Как работают динамики: простая наука за вашей аудиосистемой

12

Вы можете потратить целое состояние на аудиооборудование. Усилители высшего класса. Хранение данных высокого разрешения. Кабели премиум-класса. Всё это окажется мусором, если ваши динамики дешёвые. Динамик — это финальный босс любой аудиосистемы. Это единственная часть, которая фактически создаёт звук, который вы слышите. Всё остальное лишь подготавливает сигнал.

Динамики стали культурными иконами. Мы живём с ними уже более века. Тем не менее, их внутреннее устройство поразительно просто. Они преобразуют электрический сигнал обратно в физическое движение. Это движение перемещает воздух. Этот движущийся воздух достигает вашего уха.

Это процесс обратного инжиниринга. Микрофон захватывает звук. Он преобразует давление воздуха в электричество. Вы сохраняете это электричество на диске или магнитной ленте. При воспроизведении усилитель подаёт это электричество на динамик. Динамик должен затем имитировать изменения первоначального давления воздуха. Если он не справится, звук будет плохим. Точка.

Физика слуха

Чтобы понять, как работают динамики, нужно разобраться в самой природе звука. Это не магия. Это физика.

Внутри вашего уха находится тонкая мембрана. Барабанная перепонка. Когда на неё воздействует давление воздуха, она вибрирует. Ваш мозг интерпретирует эту вибрацию как звук. Чаще всего средой является воздух. Звук также распространяется через жидкости и твёрдые тела, но динамики полагаются именно на воздух.

Представьте себе колокол. Ударьте по нему. Металл изгибается. Внутрь и наружу. Быстро.

Когда металл выталкивается наружу, он толкает молекулы воздуха перед собой. Эти молекулы толкают следующие за ними. Цепная реакция продолжается. Это импульс. Путешествующее возмущение.

Когда металл возвращается назад, он создаёт вакуум. Падение давления. Это называется разрежение. Окружающий воздух устремляется, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Это тянет за собой воздух, находящийся дальше. Цикл повторяется.

В результате образуется волна колебаний давления. Она распространяется через атмосферу. Достигает вашей барабанной перепонки. Ваш мозг говорит: «звук».

Высота тона, громкость и волны

Не все звуки одинаковы. Ваш мозг различает их на основе двух переменных.

Первая — это частота. Это скорость колебаний давления воздуха. Высокая частота означает быстрые колебания. Вы воспринимаете это как высокую высоту тона. Низкая частота означает медленные колебания. Вы воспринимаете это как низкую высоту тона.

Вторая — это амплитуда. Это сила изменения давления воздуха. Более сильные волны сильнее воздействуют на вашу барабанную перепонку. Вы регистрируете это как более высокую громкость.

Микрофон захватывает именно эти переменные. У него есть мембрана, которая вибрирует вместе со звуковыми волнами. Она преобразует это физическое движение в электрический сигнал. Сигнал кодируется на CD, магнитной ленте или в цифровом файле.

При воспроизведении динамик обращает этот процесс вспять. Он принимает электрический сигнал. Создаёт физические вибрации. Перемещает воздух. Хороший динамик с высокой точностью воспроизводит первоначальные колебания давления воздуха.

Динамическая головка (драйвер)

Динамик — это финальная машина перевода. Он является обратной величиной по отношению к микрофону. Он принимает электрический ток от усилителя и преобразует его в физическое движение.

Традиционные динамики используют драйверы для выполнения этой задачи. Драйвер — это основной компонент. Это место, где электричество встречается с воздухом.

Но как драйвер перемещает воздух? Всё начинается с мембраны.

Механика движения

Звук начинается с вибрации. Драйвер заставляет диафрагму или диффузор быстро колебаться, толкая молекулы воздуха и создавая звуковые волны давления, которые мы воспринимаем как звук. Сам диффузор обычно изготавливается из бумаги, пластика или металла. Он соединяется с подвесом, также известным как окантовка, по своему широкому внешнему краю. Этот обод позволяет диффузору гибко изгибаться. Подвес закрепляет диффузор на металлической конструкции драйвера, известной как корзина.

На узком конце диффузора находится звуковая катушка. Эта катушка опирается на паук — гибкое кольцо, которое удерживает катушку по центру. Паук обеспечивает свободное движение вперед-назад, сохраняя выравнивание. В некоторых конструкциях вместо диффузора используется купол. Купол выступает наружу, а не сужается внутрь, выполняя ту же функцию диафрагмы.

