Помощь экспертов: 10 -18 | пн - пт  

 Заявки, заказы : hello@muzprosvet.su

Звуковое оборудование

Звуковое оборудование
Nady VHM-7
Артикул: MCI42246
0 отзывов
Микрофон динамический, кардиоида, диапазон частот 40-16000 Гц, чувств. -58 дБ, сопр. 200 Ом, максим. SPL 144 дБ, держатель для стойки, чехол, для озвучивания и записи вокала, гармоники, великолепно воспроизводит звучание блюзовой гармоники
7 160
руб.
Nady XC-7P
Артикул: MCI49468
0 отзывов
Кабель XLR-XLR 7-pin, для микрофона TCM 1050, 10 м
4 410
руб.
Nady XM-10
Артикул: MCI47286
0 отзывов
Адаптер фантомного питания, miniXLR male - XLR male, позволяет подключать к микшеру, или микрофонному преампу петличные конденсаторные микрофоны, с понижением напряжения питания
1 850
руб.
NADY DW-11 HM
Артикул: MCI56848
0 отзывов
NADY DW-11 HM - цифровая беспроводная микрофонная система Nady DW-11 с головным микрофоном HM-3 обеспечивает превосходное качество звука за счет цифровой аудио технологии в простом, легким в использовании надежном корпусе.
9 760
руб.
NADY DW-11 HT
Артикул: MCI56847
0 отзывов
NADY DW-11 HT - цифровая беспроводная микрофонная система Nady DW-11 обеспечивает превосходное качество звука за счет цифровой аудио технологии в простом, легким в использовании надежном корпусе.
9 760
руб.
NADY DW-22 HT
Артикул: MCI56849
0 отзывов
NADY DW-22 HT - цифровая беспроводная микрофонная система, обеспечивает превосходное качество звука за счет цифровой аудио технологии в простом, легким в использовании надежном корпусе. Поставляется с двумя ручными микрофонами Digital HT. Данная система проста в настройке и эксплуатации.
10 210
руб.
Nady CBM 40X
Артикул: 7026
0 отзывов
Конденсаторный микрофон пограничного слоя, кардиоида, диапазон частот 30-20000 Гц, чувств. -38 дБ, сопр. 250 Ом, макс. SPL 130 дБ, фантомное питание 9-52 В, разъем mini-XLR Female, адаптер 4.8 м mini-XLR - XLR, озвучивание помещений, звукозапись
8 490
руб.
Nady CM 100
Артикул: CI020004
0 отзывов
Измерительный конденсаторный микрофон с линейной(ровной) АЧХ - FET® технология, 20 Hz - 20 kHz, 120 dB SPL, направленность Круг, чувствительность 1V-Pa, сопротивление 600 Ohm, стандартные размеры 22,22 мм - диаметр, 190 мм - длина.
6 150
руб.
Nady CM 60J
Артикул: MCI47388
0 отзывов
Микрофон миниатюрный конденсаторный, кардиоида, диафр. 10 мм, диап. частот 50-18000 Гц, чувств. -45 дБ, сопр. 250 Ом, макс. SPL 120 дБ, miniJack, питание 9-52 В, для озвучив. и звукозаписи ударных, перкуссии, медных и дерев. духовых, струнных, гитар
4 150
руб.
Nady CM 88
Артикул: MCI42243
0 отзывов
Микрофон конденсаторный вокальный, кардиоида, диафр. 20 мм, диапазон частот 50-18000 Гц, чувств. -45 дБ, сопр. 200 Ом, максим. SPL 136 дБ, питание +48 В, S/N >60 дБ, для озвучивания вокала, drum overheads, percussion, для звукозаписи и вещания
3 510
руб.
Nady DMK-3
Артикул: MCI40482
0 отзывов
Набор микрофонов для подзвучки ударных DM 70 (2 шт.), DM 80 (1шт.), пластиковый кейс
7 030
руб.
Nady DMK-5
Артикул: MCI40483
0 отзывов
Набор микрофонов для подзвучки ударных DM 70 (4 шт.), DM 80 (1шт.), пластиковый кейс
12 140
руб.
Nady DMK-7
Артикул: MCI42923
0 отзывов
Набор микрофонов для подзвучки ударных DM 70 (4 шт.), DM 80 (1шт.), CM 88 (2 шт.), пластиковый кейс
17 360
руб.
Nady FS-4N
Артикул: 4300
0 отзывов
Рэковый подавитель обратной связи с 8-полосным анализатором спектра
13 050
руб.
Nady HA-1X4
Артикул: MCI37624
0 отзывов
Усилитель для 4-х пар наушников
3 510
руб.
Nady HM-10J BEG
Артикул: MCI47342
