Ви можете витратити цілий стан аудіообладнання. Підсилювачі найвищого класу. Зберігання даних високої роздільної здатності. Кабелі преміум-класу. Все це виявиться сміттям, якщо ваші динаміки дешеві. Динамік – це фінальний бос будь-якої аудіосистеми. Це єдина частина, яка фактично створює звук, який ви чуєте. Решта лише готує сигнал.
Динаміки стали культурними іконами. Ми живемо з ними вже більше століття. Тим не менш, їх внутрішній пристрій вражає просто. Вони перетворять електричний сигнал у фізичний рух. Цей рух переміщує повітря. Це повітря, що рухається досягає вашого вуха.
Це процес зворотного інжинірингу. Мікрофон захоплює звук. Він перетворює тиск повітря на електрику. Ви зберігаєте цю електрику на диску чи магнітній стрічці. Під час відтворення підсилювач подає цю електрику на динамік. Динамік повинен імітувати зміни початкового тиску повітря. Якщо він не впорається, звук буде поганим. Крапка.
Фізика слуху
Щоб зрозуміти, як працюють динаміки, потрібно розібратися у самій природі звуку. Не магія. Це фізика.
У вашому вусі знаходиться тонка мембрана. Барабанна перетинка. Коли її впливає тиск повітря, вона вібрує. Ваш мозок інтерпретує цю вібрацію як звук. Найчастіше середовищем є повітря. Звук також поширюється через рідини та тверді тіла, але динаміки покладаються саме на повітря.
Уявіть собі дзвін. Вдарте по ньому. Метал згинається. Всередину та назовні. Швидко.
Коли метал виштовхується назовні, він штовхає молекули повітря перед собою. Ці молекули штовхають такі за ними. Ланцюгова реакція триває. Це імпульс. Подорожуюче обурення.
Коли метал повертається назад, він утворює вакуум. Падіння тиску. Це називається розрідження. Навколишнє повітря прагне, щоб заповнити порожнечу, що утворилася. Це тягне за собою повітря, яке знаходиться далі. Цикл повторюється.
В результаті утворюється хвиля коливань тиску. Вона розповсюджується через атмосферу. Досягає вашої барабанної перетинки. Ваш мозок каже: “звук”.
Висота тону, гучність та хвилі
Не всі звуки однакові. Ваш мозок розрізняє їх на основі двох змінних.
Перша – це частота. Це швидкість коливань тиску повітря. Висока частота означає швидкі коливання. Ви сприймаєте це як високу висоту тону. Низька частота означає повільні коливання. Ви сприймаєте це як низьку висоту тону.
Друга – це амплітуда. Це сила зміни тиску повітря. Більш сильні хвилі сильніше впливають на вашу барабанну перетинку. Ви реєструєте це як вищу гучність.
Мікрофон захоплює саме ці змінні. У нього є мембрана, яка вібрує разом зі звуковими хвилями. Вона перетворює цей фізичний рух на електричний сигнал. Сигнал кодується на CD, магнітній стрічці або цифровому файлі.
При відтворенні динамік звертає цей процес назад. Він приймає електричний сигнал. Створює фізичні вібрації. Переміщує повітря. Хороший динамік із високою точністю відтворює початкові коливання тиску повітря.
Динамічна головка (драйвер)
Динамік – це фінальна машина перекладу. Він є оберненою величиною по відношенню до мікрофону. Він приймає електричний струм від підсилювача та перетворює його на фізичний рух.
Традиційні динаміки використовують драйвери для виконання цього завдання. Драйвер – це основний компонент. Це місце, де електрика зустрічається із повітрям.
Але як драйвер рухає повітря? Все починається з мембрани.

Механіка руху
Звук починається з вібрації. Драйвер змушує діафрагму чи дифузор швидко коливатися, штовхаючи молекули повітря та створюючи звукові хвилі тиску, які ми сприймаємо як звук. Сам дифузор зазвичай виготовляється з паперу, пластику чи металу. Він з’єднується з підвісом, також відомим як окантовка, за своїм широким зовнішнім краєм. Цей обід дозволяє дифузору гнучко згинатися. Підвіска закріплює дифузор на металевій конструкції драйвера, відомої як кошик.