Как звуковая катушка генерирует звук

Звуковая катушка — это «сердце» драйвера. Она состоит из провода, намотанного на каркас, прикрепленного к диффузору или куполу. Когда через катушку проходит электрический аудиосигнал, создается магнитное поле. Это поле взаимодействует с постоянным магнитом, закрепленным в корзине. Взаимодействие толкает или тянет катушку, перемещая прикрепленную диафрагму.

Этот процесс преобразует электрическую энергию в механическое движение. Расположение звуковой катушки в магнитном зазоре определяет эффективность и линейность. Более толстый провод выдерживает большую мощность, но увеличивает массу. Более тонкий провод движется быстрее, но подвержен риску перегрева. Паук и окантовка контролируют диапазон движения катушки, предотвращая повреждение от чрезмерного растяжения.

Почему компоненты драйвера важны для качества звука

Каждая часть влияет на характеристики звука. Материал диффузора влияет на жесткость и частоты разрыва. Бумага обеспечивает естественное демпфирование. Пластик обеспечивает стабильность. Металл обеспечивает жесткость, но может резонировать. Податливость подвеса влияет на низкочастотную характеристику. Более мягкая окантовка позволяет получить более глубокий бас. Жесткость паука влияет на четкость среднего диапазона.

Конструкция звуковой катушки определяет способность обрабатывать мощность и тепловую стабильность. Более крупная катушка лучше рассеивает тепло, позволяя воспроизводить более громкие звуки без искажений. Конструкция куполов часто улучшает рассеивание высоких частот по сравнению с диффузорами. Она снижает направленное излучение. Это имеет значение для стереоизображения и прослушивания под углом.

Где выбор компонентов влияет на повседневное прослушивание

Потребительские наушники и динамики используют эти принципы по-разному. Внутриканальные мониторы часто используют динамические купольные драйверы для компактности. Полочные колонки могут использовать бумажные диффузоры для теплоты звука. Сабвуферы полагаются на тяжелые звуковые катушки и прочные подвесы для перемещения больших объемов воздуха. Материал корзины также играет роль. Алюминиевые корзины снижают резонанс по сравнению со стальными.

Понимание этих компонентов помогает объяснить, почему определенные колонки звучат «яркими» или «теплыми». Жесткий диффузор может подчеркивать высокие частоты. Податливая окантовка может усиливать бас. Индуктивность звуковой катушки влияет на спад высоких частот. Эти детали имеют значение при выборе оборудования для конкретных условий прослушивания.

Как оценивать спецификации драйвера

Производители часто опускают детали о пауке и окантовке в базовых спецификациях. Ищите параметры Тилла-Смолла для более глубокого понимания. Qms указывает на потери в подвесе. Qes связано с демпфированием звуковой катушки. Qts объединяет оба показателя. Низкие

Физика импульса

Измените направление тока. Полярность меняется. Всё просто.

Головка звуковой катушки — это по сути электромагнит, замаскированный под обычную деталь. Это провод, намотанный на магнитный металл, обычно железо. Пропустите через него электрический ток, и вы создадите магнитное поле. Северный полюс становится южным. Измените направление тока, и полюсы мгновенно поменяются местами. Это не магия. Это базовая физика.

Стерео-сигналы делают именно это. Они постоянно изменяют направление электрического тока. Видите провода? Красный — для положительного заряда. Чёрный — для заземления. Усилитель не просто подаёт ток в одном направлении. Он изменяет его. Положительный заряд. Отрицательный заряд. Электроны не просто дрейфуют. Они колеблются. Этот переменный ток заставляет полюса электромагнита менять своё положение много раз в секунду.

Магнитное притяжение и отталкивание

Почему катушка движется?

Она не парит в пустоте. Звуковая катушка находится внутри постоянного поля, создаваемого постоянным магнитом. Представьте это как противостояние двух магнитов, обращённых друг к другу.

Когда полярность электромагнита совпадает с отрицательным полюсом постоянного магнита, происходит притяжение. Когда она меняется на положительную, возникает отталкивание. Переменный ток постоянно меняет эту динамику. Притяжение сменяется отталкиванием. Отталкивание — притяжением. Звуковая катушка действует как поршень. Она толкается вперёд. Затем возвращается назад. Быстро.

Это механическое движение сдвигает воздух. Колебания создают звуковые волны. Это и есть звук.

Электрический сигнал сам по себе является волной. Частота. Амплитуда. Эти числа определяют, насколько далеко и как быстро движется катушка. Быстрое движение. Высокая частота. Сильное движение. Высокая амплитуда. Диффузор копирует форму электрической волны в воздухе.