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный omnidirectional, частоты 20-20000 Гц, чувств. 42 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 130 дБ, питание 1.5-10 В пост. тока, разъем miniJack 3.5 мм, ветрозащита, цвет бежевый, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
3 750
руб.
Nady HM-10-BLK-3.5
Артикул: MCI47341
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный omnidirectional, частоты 20-20000 Гц, чувств. 42 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 130 дБ, питание 1.5-10 В пост. тока, разъем miniJack 3.5 мм, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
4 610
руб.
Nady HM-10-BGE-MXLR
Артикул: MCI43408
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный omnidirectional, частоты 20-20000 Гц, чувств. 42 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 130 дБ, питание 1.5-10 В пост. тока, разъем miniXLR, ветрозащита, цвет бежевый, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
5 810
руб.
Nady HM-10-BLK-MXLR
Артикул: MCI43410
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный omnidirectional, частоты 20-20000 Гц, чувств. 42 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 130 дБ, питание 1.5-10 В пост. тока, разъем miniXLR, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
4 610
руб.
Nady HM-20UJ BLK
Артикул: MCI47343
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный unidirectional cardioid, частоты 20-20000 Гц, чувств. 46 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 135 дБ, питание 1.5-12 В пост. тока, разъем miniJack 3.5, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
3 800
руб.
Nady HM-20UX BEG
Артикул: MCI43412
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный unidirectional cardioid, частоты 20-20000 Гц, чувств. 46 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 135 дБ, питание 1.5-12 В пост. тока, разъем miniXLR, ветрозащита, цвет бежевый, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
5 170
руб.
Nady HM-20U-BLK-MXLR
Артикул: MCI40487
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный unidirectional cardioid, частоты 20-20000 Гц, чувств. 46 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 135 дБ, питание 1.5-12 В пост. тока, разъем miniXLR, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
5 140
руб.
Nady HM-5UJ
Артикул: MCI43407
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный unidirectional cardioid, частоты 20-18000 Гц, чувств. 46 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 135 дБ, питание 1.5-12 В пост. тока, разъем miniJack, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
2 680
руб.
Nady HM-5UX
Артикул: MCI40486
0 отзывов
Микрофон головной конденсаторный unidirectional cardioid, частоты 20-18000 Гц, чувств. 46 дБ, вых. сопр. 1 кОм, SPL 135 дБ, питание 1.5-12 В пост. тока, разъем miniXLR, ветрозащита, цвет черный, для поющих музыкантов, танцоров, DJ's, презентаций
2 830
руб.
Nady HPA-4
Артикул: 4706
0 отзывов
Усилитель для 4-х пар наушников, 4 независимых стерео входа, 20Hz - 20kHz, - лучшее соотношение цена-качество!
13 540
руб.
Nady MM-14FX
Артикул: MCI53322
0 отзывов
Компактный микшерный пульт 4 входа (1/4" TRS) с DSP (Echo)
3 660
руб.
Nady MM-15USB
Артикул: MCI42971
0 отзывов
Микшерный пульт, 2 моно входа XLR/TRS Jack с микр. преампами, 2 стерео входа RCA/TRS Jack, вход и выход 1/8" mini Jack, Main и Monitor стерео выходы, на кажд. канале 3-х полосный EQ, AUX Send, Pan, USB 1.0 интерфейс
13 880
руб.
Nady MPF-6
Артикул: 3815
0 отзывов
Поп-фильтр для устранения нежелательных призвуков и защиты мембраны студийного микрофона, нейлоновая сетка
2 490
руб.
Nady OHCM-200
Артикул: MCI42245
0 отзывов