На вузькому кінці дифузора знаходиться “звукова котушка”. Ця котушка спирається на павук – гнучке кільце, яке утримує котушку по центру. Павук забезпечує вільний рух вперед-назад, зберігаючи вирівнювання. У деяких конструкціях замість дифузора використовується купол. Купол виступає назовні, а не звужується всередину, виконуючи ту ж саму функцію діафрагми.
Як звукова котушка генерує звук
Звукова котушка — це «серце» драйвера. Вона складається з дроту, намотаного на каркас, прикріпленого до дифузора або купола. Коли через котушку проходить електричний аудіосигнал створюється магнітне поле. Це поле взаємодіє з постійним магнітом, закріпленим у кошику. Взаємодія штовхає чи тягне котушку, переміщуючи прикріплену діафрагму.
Цей процес перетворює електричну енергію на механічний рух. Розташування звукової котушки у магнітному зазорі визначає ефективність та лінійність. Товстіший провід витримує велику потужність, але збільшує масу. Більш тонкий провід рухається швидше, але схильний до ризику перегріву. Павук та окантовка контролюють діапазон руху котушки, запобігаючи пошкодженню від надмірного розтягування.
Чому компоненти драйвера важливі для якості звуку
Кожна частина впливає характеристики звуку. Матеріал дифузора впливає на жорсткість та частоти розриву. Папір забезпечує природне демпфування. Пластик забезпечує стабільність. Метал забезпечує твердість, але може резонувати. Податливість підвісу впливає на низькочастотну характеристику. М’якіша окантовка дозволяє отримати більш глибокий бас. Жорсткість павука впливає на чіткість середнього діапазону.
Конструкція звукової котушки визначає здатність обробляти потужність та теплову стабільність. Більша котушка краще розсіює тепло, дозволяючи відтворювати гучніші звуки без спотворень. Конструкція куполів часто покращує розсіювання високих частот у порівнянні з дифузорами. Вона знижує спрямоване випромінювання. Це має значення для стереозображення та прослуховування під кутом.
Де вибір компонентів впливає на повсякденне прослуховування
Споживчі навушники та динаміки використовують ці принципи по-різному. Внутрішньоканальні монітори часто використовують динамічні купольні драйвери для компактності. Поличні колонки можуть використовувати паперові дифузори для теплоти звуку. Сабвуфери покладаються на важкі звукові котушки і міцні підвіси для переміщення великих обсягів повітря. Матеріал “кошика” також відіграє роль. Алюмінієві кошики знижують резонанс у порівнянні зі сталевими.
Розуміння цих компонентів допомагає пояснити, чому певні колонки звучать яскравими або теплими. Жорсткий дифузор може підкреслювати високі частоти. Податлива окантовка може посилювати бас. Індуктивність звукової котушки впливає на спад високих частот. Ці деталі мають значення під час вибору обладнання для конкретних умов прослуховування.
Як оцінювати специфікації драйвера
Виробники часто опускають деталі про павуку і окантовку в базових специфікаціях. Шукайте параметри Тілла-Смолла для більш глибокого розуміння. Qms вказує на втрати в підвісі. Qes пов’язане з демпфуванням звукової котушки. Qts об’єднує обидва показники. Низькі

Фізика імпульсу
Змініть напрямок струму. Полярність змінюється. Все просто.
Головка звукової котушки – це насправді електромагніт, замаскований під звичайну деталь. Це провід, намотаний на магнітний метал, зазвичай залізо. Пропустіть через нього електричний струм, і ви створите магнітне поле. Північний полюс стає південним. Змініть напрямок струму, і полюси миттєво поміняються місцями. Не магія. Це є базова фізика.