Типы динамиков

Подумайте о том, как звук на самом деле распространяется в воздухе. Традиционные динамики работают за счёт толкания и вытягивания электромагнита, прикрепленного к гибкому диффузору. Физика процесса не меняется, но аппаратная часть — меняется. Вы можете встретить устройства самых разных размеров — от крошечных до огромных конусов, — все они пытаются выполнить одну и ту же задачу: двигать воздух.

В отрасли эти базовые типы драйверов делятся на три основные категории, потому что один размер действительно не подходит для всех задач.

  • Низкочастотные динамики (вуферы) отвечают за низкие частоты.
  • Высокочастотные динамики (твитеры) обрабатывают высокие частоты.
  • Драйверы среднего диапазона занимают промежуточное положение.

Это не просто маркетинговый ход. Это вопрос физики. Чтобы создавать высокочастотные волны, диффузор должен вибрировать с чрезвычайно высокой скоростью. Точки высокого и низкого давления оказываются сжатыми в очень близком пространстве. Большой конус обладает слишком большой массой для этого. Это похоже на попытку быстро дернуть тяжёлое одеяло. У вас не получится. Движение будет неуклюжим.

И наоборот, заставить маленький драйвер двигаться достаточно медленно для глубокого баса также крайне затруднительно. Маленькие диффузоры созданы для быстрых движений, а не для медленных и тяжёлых перемещений. Вот почему вы редко встретите один драйвер, который идеально справляется со всеми задачами.

Обработка различных диапазонов частот

Когда вы пытаетесь заставить один конус выполнять всю работу, приходится идти на компромиссы. Если вы подбираете размер под бас, высокие частоты становятся грязными и нечёткими. Если вы подбираете размер под высокие частоты, бас кажется тонким и слабым.

Именно поэтому большинство качественных аудиосистем используют несколько драйверов. Низкочастотный динамик (вуфер) обычно является самым большим устройством, созданным для перемещения достаточного объёма воздуха для тех самых гулких низких частот. Высокочастотный динамик (твитер) — гораздо меньшее по размеру устройство, специально разработанное для воспроизведения самых высоких частот без искажений. Затем есть динамик среднего диапазона. Он заполняет промежуток, воспроизводя основную часть человеческой речи и большинства музыкальных инструментов.

Такое разделение труда означает, что каждый драйвер работает в своём «идеальном диапазоне». Вуфер не пытается воспроизвести удар по тарелке. Твитер не пытается сотрясать ваши половицы. Они делят нагрузку между собой.

«Для создания высокочастотных волн диффузор драйвера должен вибрировать быстрее».

Но разделения сигнала недостаточно само по себе. Вам нужен способ точно указать каждому драйверу, какие частоты ему воспроизводить. Здесь на помощь приходят кроссоверы. Без них твитер может попытаться воспроизвести басовую ноту и сгореть. Вуфер может попытаться воспроизвести звук хэта и звучать ужасно.

Система должна направлять правильный диапазон частот на соответствующее оборудование. Это простая концепция, но именно правильное её воплощение отличает хриплый динамик телефона от домашней кинотеатральной системы, которая действительно заставляет вас чувствовать взрыв.

Мы установили, почему нам нужны отдельные компоненты. Но как эти компоненты на самом деле взаимодействуют друг с другом? И что происходит, когда они не согласны с тем, где должен происходить раздел сигнала?

Качественный звук требует точности. Для эффективного воспроизведения звука в широком частотном диапазоне нельзя полагаться на один динамик, выполняющий все функции. Вместо этого спектр разбивается на более мелкие участки. Специализированные динамики берут на себя эти конкретные задачи. Акустические системы высокого класса, как правило, включают сабвуфер для низких частот, твитер для высоких и иногда динамик средних частот для вокала и инструментов. Все эти компоненты находятся в одном корпусе.

Но как обеспечить, чтобы низкие ноты не «загрязняли» высокие? Сначала система должна разделить аудиосигнал. Это задача кроссовера динамика.

Механика пассивных кроссоверов

Наиболее распространенным типом является пассивный кроссовер. Он не требует внешнего питания. Аудиосигнал активирует его по мере прохождения через него. Внутри вы найдете индукторы, конденсаторы и другую схему. Эти компоненты хорошо проводят электричество только при определенных условиях.

Конденсаторы — штука капризная. Они легко пропускают ток, когда частота превышает определенный порог. Ниже этого уровня? Они блокируют его. Индукторы работают наоборот. Они хорошо проводят ток только при низких частотах.

