Звук – це просто зміна тиску повітря. Він поширюється як хвиль. Деякі хвилі швидкі, деякі великі. Наші вуха вловлюють ці зміни. Мікрофони перетворять цей фізичний рух на електрику. Цей сигнал записується на компакт-диск або жорсткий диск. Коли ви натискаєте “відтворення”, процес йде у зворотному напрямку. Цифрові дані знову стають електричним струмом. Динаміки обробляють цей струм. По суті вони є мікрофонами, що працюють у зворотному напрямку. Вони беруть електрику та створюють фізичні вібрації. Ціль полягає в тому, щоб точно відтворити вихідний звук.
Магія відбувається всередині звукової котушки динаміка. Ця частина є електромагніт. Це котушка із дроту, намотана на магнітне ядро, зазвичай із заліза. Коли електричний струм протікає через цей провід, створюється магнітне поле. Це поле намагнічує металеве ядро, створюючи північний та південний полюси. Це відрізняється від постійного магніту. Полюс електромагніта можна перемикати. Для цього достатньо змінити напрямок електричного струму.
Стереопідсилювачі використовують цю здатність до перемикання. Вони постійно змінюють напрямок сигналу. Вихідний провід вашої стереосистеми переходить від позитивного до негативного значення і назад. Це відбувається десятки чи сотні разів на секунду. Звукова котушка знаходиться усередині постійного магнітного поля. Тепер взаємодіють два магнітні поля. Одне фіксовано, інше постійно змінює полярність.
Набувають чинності сили тяжіння та відштовхування. Коли полярності збігаються, магніти притягуються одна до одної. Коли вони різняться, вони відштовхуються. Котушка швидко рухається взад і вперед. Подумайте про поршні двигуна. Це механічний рух штовхання та тяги. Котушка прикріплена до дифузору динаміка. Коли котушка рухається, вона штовхає дифузор. Дифузор зміщує повітря. Це усунення створює звукові хвилі. Динамік вібрує, змушуючи вібрувати діафрагму. Повітря досягає вашої барабанної перетинки. Ви чуєте музику.
Чому це важливо для якості звуку? Важлива точність. Якщо підсилювач не перемикається чисто, звук спотворюється. Якщо котушка занадто важка, вона може швидко реагувати на високі частоти. Матеріали, що використовуються у постійному магнітному полі, також відіграють роль. Рідкоземельні магніти зараз поширені, тому що вони сильні. Сильніший магніт означає більший контроль над дифузором.
Сучасні системи використовують цифрові сигнали керувати цим аналоговим процесом. ЦАП (цифро-аналоговий перетворювач) створює плавну електричну криву. Підсилювач посилює цю криву. Звукова котушка перетворює їх у рух. Це здається простим, поки ви не подивитеся на механіку. Це безперервний цикл електричного перемикання та фізичного руху. Технологія мало змінювалася десятиліттями. Принципи базуються на базовій фізиці. Тим не менш, ми все ще боремося зі спотвореннями. Чому? Тому що ідеальна синхронізація між електрикою та тиском повітря утруднена.
Дифузор рухається у одному напрямі. Він має миттєво зупинятися та стартувати заново. Для цього потрібна енергія. Потрібен контроль. Якщо магніти в динаміці слабкі, звук виходить тонким. Якщо опір котушки високий, підсилювач працює з більшим навантаженням. Накопичується тепло. Ефективність падає.
Існують різні типи динаміків. Твітери обробляють високі частоти. Вони маленькі та легкі. Дифузори вуферів більші. Вони переміщують більше повітря. Але всі вони використовують той самий основний принцип. Електромагніт усередині звукової котушки взаємодіє з нерухомим магнітом. Результатом є звук.
Деякі аудіофіли присягаються певними матеріалами магнітів. Неодимові магніти є популярними. Алюніко (альник) – більш старий тип. Обидва працюють. Різниця полягає в





























![[Огляд] Xiaomi MiJia M365 – відмінний [електросамокат] від надійного китайського виробника](https://web-city.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/P1160682_1-218x150.jpg)













![[DNS probe finished no Internet] Як виправити помилку?](https://web-city.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/1-42-218x150.jpg)

























![Камера для підводної зйомки. Що це таке?! + [огляд моделей]](https://web-city.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/1-58-100x70.jpg)