Стерео-сигнали роблять саме це. Вони постійно змінюють напрямок електричного струму. Бачите дроти? Червоний – для позитивного заряду. Чорний – для заземлення. Підсилювач не просто подає струм в одному напрямку. Він змінює його. Позитивний заряд. Негативний заряд. Електрони не просто дрейфують. Вони вагаються. Цей змінний струм змушує полюси електромагніта змінювати своє становище багато разів на секунду.
Магнітне тяжіння та відштовхування
Чому котушка рухається?
Вона не ширяє в порожнечі. Звукова котушка знаходиться всередині постійного поля, створюваного постійним магнітом. Подайте це як протистояння двох магнітів, звернених один до одного.
Коли полярність електромагніту збігається із негативним полюсом постійного магніту, відбувається тяжіння. Коли вона змінюється на позитивну, виникає відштовхування. Змінний струм постійно змінює цю динаміку. Тяжіння змінюється відштовхуванням. Відштовхування – тяжіння. Звукова котушка діє як поршень. Вона штовхається вперед. Потім вертається назад. Швидко.
Цей механічний рух зрушує повітря. Коливання створюють звукові хвилі. Це є звук.
Електричний сигнал сам собою хвилею. Частота. Амплітуда. Ці числа визначають, як далеко і як швидко рухається котушка. Швидкий рух. Висока частота. Сильне рух. Висока амплітуда. Дифузор копіює форму електричної хвилі у повітрі.
Типи динаміків


Подумайте про те, як звук поширюється в повітрі. Традиційні динаміки працюють за рахунок штовхання та витягування електромагніту, прикріпленого до гнучкого дифузора. Фізика процесу не змінюється, але апаратна частина змінюється. Ви можете зустріти пристрої різних розмірів – від крихітних до величезних конусів, – всі вони намагаються виконати одну і ту ж задачу: рухати повітря.
У галузі ці базові типи драйверів діляться на три основні категорії, тому що один розмір дійсно не підходить для всіх завдань.
- Низькочастотні динаміки (вуфери) відповідають за низькі частоти.
- Високочастотні динаміки (твітери) обробляють високі частоти.
- Драйвери середнього діапазону займають проміжне положення.
Це не просто рекламний хід. Це питання фізики. Щоб створювати високочастотні хвилі, дифузор повинен вібрувати із надзвичайно високою швидкістю. Точки високого та низького тиску виявляються стиснутими у дуже близькому просторі. Великий конус має занадто велику масу для цього. Це схоже на спробу швидко смикнути важку ковдру. У вас не вийде. Рух буде незграбним.
І навпаки, змусити маленький драйвер рухатися досить повільно для глибокого басу також дуже важко. Маленькі дифузори створені для швидких рухів, а не для повільних та важких переміщень. Ось чому ви рідко зустрінете один драйвер, який ідеально справляється з усіма завданнями.
Обробка різних діапазонів частот
Коли ви намагаєтеся змусити один конус виконувати всю роботу, то доводиться йти на компроміси. Якщо ви підбираєте розмір під бас, високі частоти стають брудними та нечіткими. Якщо ви підбираєте розмір під високі частоти, бас здається тонким та слабким.
Саме тому більшість якісних аудіосистем використовують кілька драйверів. Низькочастотний динамік (вуфер) зазвичай є найбільшим пристроєм, створеним для переміщення достатнього об’єму повітря для тих найгучніших низьких частот. Високочастотний динамік (твітер) — набагато менший за розміром пристрій спеціально розроблений для відтворення найвищих частот без спотворень. Потім є динамік середнього діапазону. Він заповнює проміжок, відтворюючи основну частину людської мови та більшості музичних інструментів.
Такий поділ праці означає, що кожен драйвер працює у своєму «ідеальному діапазоні». Вуфер не намагається відтворити удар по тарілці. Твіттер не намагається трясти ваші половиці. Вони поділяють навантаження між собою.
“Для створення високочастотних хвиль дифузор драйвера повинен вібрувати швидше”.