Когда электрический сигнал проходит через динамический кабель, он достигает блоков кроссовера. Чтобы добраться до твитера, ток должен пройти через конденсатор. Высокочастотные сигналы поступают на катушку твитера. Низкие частоты отфильтровываются. Для сабвуфера ток проходит через индуктор. Динамик реагирует преимущественно на бас.

У динамика средних частот путь более сложный. Кроссовер использует как конденсатор, так и индуктор. Это устанавливает верхнюю и нижнюю точки отсечения. Он точно изолирует среднечастотный диапазон.

Активные кроссоверы: точность за деньги

Существуют также активные кроссоверы. Это электронные устройства. Они разделяют частотные диапазоны до того, как сигнал достигнет усилителя. Вам нужна отдельная цепь усилителя для каждого динамика.

Почему стоит выбрать активный кроссовер вместо пассивного? Контроль. Вы можете легко регулировать частотные диапазоны с помощью активных устройств. Пассивные кроссоверы фиксированы. Их диапазоны определяются физическими компонентами. Чтобы их изменить, необходимо заменить конденсаторы и индукторы. Это изменение аппаратного обеспечения, а не программная настройка.

Однако активные кроссоверы не являются повсеместными. Они стоят значительно дороже. Вам также потребуется несколько выходов усилителя для ваших колонок. Порог входа высок.

Почему важны корпуса

Кроссоверы и динамики можно устанавливать отдельно. Но большинство потребителей покупают акустические системы, в которых кроссовер и несколько динамиков размещены в одной коробке. Эта интеграция упрощает настройку. Она также влияет на звук.

Сам корпус играет огромную роль. Он влияет на резонанс, низкочастотный отклик и общий тональный баланс. Плохо спроектированная коробка может испортить даже лучший динамик.

В следующем разделе мы узнаем, что делают эти корпуса динамиков и как они влияют на качество звука акустической системы.

Закрытые корпуса динамиков

Акустические корпуса делают не только то, чтобы выглядеть аккуратно. Они являются критически важными компонентами, определяющими производительность динамика. Без них динамик — это просто свободный конус на столе, вибрирующий на всех поверхностях, к которым он прикасается. Это приводит к мутному, искажённому звуку.

Большинство систем размещают динамики и кроссоверы в одном корпусе. Это упрощает установку. Динамики остаются в правильном положении. Они работают вместе. Но настоящая магия заключается в самом корпусе. Тяжёлая древесина или твёрдые материалы поглощают вибрации. Если корпус вибрирует, он заглушает музыку.

Корпус также управляет звуковыми волнами. Динамики толкают воздух вперёд. Они также вытягивают его назад. Корпус обрабатывает заднюю волну. Различные конструкции справляются с этим по-разному.

Объяснение закрытых акустических корпусов

Закрытые акустические корпуса также известны как акустически подвешенные корпуса. Они полностью герметичны. Воздух не выходит наружу.

Передняя волна распространяется в комнату. Задняя волна остаётся внутри корпуса. По мере движения динамика внутреннее давление воздуха изменяется. Когда диффузор движется внутрь, давление увеличивается. Когда он движется наружу, давление уменьшается.

Это создаёт постоянное разность давлений. Воздух всегда стремится выровнять давление. Таким образом, динамик выталкивается к своему состоянию покоя. Внутреннее и внешнее давления совпадают в состоянии покоя.

Эта конструкция менее эффективна. Усилитель должен работать интенсивнее. Он усиливает сигнал, чтобы преодолеть силу давления воздуха. Но эта сила полезна. Она действует как пружина. Она удерживает динамик в правильном положении.

Результатом является чёткий, точный звук. Бас контролируется. Переходные процессы быстрые.

Другие типы акустических корпусов

Как фазоинвертор повышает эффективность

Корпуса динамиков не просто скрывают излучатели. Они формируют их звучание. Большинство коробок герметичны. Но некоторые конструкции используют иной подход. Они перенаправляют внутреннее давление наружу. Это дополнительное давление усиливает фронтальную звуковую волну. Это хитрый приём.

Стандартный метод предполагает наличие небольшого порта. Вы видите их повсюду. Это отверстие в басовом гитарном усилителе. Это щель на компьютерной колонке. Это фазоинверторные колонки. Они используют этот порт для выхода звуковых волн, создаваемых обратной фазой движения диффузора. Результат? Звуковые волны вылетают из отверстия. Это увеличивает общую громкость.