Микрофон конденсаторный overhead, кардиоида, диапазон частот 50-16000 Гц, чувств. -37 дБ, сопр. 200 Ом, питание 9-52 В, разъем XLR, кабель 6.1 м, для озвучивания и звукозаписи в режиме overhead
5 320
руб.
Nady PCM-100
Артикул: 8104
0 отзывов
Конденсаторный микрофон в классическом стиле, кардиоида, диапазон частот 50-15000 Гц, 300 Ом, переключаемый обрезной фильтр
8 730
руб.
Nady PCM-200
Артикул: 8105
0 отзывов
Динамический микрофон в классическом стиле, кардиоида, диапазон частот 50-15000 Гц, 300 Ом, великолепно передаёт джазовое и блюзовое звучание
7 060
руб.
Nady PRA-8
Артикул: 4200
0 отзывов
Восьмиканальный рэковый микрофонный предусилитель, 8 микрофонных входов XLR, 8 линейных выходов Jack, независимое фантомное питание для каждого микрофона
13 210
руб.
Nady SCM 1000
Артикул: 3798
0 отзывов
Студийный конденс. микрофон, диафрагма 1.1"х 3 микр., кардиоида/круг/восьмерка, 20 - 20000 Гц, сопр. 200 Ом, чувств. -40 дБВ, SPL 134 дБ, S/N 76 дБ, обрезн. фильтр 75 Гц, аттеньюатор -10 дБ, фант. питание +48 В
13 710
руб.
Nady SCM 800
Артикул: MCI53324
0 отзывов
Вокальный конденсаторный микрофон, направленность - кардиоида, частотный диапазон 30-20000 Гц, 250 Ом
8 490
руб.
Nady SCM 960
Артикул: MCI41365
0 отзывов
Студийный конденс. микрофон, диафрагма 1"х 3 микр., кардиоида/круг/восьмерка, 25-20000 Гц, сопр. 200 Ом, чувств. 16 мВ/Па, SPL 125 дБ, S/N 76 дБ, аттеньюатор -10 дБ, -20 дБ, фант. питание +48 В
7 730
руб.
Nady SGM-12
Артикул: MCI39413
0 отзывов
Микрофон-пушка, 300х22 мм, двойной электр. конденс. элемент, кард./суперкард., диап. частот 50-16000 Гц, чувств. -44 дБ, сопр. 400 Ом, макс. SPL 125 дБ, отношение S/N >68 дБ, питание 1.5 В (батарея AA или NiMH аккум.), XLR разъем, футляр, ветрозащита
3 660
руб.
Nady SMPS-1X
Артикул: MCI40488
0 отзывов
Источник фантомного питания +48 В для конденсаторных микрофонов.
3 090
руб.
Nady SMPS-2X
Артикул: MCI42931
0 отзывов
Блок фантомного питания 48 В, 2-х канальный, для для конденсаторных микрофонов.
3 840
руб.
Nady SMPS-USB
Артикул: MCI42928
0 отзывов
Блок фантомного питания 48 В с USB интерфейсом, для для конденсаторных микрофонов.
7 400
руб.
Nady SP-1
Артикул: 3803
0 отзывов
Многоцелевой профессиональный сценический и студийный динамический микрофон, переключатель ON-OFF, держатель.
1 920
руб.
Nady SP-33
Артикул: MCI53326
0 отзывов
Динамический микрофон.
1 850
руб.
Nady SP-4C
Артикул: MCI53325
0 отзывов
Динамический кардиоидный микрофон, линейная АЧХ, неодимовый элемент, сверхлегкая алюминиевая звуковая катушка и безтрансформаторный дизайн, полностью металлическая конструкция, выключатель, кабель 4,5 м XLR-1/4" TS Jack
1 590
руб.
Nady SP-9
Артикул: 3807
0 отзывов
Динамический микрофон (неодимомый магнит, с переключателем)
1 850
руб.
Nady SPC-20
Артикул: 4009
0 отзывов
Конденсаторный микрофон с суперкардиоидной направленностью, 50 Hz - 16kHz, 140dB максимум SPL\норма 115dB, чувствительность 4,5mV-Pa, сопротивление 200 Ohms при 1 kOhms нагрузки, максимальное выходное напряжение 1.5V
7 400
руб.
Nady SPC-25
Артикул: 8023
0 отзывов
Конденсаторный микрофон
3 840
руб.
Nady SPF-1
Артикул: MCI54376
0 отзывов
Поп-фильтр для устранения нежелательных призвуков и защиты мембраны студийного микрофона, двойная нейлоновая сетка
2 330
руб.
Nady SSPF-3
Артикул: MCI49467
0 отзывов
Эластичный подвес в комплекте с поп-фильтром для инструментальных микрофонов CM 88, CM 90, CM 95
1 920
руб.
Nady SSPF-4
Артикул: MCI42970
0 отзывов
Эластичный подвес для микрофонов SCM 900, SCM 960, SCM 1000, SCM 2090, TCM 1100 с интегрированным поп-фильтром
2 910
руб.