Але поділу сигналу недостатньо саме собою. Вам потрібен спосіб вказати кожному драйверу, які частоти йому відтворювати. Тут на допомогу приходять кросовери. Без них твітер може спробувати відтворити басову ноту та згоріти. Вуфер може спробувати відтворити звук хета та звучати жахливо.
Система повинна спрямовувати правильний діапазон частот на відповідне обладнання. Це проста концепція, але саме правильне її втілення відрізняє хрипкий динамік телефону від домашньої кінотеатральної системи, яка справді змушує вас відчувати вибух.
Ми встановили, чому нам потрібні окремі компоненти. Але як ці компоненти дійсно взаємодіють один з одним? І що відбувається, коли вони не згодні з тим, де має відбуватися поділ сигналу?


Якісний звук потребує точності. Для ефективного відтворення звуку в широкому частотному діапазоні не можна покладатися на один динамік, який виконує всі функції. Натомість спектр розбивається на дрібніші ділянки. Спеціалізовані динаміки беруть він ці конкретні завдання. Акустичні системи високого класу зазвичай включають сабвуфер для низьких частот, твітер для високих і іноді динамік середніх частот для вокалу та інструментів. Всі ці компоненти знаходяться в одному корпусі.
Але як забезпечити, щоб низькі ноти не забруднювали високі? Спочатку система має розділити аудіосигнал. Це завдання кросовера динаміка.
Механіка пасивних кросоверів
Найбільш поширеним типом є пасивний кросовер. Він потребує зовнішнього харчування. Аудіосигнал активує його в міру проходження через нього. Усередині ви знайдете індуктори, конденсатори та іншу схему. Ці компоненти добре проводять електрику лише за певних умов.
Конденсатори – штука примхлива. Вони легко пропускають струм, коли частота перевищує певний поріг. Нижче за цей рівень? Вони блокують його. Індуктори працюють навпаки. Вони добре проводять струм лише за низьких частот.
Коли електричний сигнал проходить через динамічний кабель, він досягає блоків кросовера. Щоб дістатися твітера, струм повинен пройти через конденсатор. Високочастотні сигнали надходять на котушку твітера. Низькі частоти відфільтровуються. Для сабвуфера струм проходить через індуктор. Динамік реагує переважно на бас.
У динаміка середніх частот шлях складніший. Кросовер використовує як конденсатор, і індуктор. Це встановлює верхню та нижню точки відсікання. Він точно ізолює середньочастотний діапазон.
Активні кросовери: точність за гроші
Існують також активні кросовери. Це електронні пристрої. Вони поділяють частотні діапазони перед тим, як сигнал досягне підсилювача. Вам потрібний окремий ланцюг підсилювача для кожного динаміка.
Чому варто вибрати активний кросовер замість пасивного? Контроль. Ви можете легко регулювати частотні діапазони за допомогою активних пристроїв. Пасивні кросовери фіксовані. Їхні діапазони визначаються фізичними компонентами. Щоб їх змінити, необхідно замінити конденсатори та індуктори. Це зміна апаратного забезпечення, а не програмне налаштування.
Проте активні кросовери є повсюдними. Вони коштують значно дорожче. Вам також знадобиться кілька виходів підсилювача для ваших колонок. Високий поріг входу.
Чому важливі корпуси
Кросовери та динаміки можна встановлювати окремо. Але більшість споживачів купують акустичні системи, в яких кросовер та кілька динаміків розміщені в одній коробці. Ця інтеграція полегшує налаштування. Вона також впливає звук.
Сам корпус відіграє величезну роль. Він впливає на резонанс, низькочастотний відгук та загальний тональний баланс. Погано спроектована коробка може зіпсувати навіть найкращий динамік.
У наступному розділі ми дізнаємося, що роблять ці корпуси динаміків і як вони впливають на якість звуку акустичної системи.
