulepszenia dźwięku, w które mogą być wyposażone przenośne odtwarzacze muzyczne. Wszystko to daje nam możliwość stworzenia kontrolowanego środowiska, które powinno dawać dokładne i porównywalne wyniki w testowanych telefonach i tabletach.

Oprogramowanie RMAA generuje wyniki w kilku ważnych, mierzalnych obszarach jakości dźwięku. Są to: charakterystyka częstotliwościowa, szum (stosunek sygnału do szumu), zakres dynamiczny, zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne oraz przesłuch stereo. Zazwyczaj dźwięk wysokiej jakości powinien charakteryzować się wysokim stosunkiem sygnału do szumu, niskimi zniekształceniami i zakłóceniami międzykanałowymi, dokładnym pasmem przenoszenia oraz wysokim zakresem dynamiki.

Test Pasmo przenoszenia Poziom hałasu Zakres dynamiczny THD IMD + szum Przesłuch stereo
HTC One V +0.11, -0.10 -81.7 81.6 0.011 0.047 -90.5
HTC One V (dołączone słuchawki) +0.12, -0.04 -81.8 81.7 0.011 0.090 -52.6
HTC One X +0.02, -0.08 -82.1 82.1 0.137 0.393 -80.7
HTC One X (dołączone słuchawki) +0.10, -0.10 -80.6 80.6 0.174 0.459 -60.8
HTC One S +0.13, -0.10 -91.0 90.6 0.0089 0.015 -92.6
HTC One S (dołączone słuchawki) +0.13, -0.04 -90.7 90.6 0.011 0.065 -74.0
HTC Sensation XE +3.46, -0.38 -91.7 91.7 0.012 0.026 -90.7
HTC Sensation XE (dołączone słuchawki) +3.87, -0.56 -91.5 91.6 0.031 0.632 -63.7
HTC Sensation XL +3.35, -0.42 -85.2 87.2 0.025 0.084 -75.1
HTC Sensation XL (dołączone słuchawki) +3.77, -0.54 -80.2 81.2 0.072 0.569 -64.2
HTC Titan +0.06, -0.34 -86.9 87.8 0.015 0.244 -75.5
HTC Titan (dołączone słuchawki) +0.34, -0.18 -76.8 77.1 0.057 0.581 -56.4
Apple iPhone 4S +0.02, -0.11 -91.2 91.2 0.0020 0.012 -93.0
Apple iPhone 4S (słuchawki w zestawie) +0.05, -0.10 -91.3 91.3 0.0068 0.071 -66.7

Pasmo przenoszenia służy do wskazania dokładności wzmacniaczy i głośników w odtwarzaniu dźwięku i jest miarą odchylenia dźwięku (w decybelach dB) przy danej częstotliwości (w Hertzach Hz). Na przykład wzmacniacz o wysokiej wierności może mieć pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 000 Hz ± 1 dB. Oznacza to, że system wzmacnia wszystkie pasma od 20 Hz do 20 000 Hz z maksymalnym dodatnim lub ujemnym odchyleniem wynoszącym 1 dB.

Właśnie na to odchylenie zwracamy uwagę, oceniając odpowiedź częstotliwościową. W naszych tabelach zobaczysz dwie liczby wymienione pod odpowiedzią częstotliwościową - najwyższe dodatnie i ujemne odchylenia dźwięku wytwarzanego we wszystkich słyszalnych częstotliwościach. Im każda z tych liczb jest bliższa 0, tym lepsza odpowiedź częstotliwościowa urządzenia. Niższe liczby bezwzględne oznaczają również, że słuchawka traktuje wszystkie dźwięki jednakowo; nie narzuci swojej woli muzyce, ale pozwoli usłyszeć ją tak, jak została nagrana, czyli to, co powinien robić dobry sprzęt audio.

Dołączamy również wykres, który pokazuje dokładnie, jakiego rodzaju odchylenia dźwięku występują przy różnych częstotliwościach.

