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)
Урал Классик АС-К0114 Урал Классик АС-К0114 Урал Классик АС-К0114
Высокочастотные динамики Урал Классик АС-К0114
Урал ТТ 25 Урал ТТ 25 Урал ТТ 25 Урал ТТ 25
Высокочастотные эстрадные динамики Урал ТТ 25
Урал ЧЕ 03 Урал ЧЕ 03 Урал ЧЕ 03
Высокочастотные динамики Урал ЧЕ 03
AMP MASS TW40 AMP MASS TW40 AMP MASS TW40 AMP MASS TW40 AMP MASS TW40
Высокочастотные динамики AMP MASS TW40 40.00 BYN
AMP MASS TW95 AMP MASS TW95 AMP MASS TW95 AMP MASS TW95 AMP MASS TW95
Высокочастотные динамики AMP MASS TW95 49.00 BYN
AMP NEO TW20 AMP NEO TW20 AMP NEO TW20
Высокочастотные динамики AMP NEO TW20 48.00 BYN
AMP NEO TW25 AMP NEO TW25 AMP NEO TW25 AMP NEO TW25 AMP NEO TW25
Высокочастотные динамики AMP NEO TW25 50.00 BYN
ASPECT WLS-13TW ASPECT WLS-13TW ASPECT WLS-13TW ASPECT WLS-13TW ASPECT WLS-13TW ASPECT WLS-13TW
Высокочастотные динамики ASPECT WLS-13TW
ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW ASPECT WLS-20TW
Высокочастотные динамики ASPECT WLS-20TW
Ground Zero GZCS T-25S Ground Zero GZCS T-25S
Высокочастотные динамики Ground Zero GZCS T-25S 466.00 BYN
Ground Zero GZCS T-25VW Ground Zero GZCS T-25VW Ground Zero GZCS T-25VW
Высокочастотные динамики Ground Zero GZCS T-25VW 399.00 BYN
Ground Zero GZCT 25M-SPL Ground Zero GZCT 25M-SPL Ground Zero GZCT 25M-SPL Ground Zero GZCT 25M-SPL Ground Zero GZCT 25M-SPL
Высокочастотные динамики Ground Zero GZCT 25M-SPL 266.00 BYN
Ground Zero GZCT 25SQL Ground Zero GZCT 25SQL Ground Zero GZCT 25SQL
Высокочастотные динамики Ground Zero GZCT 25SQL 234.00 BYN
Ground Zero GZCT 28M-SPL Ground Zero GZCT 28M-SPL Ground Zero GZCT 28M-SPL Ground Zero GZCT 28M-SPL
Высокочастотные динамики Ground Zero GZCT 28M-SPL 334.00 BYN
Ground Zero GZHT 25S Ground Zero GZHT 25S
Высокочастотные динамики Ground Zero GZHT 25S 388.00 BYN
Ground Zero GZNT 28SQ Ground Zero GZNT 28SQ
Высокочастотные динамики Ground Zero GZNT 28SQ 873.00 BYN
Ground Zero GZPT 28SQ Ground Zero GZPT 28SQ Ground Zero GZPT 28SQ
Высокочастотные динамики Ground Zero GZPT 28SQ 2756.00 BYN
Ground Zero GZRT 25SQ Ground Zero GZRT 25SQ
Высокочастотные динамики Ground Zero GZRT 25SQ 375.00 BYN
Ground Zero GZTT 20S Ground Zero GZTT 20S
Высокочастотные динамики Ground Zero GZTT 20S 228.00 BYN
Ground Zero GZUT 28SQ Ground Zero GZUT 28SQ
Высокочастотные динамики Ground Zero GZUT 28SQ 496.00 BYN
Ground Zero ULTRA T-30 Ground Zero ULTRA T-30 Ground Zero ULTRA T-30
Высокочастотные динамики Ground Zero ULTRA T-30 9813.00 BYN
Morel Elate Carbon Alto Morel Elate Carbon Alto Morel Elate Carbon Alto Morel Elate Carbon Alto Morel Elate Carbon Alto Morel Elate Carbon Alto
Высокочастотные динамики Morel Elate Carbon Alto 3514.00 BYN
Morel MT-120N Morel MT-120N Morel MT-120N Morel MT-120N Morel MT-120N Morel MT-120N
Высокочастотные динамики Morel MT-120N 909.00 BYN
Morel MT-300 Morel MT-300 Morel MT-300 Morel MT-300 Morel MT-300
Высокочастотные динамики Morel MT-300 1544.00 BYN
Morel MT-350 Morel MT-350 Morel MT-350 Morel MT-350
Высокочастотные динамики Morel MT-350
Morel MT-450 Morel MT-450 Morel MT-450 Morel MT-450
Высокочастотные динамики Morel MT-450 2029.00 BYN
Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo Morel Supremo Piccolo
Высокочастотные динамики Morel Supremo Piccolo
Morel Tempo Ultra Tweeter Morel Tempo Ultra Tweeter Morel Tempo Ultra Tweeter Morel Tempo Ultra Tweeter
Высокочастотные динамики Morel Tempo Ultra Tweeter 379.00 BYN
SWAT SP TW-A10 SWAT SP TW-A10 SWAT SP TW-A10 SWAT SP TW-A10 SWAT SP TW-A10
Высокочастотные динамики SWAT SP TW-A10
SWAT SP TW-M10 SWAT SP TW-M10
Высокочастотные динамики SWAT SP TW-M10
SWAT SP TW-R10 SWAT SP TW-R10
Высокочастотные динамики SWAT SP TW-R10

    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.