Закриті корпуси динаміків

Акустичні корпуси роблять не тільки те, щоб виглядати акуратно. Вони є критично важливими компонентами, що визначають продуктивність динаміка. Без них динамік – це просто вільний конус на столі, що вібрує на всіх поверхнях, до яких він торкається. Це призводить до каламутного, спотвореного звуку.
Більшість систем розміщують динаміки та кросовери в одному корпусі. Це полегшує встановлення. Динаміки залишаються у правильному положенні. Вони працюють разом. Але справжня магія полягає у самому корпусі. Тяжка деревина або тверді матеріали поглинають вібрації. Якщо корпус вібрує, він заглушує музику.
Корпус також керує звуковими хвилями. Динаміки штовхають повітря вперед. Вони також витягають його назад. Корпус обробляє задню хвилю. Різні конструкції справляються із цим по-різному.
Пояснення закритих акустичних корпусів
Закриті акустичні корпуси також відомі як акустично підвішені корпуси. Вони повністю герметичні. Повітря не виходить назовні.
Передня хвиля поширюється на кімнату. Задня хвиля залишається всередині корпусу. У міру руху динаміка внутрішній тиск повітря змінюється. Коли дифузор рухається усередину, тиск збільшується. Коли він рухається назовні, тиск зменшується.
Це створює постійну різницю тисків. Повітря завжди прагне вирівняти тиск. Таким чином динамік виштовхується до свого стану спокою. Внутрішнє та зовнішнє тиски збігаються у стані спокою.
Ця конструкція менш ефективна. Підсилювач має працювати інтенсивніше. Він посилює сигнал, щоб здолати силу тиску повітря. Але ця сила корисна. Вона діє як пружина. Вона утримує динамік у правильному положенні.
Результатом є чіткий, точний звук. Бас контролюється. Перехідні процеси швидкі.
Інші типи акустичних корпусів

Як фазоінвертор підвищує ефективність
Корпуси динаміків не просто приховують випромінювачі. Вони формують їхнє звучання. Більшість коробок герметичні. Але деякі конструкції використовують інший підхід. Вони перенаправляють внутрішній тиск назовні. Цей додатковий тиск посилює передню звукову хвилю. Це хитрий прийом.
Стандартний метод передбачає наявність невеликого порту. Ви бачите їх усюди. Це отвір у басовому гітарному підсилювачі. Це щілина на комп’ютерній колонці. Це фазоінверторні колонки. Вони використовують цей порт для виходу звукових хвиль, створюваних зворотною фазою руху дифузора. Результат? Звукові хвилі вилітають із отвору. Це збільшує загальну гучність.
Головна перевага тут – ефективність. Подумайте про енергію. Потужність, що рухає динамік, створює не одну хвилю. Вона створює дві. Одну – спереду, іншу – через порт. Ви отримуєте більше звуку у тому самому електричному вході. Це математичне завдання, вирішене за допомогою отворів.
Але ефективність має свою ціну. Точність страждає. У герметичному корпусі повітряний тиск діє пружина. Воно повертає динамік у вихідне положення після кожного руху. У фазоінверторних корпусах ця різниця тисків відсутня. Динамік не повертається у вихідне положення з такою ж твердістю. Звучання стає менш точним. Воно вільніше. Менш контрольоване.
Таким чином, ви жертвуєте точністю заради гучності. Справедлива угода для багатьох. Особливо, коли ви хочете, щоб бас звучав потужніше, не викручуючи підсилювач на максимум.

Корпуси динаміків є універсальними. Більшість людей знайомі із закритими ящиками (sealed boxes) та портами фазоінвертора, але існує ціла інша сторона акустичної інженерії, яка не покладається на отвір у корпусі. На сцену виходить корпус із пасивним випромінювачем — конструкція, в якій традиційний порт замінюється другим динаміком.
Він виглядає як динамік. Він рухається як динамік. Але на нього не подається сигнал.