Главное преимущество здесь — эффективность. Подумайте об энергии. Мощность, двигающая динамик, создаёт не одну волну. Она создаёт две. Одну — спереди, другую — через порт. Вы получаете больше звука при том же электрическом входе. Это математическая задача, решённая с помощью отверстий.

Но у эффективности есть своя цена. Точность страдает. В герметичном корпусе воздушное давление действует как пружина. Оно возвращает динамик в исходное положение после каждого движения. В фазоинверторных корпусах эта разница давлений отсутствует. Динамик не возвращается в исходное положение с такой же жёсткостью. Звучание становится менее точным. Оно более свободное. Менее контролируемое.

Таким образом, вы жертвуете точностью ради громкости. Справедливая сделка для многих. Особенно когда вы хотите, чтобы бас звучал мощнее, не выкручивая усилитель на максимум.

Корпуса динамиков не являются универсальными. Большинство людей знакомы с закрытыми ящиками (sealed boxes) и портами фазоинвертора, но существует целая другая сторона акустической инженерии, которая не полагается на отверстие в корпусе. На сцену выходит корпус с пассивным излучателем — конструкция, в которой традиционный порт заменяется вторым динамиком.

Он выглядит как динамик. Он движется как динамик. Но на него не подается сигнал.

В конфигурации с пассивным излучателем задняя звуковая волна от вашего основного (активного) динамика не выходит в комнату через трубу. Вместо этого она воздействует на «пассивную» диффузорную головку. Это устройство не имеет звуковой катушки. У него нет магнита. Оно не подключено к вашему усилителю. Оно чисто механическое, приводимое в движение давлением воздуха, создаваемым активным динамиком, находящимся перед ним.

Зачем заморачиваться с такой сложностью? Потому что это обеспечивает другой тип производительности. Такие корпуса, как правило, более эффективны, чем закрытые ящики, что означает получение большего баса при той же затраченной энергии. Но они также более точны, чем стандартные модели с фазоинвертором. Порт в традиционном фазоинверторе иногда может вызывать турбулентность или «свист» (chuffing) на высоких громкостях. Пассивный излучатель избегает этого шумового порога. Он более плотный. Он чище.

Однако есть и обратная сторона. Пассивные излучатели требуют тщательной настройки. Если неправильно подобрать массу подвеса, бас может стать мутным или, что еще хуже, диффузор может ударяться об свои механические ограничения и сильно искажаться.

В чем разница диполей

Затем идут аутсайдеры. Дизайн диполя.

В этой конфигурации вы имеете активный динамик, толкающий звук вперед, и пассивный (или иногда активный) динамик, толкающий звук назад. Они направлены в противоположные стороны. Результат — это не просто больше баса. Это всенаправленная дисперсия.

Речь идет не просто о наполнении комнаты шумом. Речь о том, как этот шум взаимодействует со стенами. Дипольные колонки создают широкое, диффузное звуковое поле. Они не проецируют узкий луч, как конус. Они «омывают» комнату звуком.

Это делает их идеальными для конкретных сценариев. В частности, для тыльных каналов в домашнем кинотеатре. Вам нужна иммерсивность, а не локализация. Вы хотите, чтобы эффекты объемного звучания казались исходящими отовсюду, а не только от коробки в углу. Дипольные колонки делают именно это. Они создают просторный, окутывающий фон, который делает фильмы более масштабными, чем экран.

Почему форма имеет значение

Вы можете подумать, что динамик — это просто динамик. Это не так. Корпус диктует физику низких частот.

Закрытые ящики просты. Они плавно срезают низкие частоты. Они точны, но могут не хватать «удара» в небольших размерах.
Корпуса с фазоинвертором используют порт для расширения диапазона низких частот. Они эффективны, но могут быть непредсказуемыми.
Системы с пассивным излучателем предлагают компромисс. Высокая эффективность без шума порта. Высокая точность без срезания низких частот, характерного для закрытого ящика.

А затем идут странные конструкции. Диполи. Линии передачи. Конструкции с рупорным нагружением. Каждая решает свою проблему. Каждая чем-то жертвует, чтобы что-то приобрести.

Если вы собираете систему или просто пытаетесь понять, почему ваш сабвуфер звучит иначе, чем полочные колонки, посмотрите на корпус. Посмотрите на динамики. Посмотрите, как движется воздух.

