Обратный звонок
Обратный звонок
Корзина
  • Ваша корзина пуста!

Высокочастотные динамики

Фильтр
40 - 9813 BYN Цена
- BYN
Наличие
Производитель
Тип
Количество полос
Типоразмер НЧ/СЧ-звена
Импеданс, Ом
Количество звуковых катушек
82 - 106 Чувствительность, дБ
-
10 - 220 Мощность RMS, Вт
-
8 - 72 Глубина установки, мм
-
Защитные стеки
  • Сортировка: По умолчанию
  • Сортировка: Название (А - Я)
  • Сортировка: Название (Я - А)
  • Сортировка: Цена (низкая > высокая)
  • Сортировка: Цена (высокая > низкая)
  • Сортировка: Рейтинг (начиная с высокого)
  • Сортировка: Рейтинг (начиная с низкого)
  • Сортировка: Код Товара (А - Я)
  • Сортировка: Код Товара (Я - А)
  • Сортировка: По умолчанию
  • Сортировка: Название (А - Я)
  • Сортировка: Название (Я - А)
  • Сортировка: Цена (низкая > высокая)
  • Сортировка: Цена (высокая > низкая)
  • Сортировка: Рейтинг (начиная с высокого)
  • Сортировка: Рейтинг (начиная с низкого)
  • Сортировка: Код Товара (А - Я)
  • Сортировка: Код Товара (Я - А)
AMP T 1.28 AMP T 1.28
Высокочастотные динамики AMP T 1.28
BLAM AMT 1
Высокочастотные динамики BLAM AMT 1 3867.00 BYN
BLAM KIT RT20 BLAM KIT RT20 BLAM KIT RT20
Высокочастотные динамики BLAM KIT RT20 210.00 BYN
BLAM R2T20 BLAM R2T20
Высокочастотные динамики BLAM R2T20 235.00 BYN
BLAM RT25
Высокочастотные динамики BLAM RT25 315.00 BYN
BLAM T20 HR BLAM T20 HR
Высокочастотные динамики BLAM T20 HR 496.00 BYN
BLAM T20 MG
Высокочастотные динамики BLAM T20 MG 1018.00 BYN
BLAM T25 HR BLAM T25 HR
Высокочастотные динамики BLAM T25 HR 1018.00 BYN
BLAM T25 MG BLAM T25 MG
Высокочастотные динамики BLAM T25 MG 1933.00 BYN
BLAM T25 MG70
Высокочастотные динамики BLAM T25 MG70 2477.00 BYN
BLAM T25 S BLAM T25 S
Высокочастотные динамики BLAM T25 S 1526.00 BYN
BLAM T28 MG Black
Высокочастотные динамики BLAM T28 MG Black 2909.00 BYN
BLAM T28 S Black
Высокочастотные динамики BLAM T28 S Black 2509.00 BYN
BLAM TS 25HR
Высокочастотные динамики BLAM TS 25HR 1029.00 BYN
BLAM TS 28 BLAM TS 28
Высокочастотные динамики BLAM TS 28 1086.00 BYN
BRAX GRAPHIC GL1 MKII BRAX GRAPHIC GL1 MKII BRAX GRAPHIC GL1 MKII BRAX GRAPHIC GL1 MKII
Высокочастотные динамики BRAX GRAPHIC GL1 MKII 2554.00 BYN
DL Audio Anaconda Tweeter DL Audio Anaconda Tweeter DL Audio Anaconda Tweeter DL Audio Anaconda Tweeter
Высокочастотные динамики DL Audio Anaconda Tweeter 80.00 BYN
DL Audio Gryphon Pro TW-02 v.2 DL Audio Gryphon Pro TW-02 v.2 DL Audio Gryphon Pro TW-02 v.2
Высокочастотные эстрадные динамики DL Audio Gryphon Pro TW-02 v.2
DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter DL Audio Python Tweeter
Высокочастотные динамики DL Audio Python Tweeter 66.00 BYN
DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter Ultra Compact DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter Ultra Compact DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter Ultra Compact DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter Ultra Compact
Высокочастотные эстрадные динамики DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter Ultra Compact
DL Audio Raven TW-03 v.2 DL Audio Raven TW-03 v.2 DL Audio Raven TW-03 v.2
Высокочастотные эстрадные динамики DL Audio Raven TW-03 v.2
ESB Novemila 9.1T-25 ESB Novemila 9.1T-25 ESB Novemila 9.1T-25 ESB Novemila 9.1T-25
Высокочастотные динамики ESB Novemila 9.1T-25 2419.00 BYN
ESB Novemila 9.1T-28 ESB Novemila 9.1T-28 ESB Novemila 9.1T-28 ESB Novemila 9.1T-28 ESB Novemila 9.1T-28
Высокочастотные динамики ESB Novemila 9.1T-28 4055.00 BYN
ESB Ottomila 8.028S ESB Ottomila 8.028S ESB Ottomila 8.028S ESB Ottomila 8.028S
Высокочастотные динамики ESB Ottomila 8.028S 1635.00 BYN
ESB Quattromila 4.28 ESB Quattromila 4.28 ESB Quattromila 4.28 ESB Quattromila 4.28
Высокочастотные динамики ESB Quattromila 4.28 485.00 BYN
ESB Sinquemila 5.028 ESB Sinquemila 5.028 ESB Sinquemila 5.028 ESB Sinquemila 5.028 ESB Sinquemila 5.028
Высокочастотные динамики ESB Sinquemila 5.028 753.00 BYN
ESB Tremila 3.25
Высокочастотные динамики ESB Tremila 3.25 208.00 BYN
ESB Tremila 3.28
Высокочастотные динамики ESB Tremila 3.28 315.00 BYN
Focal TKMX
Высокочастотные динамики Focal TKMX
Focal TNF
Высокочастотные динамики Focal TNF 344.00 BYN
Helix S1T Helix S1T Helix S1T
Высокочастотные динамики Helix S1T
JL Audio C7-100CT JL Audio C7-100CT JL Audio C7-100CT
Высокочастотные динамики JL Audio C7-100CT 1421.00 BYN
Morel Virtus MT-120 Morel Virtus MT-120
Высокочастотные динамики Morel Virtus MT-120
Morel Virtus MT-120.4N Morel Virtus MT-120.4N Morel Virtus MT-120.4N
Высокочастотные динамики Morel Virtus MT-120.4N 969.00 BYN
Prology PS-25B Prology PS-25B Prology PS-25B Prology PS-25B
Рупорные высокочастотные динамики Prology PS-25B 105.00 BYN
Prology RX-28T Prology RX-28T Prology RX-28T Prology RX-28T
Высокочастотные динамики Prology RX-28T 140.00 BYN
Recoil RDT1 Recoil RDT1 Recoil RDT1 Recoil RDT1 Recoil RDT1 Recoil RDT1
Высокочастотные динамики Recoil RDT1 237.00 BYN
Recoil RET1 Recoil RET1
Высокочастотные динамики Recoil RET1 111.00 BYN
STEG SST 50 STEG SST 50 STEG SST 50
Высокочастотные динамики STEG SST 50 750.00 BYN
SWAT SBT-4N Pro SWAT SBT-4N Pro
Высокочастотные динамики SWAT SBT-4N Pro
Vibe SLICK1-V7 Vibe SLICK1-V7
Высокочастотные динамики Vibe SLICK1-V7
Урал АК-25 Урал АК-25 Урал АК-25
Высокочастотные динамики Урал АК-25