У конфігурації з пасивним випромінювачем задня звукова хвиля від вашого основного (активного) динаміка не виходить у кімнату через трубу. Натомість вона впливає на «пасивну» дифузорну голівку. Цей пристрій не має звукової котушки. Він не має магніту. Він не підключений до вашого підсилювача. Воно чисто механічне, що рухається тиском повітря, створюваним активним динаміком, що знаходиться перед ним.
Навіщо морочитися з такою складністю? Тому що це забезпечує інший тип продуктивності. Такі корпуси, як правило, ефективніші, ніж закриті ящики, що означає отримання більшого басу при тій же витраченій енергії. Але вони також більш точні, ніж стандартні моделі з фазоінвертором. Порт у традиційному фазоінверторі може викликати турбулентність або «свист» (chuffing) на високих гучностях. Пасивний випромінювач уникає цього шумового порога. Він щільніший. Він чистіший.
Проте є й зворотний бік. Пасивні випромінювачі вимагають ретельного налаштування. Якщо неправильно підібрати масу підвісу, бас може стати каламутним або, що ще гірше, дифузор може вдарятися об свої механічні обмеження та сильно спотворюватися.
У чому різниця диполів
Потім ідуть аутсайдери. Дизайн диполя.
У цій конфігурації ви маєте активний динамік, що штовхає звук уперед, і пасивний (або іноді активний) динамік, що штовхає звук назад. Вони спрямовані у протилежні сторони. Результат – це не просто більше за бас. Це всеспрямована дисперсія.
Йдеться не просто про наповнення кімнати шумом. Ідеться про те, як цей шум взаємодіє зі стінами. Дипольні колонки створюють широке дифузне звукове поле. Вони не проектують вузький промінь, як конус. Вони «омивають» кімнату звуком.
Це робить їх ідеальними для певних сценаріїв. Зокрема, для тильних каналів у домашньому кінотеатрі. Вам потрібна імерсивність, а чи не локалізація. Ви хочете, щоб ефекти об’ємного звучання здавалися звідусіль, а не тільки від коробки в кутку. Дипольні стовпчики роблять саме це. Вони створюють просторий, огортаючий фон, який робить фільми масштабнішими, ніж екран.
Чому форма має значення
Ви можете подумати, що динамік це просто динамік. Це негаразд. Корпус диктує фізику низьких частот.
Закриті ящики прості. Вони плавно зрізають низькі частоти. Вони точні, але можуть не вистачати удару в невеликих розмірах.
Корпуси з фазоінвертор використовують порт для розширення діапазону низьких частот. Вони ефективні, але можуть бути непередбачуваними.
Системи з пасивним випромінювачем пропонують компроміс. Висока ефективність без шуму порту. Висока точність без зрізання низьких частот, характерного для закритого ящика.
А потім ідуть дивні конструкції. Диполі. Лінії передачі. Конструкції із рупорним навантаженням. Кожна вирішує свою проблему. Кожна чимось жертвує, щоби щось придбати.
Якщо ви збираєте систему або просто намагаєтеся зрозуміти, чому ваш сабвуфер звучить інакше, ніж полички, подивіться на корпус. Подивіться динаміки. Подивіться, як рухається повітря.
Звук починається задовго до…

Чому електростатичні та планарні магнітні динаміки є нішевим продуктом
Традиційні динамічні випромінювачі домінують над ринком акустичних систем, але вони є єдиною доступною технологією. Існує кілька альтернативних технологій, кожна з яких має свої переваги та суттєві компроміси. Саме тому їх рідко можна зустріти як самостійні рішення. Натомість вони часто працюють у зв’язці зі звичайними випромінювачами, заповнюючи певні прогалини в частотній характеристиці.
Найбільш поширеною альтернативою є електростатична акустична система. У таких пристроях не використовується дифузор. Вони створюють звукові хвилі за рахунок вібрації великої тонкої панелі з покриттям, що проводить. Ця панель підвішена між двома нерухомими провідними панелями. Обидві нерухомі панелі під’єднані до електричного струму від розетки. Така конструкція створює електричне поле з позитивним та негативним полюсами. Аудіосигнал пропускає струм через підвішену діафрагму. Вона швидко перемикається між позитивним та негативним зарядом. Коли позитивний заряд, панель притягується до негативного кінця поля. Коли заряд негативний, вона рухається до позитивного кінця.