Звук начинается задолго до…

Почему электростатические и планарные магнитные динамики являются нишевым продуктом

Традиционные динамические излучатели доминируют на рынке акустических систем, но они не являются единственной доступной технологией. Существует несколько альтернативных технологий, каждая из которых имеет свои преимущества и существенные компромиссы. Именно поэтому их редко можно встретить в качестве самостоятельных решений. Вместо этого они часто работают в связке с обычными излучателями, заполняя определенные пробелы в частотной характеристике.

Наиболее распространенной альтернативой является электростатическая акустическая система. В таких устройствах не используется диффузор. Они создают звуковые волны за счет вибрации большой тонкой панели с проводящим покрытием. Эта панель подвешена между двумя неподвижными проводящими панелями. Обе неподвижные панели подключены к электрическому току от розетки. Такая конструкция создает электрическое поле с положительным и отрицательным полюсами. Аудиосигнал пропускает ток через подвешенную диафрагму. Она быстро переключается между положительным и отрицательным зарядом. Когда заряд положительный, панель притягивается к отрицательному концу поля. Когда заряд отрицательный, она движется к положительному концу.

Результатом является чрезвычайно точное воспроизведение звука. Диафрагма имеет такую малую массу, что реагирует со скоростью молнии на изменения аудиосигнала. Четкость звучания исключительная. Однако есть и обратная сторона. Панель не совершает больших перемещений. Ей трудно вытеснить достаточное количество воздуха для глубокого баса. Это делает электростатические акустические системы неэффективными при воспроизведении низкочастотных звуков. Обычно для обработки низкочастотного диапазона требуется сабвуфер. Еще одна проблема — размещение. Поскольку их необходимо подключать напрямую к розетке, их сложнее свободно позиционировать в комнате.

Как планарные магнитные излучатели отличаются от других типов

Затем есть планарные магнитные акустические системы. Эти устройства используют другой подход. Они используют длинную металлическую ленту, подвешенную между двумя магнитными панелями. Принцип работы очень похож на электростатические акустические системы. Переменный положительный и отрицательный ток перемещает диафрагму. Вместо электрического поля это движение происходит в магнитном поле.

Профиль производительности аналогичен. Планарные магнитные акустические системы воспроизводят высокочастотный звук с исключительной точностью. Они быстрые и детальные. Но, как и их электростатические аналоги, они испытывают трудности с низкими частотами. Низкочастотный отклик менее определен. Из-за этого ограничения планарные магнитные акустические системы обычно используются только в качестве твитеров. Они обрабатывают высокие частоты, в то время как другой излучатель управляет басом.

Непоколебимое доминирование динамических излучателей

Обе конструкции, электростатические и планарные магнитные, набирают популярность среди аудиофилов. Их можно услышать в высококлассных домашних кинотеатрах. Они привлекают слушателей, которые отдают приоритет переходным процессам и пространственной локализации. Однако традиционные динамические излучатели остаются самой распространенной технологией. Безусловно.

Вы найдете их повсюду. Не только в стереосистемах. Они есть в будильниках. Системах оповещения. Телевизорах. Компьютерах. Наушниках. Множестве других устройств. Простота концепции динамического излучателя является частью его успеха. Он дешев в производстве. Он прочен. Он обрабатывает широкий диапазон частот при правильной конструкции. Он произвел революцию в том, как мы потребляем аудио в современном мире.

Почему мы все еще полагаемся на конус и магнит для столь многих применений, когда существуют технологии плоских панелей? Потому что для большинства людей «достаточно хорошо» — это достаточно хорошо. И динамические излучатели безусловно достаточно хороши.

Для получения дополнительной информации о акустических системах и связанных темах, ознакомьтесь со ссылками, приведенными ниже.

Еще больше информации

Статьи HowStuffWorks по теме

  • Как работают усилители

  • Как работает слух

  • Как работает радио

  • Как работают электромагниты

  • Как работают индукторы

  • Как работают конденсаторы

  • Как работают аналоговая и цифровая запись

  • Как работают CD-диски

  • Как работают DVD и DVD-плееры

  • Как работают гитары

  • Как работает звук в кино

  • Как работает THX

  • Что такое децибел и какой самый громкий звук я могу слушать, прежде чем он повредит мои уши?

Дополнительные полезные ссылки

  • AudioVideo101: Акустические системы

  • Секреты домашнего кинотеатра и высококачественного звука

  • ElectronixWarehouse: Что такое кроссовер?

  • Автомобильная аудиосистема: Как работают динамики?

  • AudioWorld.com

  • SoundStage! Audio Magazine

  • Stereophile Magazine