    Для начала расставим все точки над "i" и разберёмся в терминологии.

    Электродинамический громкоговоритель, динамический громкоговоритель, динамик, динамическая головка прямого излучения – это разнообразные названия одного и того же прибора служащего для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в колебания воздуха, которые и воспринимаются нами как звук.

    Звуковые динамики или по-другому динамические головки прямого излучения вы не раз видели. Они активно применяются в бытовой электронике. Именно громкоговоритель преобразует электрический сигнал на выходе усилителя звуковой частоты в слышимый звук.

    Динамическая головка прямого излучения

    Стоит отметить, что КПД (коэффициент полезного действия) звукового динамика очень низкий и составляет около 2 – 3%. Это, конечно, огромный минус, но до сих пор ничего лучше не придумали. Хотя стоит отметить, что кроме электродинамического громкоговорителя существуют и другие приборы для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в акустические колебания. Это, например, громкоговорители электростатического, пьезоэлектрического, электромагнитного типа, но широкое распространение и применение в электронике получили громкоговорители электродинамического типа.

    Как устроен динамик?

    Чтобы понять, как работает электродинамический громкоговоритель, обратимся к рисунку.


    Устройство динамика (громкоговорителя)

    Динамик состоит из магнитной системы – она расположена с тыльной стороны. В её состав входит кольцевой магнит. Он изготавливается из специальных магнитных сплавов или же магнитной керамики. Магнитная керамика – это особым образом спрессованные и «спечённые» порошки, в составе которых присутствуют ферромагнитные вещества – ферриты. Также в магнитную систему входят стальные фланцы и стальной цилиндр, который называют керном. Фланцы, керн и кольцевой магнит формируют магнитную цепь.

    Между керном и стальным фланцем имеется зазор, в котором образуется магнитное поле. В зазор, который очень мал, помещается катушка. Катушка представляет собой жёсткий цилиндрический каркас, на который намотан тонкий медный провод. Эту катушку ещё называют звуковой катушкой. Каркас звуковой катушки соединяется с диффузором – он то и «толкает» воздух, создавая сжатия и разряжения окружающего воздуха – акустические волны.

    Диффузор может выполняться из разных материалов, но чаще его делают из спрессованной или отлитой бумажной массы. Технологии не стоят на месте и в ходу можно встретить диффузоры из пластмассы, бумаги с металлизированным покрытием и других материалов.

Чтобы звуковая катушка не задевала за стенки керна и фланец постоянного магнита её устанавливают точно в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Центрирующая шайба гофрирована. Именно благодаря этому звуковая катушка может свободно двигаться в зазоре и при этом не касаться стенок керна.

    Диффузор укреплён на металлическом корпусе – корзине. Края диффузора гофрированы, что позволяет ему свободно колебаться. Гофрированные края диффузора формируют так называемый верхний подвес, а нижний подвес – это центрирующая шайба.

    Тонкие провода от звуковой катушки выводятся на внешнюю сторону диффузора и крепятся заклёпками. А с внутренней стороны диффузора к заклёпкам крепится многожильный медный провод. Далее эти многожильные проводники припаиваются к лепесткам, которые закреплены на изолированной от металлического корпуса пластинке. За счёт контактных лепестков, к которым припаяны многожильные выводы звуковой катушки, динамик подключается к схеме.

    Как работает динамик?

    Если пропустить через звуковую катушку динамика переменный электрический ток, то магнитное поле катушки будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем магнитной системы динамика. Это заставит звуковую катушку либо втягиваться внутрь зазора при одном направлении тока в катушке, либо выталкиваться из него при другом. Механические колебания звуковой катушки передаются диффузору, который начинает колебаться в такт с частотой переменного тока, создавая при этом акустические волны.

    Основные параметры звукового динамика.

    Основные параметры звукового динамика, на которые следует обращать внимание:

    Номинальное электрическое сопротивление (Ом). Медный провод звуковой катушки обладает активным сопротивлением. Активное сопротивление – это сопротивление провода при постоянном токе. Его можно легко измерить с помощью цифрового мультиметра в режиме омметра.

    Но кроме активного сопротивления звуковая катушка обладает ещё и реактивным сопротивлением. Реактивное сопротивление образуется потому, что звуковая катушка, это, по сути, обычная катушка индуктивности и её индуктивность оказывает сопротивление переменному току. Реактивное сопротивление зависит от частоты переменного тока.

    Активное и реактивное сопротивление звуковой катушки образует полное сопротивление звуковой катушки. Оно обозначается буквой Z (так называемый, импеданс). Получается, что активное сопротивление катушки не меняется, а реактивное сопротивление меняется в зависимости от частоты тока. Чтобы внести порядок реактивное сопротивление звуковой катушки динамика измеряют на фиксированной частоте 1000 Гц и прибавляют к этой величине активное сопротивление катушки.

    В итоге получается параметр, который и называется номинальное (или полное) электрическое сопротивление звуковой катушки. Для большинства динамических головок эта величина составляет 2, 4, 6, 8 Ом. Также встречаются динамики с полным сопротивлением 16 Ом. На корпусе импортных динамиков, как правило, указывается эта величина, например, вот так – 8Ω или 8 Ohm.