В музыкальной акустике основными количественными параметрами звука являются высота звука и его сила (громкость).

Высоту звука принято характеризовать количеством колебаний в секунду. Что же касается силы звука, то её обычно определяют через уровень звукового давления. Однако, в реальной практике, громкость, в плане её слухового восприятия, зависит не только от амплитуды звукового давления, но и от формы звуковой волны.

Самой привычной формой звуковой волны можно считать синусоиду. Примерно такую форму имеют волны на поверхности воды, расходящиеся от брошенного в воду камня. А вот волны на реке или на море далеко не всегда имеют форму плавной синусоиды. При большом волнении на вершине морской волны появляется гребень, разруши­тельное действие которого, при ударе в борт корабля, пропорционально его крутизне.

Точно также обстоит дело и со звуковыми волнами. Синусоидальная звуковая волна – самая тихая, с точки зрения, слухового восприятия. При одном и том же уровне звукового давления, синусоидальный звук будет еле слышен, в сравнении с хорошо слышимым звуком музыкального инструмента. Всё дело в том, что звуковая волна, создаваемая большинством музыкальных инструментов, имеет форму очень крутого гребня.

Вероятно, каждому приходилось видеть кардиограмму – запись кровяного давления. На кардиограмме и в помине нет никаких плавных синусоид. Вместо них мы видим острые пики всплесков и падений кровяного давления. Не случайно, медики, характеризуя частоту пульса, говорят об ударах в минуту, а не о колебаниях в минуту.

Так вот, волна музыкального звука очень похожа по форме на кардиограмму челове­ческого сердца с её ярко выраженными пиками и впадинами кровяного давления.

Итак, большая крутизна импульсов звукового давления – это первый отличительный признак музыкального звука. Но сам по себе отдельный импульс музыкального звука на слух воспринимается, как резкий щелчок, который совсем не похож на музыкальный тон. Два, и даже три, последовательных импульса по-прежнему звучат, как щелчок, только более мягкий. И только шесть – семь идущих подряд импульсов с равными временными интервалами, рождают ощущение музыкального звука определённой высоты. Поэтому вторым существенным признаком музыкального звучания следует считать регулярность чередования импульсов, то есть – постоянство частоты звука. Без постоянства частоты невозможно определить тон звучания, то есть – высоту музыкального звука.