Pasmo przenoszenia HTC One V

Jak pokazano na wykresie, testy odpowiedzi częstotliwościowej są przeprowadzane dwukrotnie. Pierwsze podłączenie do aktywnego wzmacniacza — to samo, czego można się spodziewać po podłączeniu do samochodowego zestawu stereo lub domowego sprzętu audio system - podczas gdy drugie uruchomienie odbywa się z podłączonymi słuchawkami, ponieważ dodatkowy opór często powoduje, że jakość dźwięku jest nieznacznie gorzej. Jak wspomniano powyżej, używamy tej samej pary słuchawek AKG o impedancji 32 omów dla każdego z tych drugich przebiegów.

Dobra charakterystyka częstotliwościowa niekoniecznie gwarantuje wysoki poziom wierności dźwięku, ale raczej to, jak dobrze sprzęt spełnia podstawowe wymagania dotyczące charakterystyki częstotliwościowej. Ważne jest, aby pamiętać, że większe odchylenia poniżej 40 Hz lub powyżej 15 kHz nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ są poza słyszalną furią ludzkiego ucha.

Poziomy hałasu danego urządzenia są zwykle mierzone w odniesieniu do poziomów sygnału, inaczej zwanego stosunkiem sygnału do szumu. Mówiąc mniej technicznie, stosunek sygnału do szumu porównuje poziom pożądanego sygnału (np muzyka) do poziomu szumu tła („tło” oznacza niepożądane zakłócenia powodowane przez sprzęt). Im wyższy stosunek sygnału do szumu (im dalej ta wartość jest oddalona od 0), tym mniej uciążliwy jest szum tła, co oznacza, że ​​sprzęt audio ma wyższą jakość.

Zakres dynamiczny jest miarą tego, jak dobrze dane urządzenie jest w stanie odtwarzać jednocześnie głośne i ciche dźwięki. Ludzki zmysł słuchu ma bardzo duży zakres dynamiczny; człowiek jest w stanie usłyszeć wszystko, od cichego szmeru w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu po dźwięk najgłośniejszego koncertu rockowego. Taka różnica może sięgać nawet 100 dB. Jednak osoba nie może dokonać tych wyczynów percepcji na obu krańcach skali jednocześnie - nie można na przykład usłyszeć szeptu na hałaśliwej ulicy.

Niemniej jednak dobrej jakości system odtwarzania dźwięku powinien być w stanie dokładnie odtworzyć zarówno ciche, jak i głośne dźwięki w tym samym czasie. Ten zakres dynamiczny urządzenia audio jest czasami nazywany oknem dynamicznym. Aby matematycznie określić zakres dynamiki, należy wziąć pod uwagę różnicę między sufitem (najgłośniejszy dźwięk) a poziomem szumów (najcichszy dźwięk) urządzenia audio. Na przykład, jeśli sufit urządzenia ma 10 dB, a podłoga 3 dB, to zakres dynamiki wynosi 7 dB, ponieważ 10 - 3 = 7. Zatem im wyższa wartość w polu zakresu dynamicznego, tym lepiej urządzenie odtwarza jednocześnie ciche i głośne dźwięki.

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) i zniekształcenia intermodulacyjne (IMD) zmierzyć niepożądane zmiany oryginalnego sygnału audio. Kiedy sygnał audio przechodzi przez nieidealne, nieliniowe urządzenie (takie jak smartfon), do pierwotnych częstotliwości dodawana jest dodatkowa zawartość w postaci interferencji, co skutkuje zniekształcenie. Zniekształcenie to nazwa nadana wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób zmienia czysty sygnał wejściowy. Tak więc, jak można się domyślić, im niższa liczba w jednym z tych pól, tym lepsze wyjście audio urządzenia.

Przesłuch stereo jest miarą interferencji między dwoma kanałami audio danego urządzenia. Wszystkie nowoczesne cyfrowe odtwarzacze audio są wyposażone w dwa odrębne kanały analogowe (lewy i prawy) aby pasowały do ​​nagrań stereo, ale najczęściej pewien stopień zakłóceń międzykanałowych może zdarzać się. Pomiar przesłuchu stereo określa ilość sygnału wyciekającego z jednego kanału do drugiego. W kategoriach czysto nietechnicznych ta ocena mierzy, jak dobry jest efekt stereo. Im większa jest ta wartość (im dalej od zera), tym lepsza jakość dźwięku wydobywającego się z każdego kanału.