Результатом є надзвичайно точне відтворення звуку. Діафрагма має таку малу масу, що реагує зі швидкістю блискавки зміни аудіосигналу. Чіткість звучання виняткова. Проте є й зворотний бік. Панель не робить великих переміщень. Їй важко витіснити достатньо повітря для глибокого басу. Це робить електростатичні акустичні системи неефективними під час відтворення низькочастотних звуків. Зазвичай для обробки низькочастотного діапазону потрібний сабвуфер. Ще одна проблема – розміщення. Оскільки їх необхідно підключати безпосередньо до розетки, їх важче вільно позиціонувати в кімнаті.
Як планарні магнітні випромінювачі відрізняються від інших типів
Потім є планарні магнітні акустичні системи. Ці пристрої використовують інший підхід. Вони використовують довгу металеву стрічку, підвішену між двома магнітними панелями. Принцип роботи дуже схожий на електростатичні акустичні системи. Змінний позитивний та негативний струм переміщує діафрагму. Замість електричного поля цей рух відбувається у магнітному полі.
Профіль продуктивності аналогічний. Планарні магнітні акустичні системи відтворюють високочастотний звук із винятковою точністю. Вони швидкі та детальні. Але, як і їх електростатичні аналоги, вони мають труднощі з низькими частотами. Низькочастотний відгук менш визначений. Через це обмеження планарні магнітні акустичні системи зазвичай використовуються лише як твітери. Вони обробляють високі частоти, тоді як інший випромінювач керує басом.
Непохитне домінування динамічних випромінювачів
Обидві конструкції, електростатичні та планарні магнітні, набирають популярності серед аудіофілів. Їх можна почути у висококласних домашніх кінотеатрах. Вони залучають слухачів, які віддають пріоритет перехідним процесам та просторовій локалізації. Проте традиційні динамічні випромінювачі залишаються найпоширенішою технологією. Безперечно.
Ви знайдете їх усюди. Не лише у стереосистемах. Вони є у будильниках. Система оповіщення. ТБ. Комп’ютери. Навушники. Багато інших пристроїв. Простота концепції динамічного випромінювача є його успіху. Він дешевий у виробництві. Він міцний. Він обробляє широкий діапазон частот при правильній конструкції. Він зробив революцію у тому, як ми споживаємо аудіо в сучасному світі.
Чому ми все ще покладаємося на конус і магніт для багатьох застосувань, коли існують технології плоских панелей? Тому що для більшості людей «досить добре» це досить добре. І динамічні випромінювачі, безумовно, досить хороші.
Для отримання додаткової інформації про акустичні системи та пов’язані теми, ознайомтеся з посиланнями, наведеними нижче.
Ще більше інформації
Статті HowStuffWorks по темі
-
Як працюють підсилювачі
-
Як працює слух
-
Як працює радіо
-
Як працюють електромагніти
-
Як працюють індуктори
-
Як працюють конденсатори
-
Як працюють аналоговий та цифровий запис
-
Як працюють CD-диски
-
Як працюють DVD та DVD-плеєри
-
Як працюють гітари
-
Як працює звук у кіно
-
Як працює THX
-
Що таке децибел і який найгучніший звук я можу слухати, перш ніж він зашкодить моїм вухам?
Додаткові корисні посилання
-
AudioVideo101: Акустичні системи
-
Секрети домашнього кінотеатру та високоякісного звуку
-
ElectronixWarehouse: Що таке кросовер?
-
Автомобільна аудіосистема: Як працюють динаміки?
-
AudioWorld.com
-
SoundStage! Audio Magazine
-
Stereophile Magazine



