Впрочем, постоянство частоты особенно актуально, для европейской музыкальной традиции, уходящей своими корнями в пифагорейское учение о божественном музыкальном звуке, определяющем гармонию мироздания.

В арабской и индийской музыкальных традициях музыкальный звук может быть слегка плавающим по высоте, то есть переменным по частоте колебания. Хотя, и в этом случае, смена высоты тона не может быть слишком быстрой, чтобы не исчезло ощущение тона.

Итак, фиксированную частоту колебания можно считать признаком истинного музыкального звука, поскольку аккордная (тональная) гармония немыслима без точно определённой частоты звуков, образующих тот или иной аккорд.

В музыкальной среде ещё одним весомым признаком, определяющем степень совершенства музыкального звука, считают его наполненность бóльшим или меньшим числом гармоник. Чем больше гармоник объединяет музыкальный звук, тем он считается богаче, глубже, ярче.

Француз Марен Мерсенн в далёком XVII веке предположил, что богатый музыкаль­ный звук, с физической точки зрения, представляет собой объединение множества гармонических “призвуков”, то есть, простых звуков с синусоидальной формой волны. Позднее другой французский исследователь – Жозеф Совер экспериментально подтвердил гипотезу Мерсенна, проводя опыты с колеблющейся струной.

Когда вся струна колеблется с какой-то фиксированной частотой, каждая половина струны колеблется с частотой вдвое большей, а каждая треть струны колеблется с частотой втрое большей, и так далее... Результирующее колебание струны при взаимодействии с воздухом формирует такое изменение воздушного давления, которое на слух воспринимается как музыкальный звук.

При этом было установлено, что соотношение частоты колебаний всего семейства “призвуков” соответствует натуральной (целочисленной) прогрессии – 1-2-3-4-5-6-7-8-9,10…, где за единицу принята частота «основного тона».

Надо заметить, что высоту результирующего тона определяет не первая (основная) и никакая другая гармоника, а разница частот между соседними гармониками. Звуковая частота результирующего тона просто равна этой разнице частот.

По аналогии с разложением колебания струны на отдельные гармоники, музыкальный звук также принято представлять в виде множества простых гармонических призвуков – гармоник. При этом считается, что обычный человек может распознавать лишь ближайшие к основному тону гармоники, а натренированный слух музыканта способен уловить и более высокие гармоники вплоть до десятой.

К сожалению, эта красивая легенда, придуманная музыкантами про самостоятельно слышимые гармоники, рассыпается, как карточный домик, в ходе простейшего акустического эксперимента.

Если самую нижнюю струну контрабаса настроить по приборам на частоту до2 субконтроктавы (16 Гц), то основной тон струны станет неслышимым, поскольку человеческий слух не воспринимает звуки, с частотой ниже 20 Гц. Но, поскольку все высшие гармоники звука данной струны, начиная со второй, имеют частоту, нормально воспринимаемую человеческим слухом, было бы логично предположить, что именно их мы и должны услышать в данном эксперименте. Но, почему-то, они также не слышны, как и основной тон. А если высшие гармоники не слышны в идеальных условиях, когда основной тон выведен за порог слышимости, то тем более затруднительно их услышать в составе звука обычной струны, например, настроенной на звук до1 первой октавы (261 Гц).

Получается, что гипотезу о «слышимости» отдельных гармоник в составе музыкаль­ного звука рассмотренный эксперимент не подтверждает. Следовательно, гармоники, играя существенную роль в формировании музыкального звука, как единого целого, могут не проявляться на слух, как отдельные самостоятельные звуки.

Между тем, в современном музыкознании гипотеза о “самостоятельности” гармоник играет важнейшую роль. Если в музыкальном двузвучии отдельные гармоники одного звука совпадают по частоте с гармониками другого звука, то такие двузвучия считаются гармоничными. По сути, совпадение отдельных гармоник рассматривается сегодня в качестве единственного и самого убедительного акустического обоснования музыкального согласования звуков. По логике, совпадение гармоник должно вызывать эффект усиления этих самых гармоник, а как следствие, и усиление того первичного звука, который октавно им кратен.