    Стоит отметить тот факт, что полное сопротивление катушки где-то на 10 – 20% больше активного. Поэтому определить его можно достаточно просто. Нужно всего лишь измерить активное сопротивление звуковой катушки омметром и увеличить полученную величину на 10 – 20%. В большинстве случаев можно вообще учитывать только чисто активное сопротивление.

    Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки является одним из важных параметров, так как его необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки (динамика).

    Диапазон частот – это полоса звуковых частот, которые способен воспроизвести динамик. Измеряется в герцах (Гц). Напомним, что человеческое ухо воспринимает частоты в диапазоне 20 Гц – 20 кГц. И, это только очень хорошее ухо :).

    Никакой динамик не способен точно воспроизвести весь слышимый частотный диапазон. Качество звуковоспроизведения будет всё равно отличаться от того, что требуется.

    Поэтому слышимый диапазон звуковых частот условно разделили на 3 части: низкочастотную (НЧ), среднечастотную (СЧ) и высокочастотную (ВЧ). Так, например, НЧ-динамики лучше всего воспроизводят низкие частоты – басы, а высокочастотные – «писк» и «звон» – их поэтому и называют пищалками. Также, есть и широкополосные динамики. Они воспроизводят практически весь звуковой диапазон, но качество воспроизведения у них среднее. Выигрываем в одном – перекрываем весь диапазон частот, проигрываем в другом – в качестве. Поэтому широкополосные динамики встраивают в радиоприёмники, телевизоры и прочие устройства, где порой не требуется получить высококачественный звук, а нужна лишь чёткая передача голоса и речи.

    Широкополосный динамик

    Для качественного воспроизведения звука НЧ, СЧ и ВЧ-динамики объединяются в едином корпусе, снабжаются частотными фильтрами. Это акустические системы. Так как каждый из динамиков воспроизводит только свою часть звукового диапазона, то суммарная работа всех динамиков значительно увеличивает качество звука.

    Как правило, низкочастотные динамики рассчитаны на воспроизведение частот от 25 Гц до 5000 Гц. НЧ-динамики обычно имеют диффузор большого диаметра и массивную магнитную систему.

    Динамики СЧ рассчитаны на воспроизведение полосы частот от 200 Гц до 7000 Гц. Габариты их чуть меньше НЧ-динамиков (зависит от мощности).

    Высокочастотные динамики прекрасно воспроизводят частоты от 2000 Гц до 20000 Гц и выше, вплоть до 25 кГц. Диаметр диффузора у таких динамиков, как правило, небольшой, хотя магнитная система может быть достаточно габаритная.

    Номинальная мощность (Вт) – это электрическая мощность тока звуковой частоты, которую можно подвести к динамику без угрозы его порчи или повреждения. Измеряется в ваттах (Вт) и милливаттах (мВт). Напомним, что 1 Вт = 1000 мВт.

    Величина мощности, на которую рассчитан конкретный динамик, может быть указана на его корпусе. Например, вот так – 1W (1 Вт).

    Обозначение мощности на корпусе динамика

    Это значит, что такой динамик можно легко использовать совместно с усилителем, выходная мощность которого не превышает 0,5 – 1 Вт. Конечно, лучше выбирать динамик с некоторым запасом по мощности. 

    Если подать на динамик мощность большую той, на которую он рассчитан, то он будет работать с перегрузкой, начнёт «хрипеть», искажать звук и вскоре выйдет из строя.

    Вспомним, что КПД динамика составляет около 2 – 3%. А это значит, что если к динамику подвести электрическую мощность в 10 Вт, то в звуковые волны он преобразует лишь 0,2 – 0,3 Вт. Довольно немного, правда? Но, человеческое ухо устроено весьма изощрённо, и способно услышать звук, если излучатель воспроизводит акустическую мощность около 1 – 3 мВт на расстоянии от него в несколько метров. При этом к излучателю – в данном случае динамику – нужно подвести электрическую мощность в 50 – 100 мВт. Поэтому, не всё так плохо и для комфортного озвучивания небольшой комнаты вполне достаточно подвести к динамику 1 – 3 Вт электрической мощности.

    Это всего лишь три основных параметра динамика. Кроме них ещё есть такие, как уровень чувствительности, частота резонанса, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), добротность и др.