Однако, использование данной акустической модели при анализе наиболее гармоничных двузвучий, приводит к парадоксальным выводам. Например, в квинте до1–соль1 высота звука сольв полтора раза выше звука до1, а это значит, что третья гармоника нижнего звука совпадает со второй гармоникой верхнего звука. Этот усиленный звук общей гармоники соль2 ровно на октаву выше верхнего звука квинты – соль1, что, казалось бы, должно вызывать его тональное усиление, в то время как на самом деле в квинтовом двузвучии до1–соль1 тональное усиление получает нижний звук до1.

Такое же несоответствие возникает и при анализе квартового двузвучия. Например, в кварте до1–фа1 высота звука фана треть выше звука до1, следовательно, точное совпадение четвертой гармоники нижнего звука с третьей гармоникой верхнего звука создает усиленную общую гармонику до3. А поскольку частота усиленной гармоники октавно кратна нижнему звуку кварты, то этот звук и должен получить дополнительное усиление. Но в действительности, тональное усиление в кварте до1–фа1 получает верхний звук Фа1. Подобное несовпадение теории и реального восприятия, имеет место и при анализе других музыкальных двузвучий.

Еще большая путаница возникает при попытке анализа аккордов. Получается, что общепризнанная модель совпадения гармоник почему–то даёт сбой при анализе даже простейших звуковых сочетаний: ожидаемое усиление общих гармоник в двузвучиях и аккордах акустически не проявляется.

Но чем же тогда объясняется эффект согласования музыкальных звуков?

Представим себе, что две барабанные палочки выбивают дробь – каждая в своём ритме. Когда отдельные удары левой и правой палочки точно совпадают, происходит усиленный удар с двойной амплитудой звукового давления. Например, если ритмы ударов левой и правой палочки соотносятся как два к трём, то каждый второй удар левой палочки будет совпадать с каждым третьим ударом правой палочки, Таким образом, рождается, как бы, общий ритм, более громкий, чем два исходных ритма.

Аналогичная картина имеет место в квинтовом созвучии до1–соль1. На каждые два ударных импульса звука до1 приходятся три ударных импульса звука соль1, рождая усиленные импульсы общего тона с частотой до, который октавно кратен нижнему звуку квинты. Именно поэтому в квинте до1–соль1 нижний звук дополучает ярко выраженное тональное усиление.

Рождаемый в гармоничном двузвучии общий тон получил в музыкальной практике название “комбинационный”. Данный акустический эффект лежит в основе важнейшего (для музыки) понятия тональности. Именно комбинационный тон определяет тональность мелодического и аккордного созвучия.

Как видим, тональность не имеет отношения к пресловутому совпадению гармоник. Согласие звуков объясняется простым “тактовым” совпадением результирующих импульсов музыкальных звуков.

Это как в парном танце, когда два шага танцора совпадают с тремя шагами танцов­щицы, и их общий притоп рождает объединённый (комбинационный) ритм танца, который хотя и ярко выражен, но не затмевает исходные ритмы танцоров.

То же самое мы можем наблюдать в музыкальном созвучии, рождающем общий (комбинационный) тон, на фоне которого отчётливо слышны оба исходных тона.

Когда две части женского хора поют не в унисон, а в терцию, то рождается могучий фоновый бас, хотя среди участников хора нет низких голосов. Этот бас и есть тот самый комбинационный тон, который необыкновенно украшает хоровое пение.

Столь простое и наглядное представление о тональной гармонии позволяет постичь и объяснить не только гармонию мажорных аккордов, но и гармонию минорных аккордов, которая в настоящее время считается необъяснимой.

Эти же ключи дают разгадку к мелодической гармонии древнегреческих тетрахордов.

Во всём этом нам предстоит более детально разобраться чуть-чуть позже.

Игорь Юрьевич Куликов

Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии