ပြင်ပဟွန်းစပီကာများ ရွေးချယ်ရာတွင် အဖြစ်များသော အမှားများ

အပြင်ဘက် စာမျက်နှာစနစ်နှင့် အရေးပေါ်အသံစနစ်များသည် ဟွန်းစပီကာသည် သေးငယ်လွန်းသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရူပဗေဒ၊ နေရာဆူညံသံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိစီးမှုများကို လျစ်လျူရှုထားသောကြောင့် မကြာခဏ ပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ အချက်အလက်စာရွက်တွင် လုံလောက်သောပုံပေါ်သော မော်ဒယ်တစ်ခုသည် ခြံဝင်းတစ်လျှောက်တွင် နားမလည်နိုင်ဖြစ်လာခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းလေထဲတွင် သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များ မပြည့်မီခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ကိရိယာတစ်ခုကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ရှောင်ရှားရမည့် လက်တွေ့အမှားများကို ရှင်းပြထားသည်။အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာwattage ကို အလွန်အကျွံတန်ဖိုးထားခြင်းမှ SPL ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျံ့နှံ့မှု၊ IP ကာကွယ်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်းအထိ။ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟိုချက်များ၊ ကျောင်းဝင်းများနှင့် လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် မက်ဆေ့ချ်ရှင်းလင်းမှု၊ စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုတို့ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာ ရွေးချယ်မှုက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာ ရွေးချယ်ခြင်းတွင် ရှုပ်ထွေးသော အသံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိန်းရှင်များ ပါဝင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုမှာ ဤကိရိယာများကို ကုန်စည်အဖြစ် အသုံးပြုထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲအဖြစ် သဘောထားပြီး နားလည်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လွှမ်းခြုံမှု မလုံလောက်ခြင်းနှင့် စောစီးစွာ ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ စနစ်ပေါင်းစပ်သူများသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ရှောင်ရှားရန် သတ်မှတ်ထားသော နေရာကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ အသံရူပဗေဒကို အကဲဖြတ်ရမည်။ ပရောဂျက်မန်နေဂျာများသည် အပြင်ဘက် အသံဖြန့်ဖြူးမှု၏ တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များကို လျှော့တွက်သောအခါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင်များကို မထိုးဖောက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုအောက်တွင် လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသော စနစ်များကို ဖြန့်ကျက်ရန် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အရေးကြီးသော သဘောသဘာဝကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နားလည်နိုင်သော စနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။အများပြည်သူ့ မိန့်ခွန်းသို့မဟုတ် အသက်ဘေးကင်းရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ။

ပရောဂျက်ရည်မှန်းချက်များနှင့် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ပါ

ကနဦးအမှားဟာ မကြာခဏဆိုသလို ညံ့ဖျင်းစွာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်ရည်မှန်းချက်တွေမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ပြင်ပဟွန်းစပီကာတွေဟာ ပုံမှန်စာမျက်နှာပြသခြင်းနဲ့ နောက်ခံတေးဂီတကနေ အရေးကြီးတဲ့ အရေးပေါ်အသံအချက်ပေးစနစ်တွေအထိ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အသုံးချမှုတစ်ခုချင်းစီမှာ ကွဲပြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသံအချက်ပေးစနစ်တစ်ခုဟာ EN 54-24 သို့မဟုတ် UL 1480 ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်တဲ့ အသက်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီရမှာဖြစ်ပြီး အထူးပြုမီးခံနိုင်တဲ့ တာမီနယ်တွေ၊ အပူဖျူးစ်တွေနဲ့ သီးခြားပျံ့နှံ့မှုဝိသေသလက္ခဏာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စာမျက်နှာစပီကာမြင့်မားသော အသံအရည်အသွေး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုထက် အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှုကို ဦးစားပေးနိုင်သည်။ စီမံကိန်းစတင်ချိန်တွင် ဤအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များကို မဖော်ပြခြင်းသည် ရှင်းလင်းသောစကားပြောဆိုမှုအတွက် လိုအပ်သော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားမရှိသော သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ မပြည့်မီသော စပီကာကို သတ်မှတ်မိစေလေ့ရှိသည်။

လွှမ်းခြုံဧရိယာ၊ ဆူညံသံအဆင့်နှင့် နားထောင်သူအကွာအဝေးကို အကဲဖြတ်ပါ

လွှမ်းခြုံဧရိယာကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် နားထောင်သူ၏အကွာအဝေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့်များကို တိကျစွာတွက်ချက်ရန် လိုအပ်သော်လည်း အင်ဂျင်နီယာများစွာသည် အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ အသံဒေတာထက် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များကို အားကိုးကြသည်။ ပြောင်းပြန်စတုရန်းဥပဒေက လွတ်လပ်သောလယ်ကွင်းတွင် အကွာအဝေးနှစ်ဆတိုးလာတိုင်း အသံဖိအားအဆင့် (SPL) သည် 6 dB ကျဆင်းသွားသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အပြင်ဘက်ဟွန်းစပီကာသည် မီတာ ၁ တွင် 110 dB ထုတ်လုပ်ပါက SPL သည် မီတာ ၁၆ တွင် 86 dB ခန့်အထိ ကျဆင်းသွားပြီး မီတာ ၃၂ တွင် 80 dB အထိ ထပ်မံကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ စံအသံဒီဇိုင်းမူများက စကားပြောဆိုမှုနားလည်နိုင်စေရန် ထုတ်လွှင့်သောအသံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့်ထက် အနည်းဆုံး 10 မှ 15 dB ကျော်လွန်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင် 85 dBA ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းခြံဝင်းတစ်ခုတွင် စပီကာသည် နားထောင်သူ၏နားတွင် အနည်းဆုံး 95 dBA ထုတ်လွှင့်ရမည်။ ဤတွက်ချက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် မလုံလောက်သော အသံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းရန် အသံချဲ့စက်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းထဲသို့ တွန်းပို့သောကြောင့် အသံသေဇုန်များ သို့မဟုတ် အသံပျက်ယွင်းမှုများကို မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်စေသည်။

နှိုင်းယှဉ်ရန် အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ

နှိုင်းယှဉ်ရန် အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ

နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် အပေါ်ယံအကဲဖြတ်မှုများသည် စနစ်တကျပျက်ကွက်မှုများကို မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရေးကြီးသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ဝပ်ဖြင့် ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မကြာခဏ တွက်ချက်လေ့ရှိပြီး ဝပ်မြင့်မားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံထွက်နှင့် မှားယွင်းစွာ ညီမျှစေသည်။ ရွေးချယ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ဖြန့်ကျက်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်-အသံထွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

SPL၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် impedance ကို နားလည်ခြင်း

အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး မက်ထရစ်မှာ အာရုံခံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး 1 watt နှင့် 1 meter (dB @ 1W/1m) တွင် ဒက်စီဘယ်ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ 110 dB အာရုံခံနိုင်သော မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဟွန်းစပီကာသည် 95 dB အာရုံခံနိုင်သော မော်ဒယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပစ်မှတ် SPL ကိုရရှိရန် amplifier ပါဝါ သိသိသာသာ နည်းပါးစွာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် wattage ကို သီးခြားကြည့်မည့်အစား အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် အမြင့်ဆုံးပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် အမြင့်ဆုံး SPL ကို တွက်ချက်ရမည်။ ထို့အပြင် impedance matching သည် အရေးကြီးပါသည်။ 8-ohm စပီကာများသည် တိုတောင်းပြီး ပါဝါနည်းသော လည်ပတ်မှုများအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း၊ အပြင်ဘက်တပ်ဆင်မှုကြီးများသည် ကျယ်ပြန့်သော ကြိုးအရှည်များတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျှော့ချရန် 70V သို့မဟုတ် 100V ဖြန့်ဝေထားသော အသံစနစ်များကို အားကိုးရသည်။ transformer tap setting များကို မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းလိုင်း impedance ကို မကိုက်ညီစေခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းစေခြင်း၊ distortion ဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် amplification ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

ဦးတည်ချက်၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုနှင့် စကားပြောဆိုမှု နားလည်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ

ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုသည် directivity နှင့် frequency response ပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ Horn speakers များသည် မူလကတည်းက directional ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် dispersion angle သည် အလျားလိုက် ၆၀ ဒီဂရီ၊ ဒေါင်လိုက် ၄၀ ဒီဂရီ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤ directivity index (Q) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပျက်ကွက်ပါက peripheral listeners များ လွတ်သွားသော ကျဉ်းမြောင်းသော အသံ beams များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး acoustic hot spot များနှင့် dead zone များကို ဖန်တီးပေးသည်။ Frequency response သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ standard paging horns များသည် 300 Hz နှင့် 8 kHz အကြားတွင် ပုံမှန်လည်ပတ်လေ့ရှိသော်လည်း—အခြေခံလူ့အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် လုံလောက်သော်လည်း—၎င်းတို့သည် full-range audio အတွက် မလုံလောက်ပါ။ Music horns များသည် 100 Hz မှ 15 kHz အထိ response ကို တိုးချဲ့ရန် ပိုကြီးသော enclosures များနှင့် two-way driver designs များကို အသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအချက်များသည် Speech Transmission Index (STI) တွင် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်။ public address systems များတွင် လက်ခံနိုင်သော intelligibility အတွက် >0.5 target STI သည် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်ပြီး၊ speaker ၏ frequency response သို့မဟုတ် directivity သည် acoustic space နှင့် မကိုက်ညီပါက ၎င်းကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

သတ်မှတ်ချက်များကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန် နှိုင်းယှဉ်ဇယားကို အသုံးပြုပါ

ဤသတ်မှတ်ချက်များကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ ပေါင်းစပ်သူများသည် စံသတ်မှတ်ထားသော နှိုင်းယှဉ်မှုမက်ထရစ်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကဲ့သို့သော ကိန်းရှင်များကို တူညီသောအခြေအနေများ (ဥပမာ၊ ဝင်ရိုးပေါ်တွင် 1W/1m) အောက်တွင် တိုင်းတာကြောင်းနှင့် ပျံ့နှံ့မှုထောင့်များကို တသမတ်တည်းကြိမ်နှုန်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 2 kHz တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သေချာစေသည်။

စပီကာ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ပုံမှန် အာရုံခံနိုင်စွမ်း (1W/1m) ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု အလျားလိုက် ပျံ့နှံ့မှု (2kHz တွင်) ပုံမှန် အမြင့်ဆုံး SPL
စံ စာမျက်နှာ ဟွန်း ၁၀၅ – ၁၁၀ ဒက်စီဘယ် ၃၀၀ Hz – ၈ kHz ၆၀° – ၉၀° ၁၂၀ – ၁၂၅ ဒက်စီဘယ်
နှစ်လမ်းသွား ဂီတဟွန်း ၉၅ – ၁၀၀ ဒက်စီဘယ် ၁၀၀ Hz – ၁၅ kHz ၉၀° – ၁၂၀° ၁၁၅ – ၁၂၀ ဒက်စီဘယ်
အဝေးပစ် / မြင့်မားသောပါဝါ ၁၁၂ – ၁၁၅ ဒက်စီဘယ် ၄၀၀ Hz – ၇ kHz ၄၀° – ၆၀° ၁၃၀ – ၁၃၅ ဒက်စီဘယ်

ဤဘောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်နာများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရာများကို လျင်မြန်စွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေပြီး၊ ထုတ်လုပ်သူက အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ အလွန်အမင်း ရှည်လျားသော ပစ်နိုင်စွမ်းကို တောင်းဆိုခြင်းကဲ့သို့သော ပုံမှန်မဟုတ်သော အရာများကို ပေးစွမ်းသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ

ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသံပစ္စည်းများသည် ကြာရှည်စွာ အပူ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုများကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။ အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုမှာ အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဤခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သော ကြံ့ခိုင်မှုကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် အလျင်အမြန်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် တိုးလာခြင်းနှင့် အလားအလာရှိသော ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို အာမခံပါသည်။

IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ချေးခြင်းကာကွယ်မှုကို စစ်ဆေးပါ

Ingress Protection (IP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ပထမခံစစ်မျဉ်းဖြစ်သော်လည်း စနစ်ဒီဇိုင်နာများက ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ အထင်လွဲမှားတတ်ကြသည်။IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖိအားနည်းရေမှုန်များမှ ကာကွယ်ပေးသော်လည်း မုန်တိုင်းပြင်းထန်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ထိတွေ့ရသော တပ်ဆင်မှုများသည် ဖုန်မှုန့်နှင့် ဖိအားမြင့်ရေဒဏ်ကို အပြည့်အဝကာကွယ်ရန်အတွက် IP66 သို့မဟုတ် IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာသည်လည်း အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ စံ ABS ပလတ်စတစ်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) ကြာရှည်ထိတွေ့မှုအောက်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အတွင်း ကြွပ်ဆတ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးသွားပါသည်။ တာရှည်ခံစေရန်အတွက်၊ အကာအရံများသည် UV-stabilized polycarbonate၊ fiberglass-reinforced plastics (FRP) သို့မဟုတ် အမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်ကို အသုံးပြုရမည်။ ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ချေးခြင်းကာကွယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တပ်ဆင်ကွင်းများနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို အနည်းဆုံး ၅၀၀ နာရီကြာ အနီရောင်သံမဏိ ASTM B117 ဆားဖြန်းစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်နိုင်သော 316L ရေကြောင်းအဆင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။

70V သို့မဟုတ် 100V စနစ်များနှင့် amplifier headroom ကို စီစဉ်ပါ

70V သို့မဟုတ် 100V ဖြန့်ဝေထားသောစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကေဘယ်လ်ခုခံမှုနှင့် ဝန်အားပြောင်းလဲစေသော အလွန်အမင်းအပူချိန်အတက်အကျကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိန်းရှင်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် တင်းကျပ်သောလျှပ်စစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် အရေးကြီးသောအမှားတစ်ခုမှာ ဤအတက်အကျများနှင့် step-down transformers များ၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လုံလောက်သော amplifier headroom ကို ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အနည်းဆုံး 20% headroom margin ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဆားကစ်တစ်ခုတွင် 30W ဖြင့် tapped လုပ်ထားသော အပြင်ဘက် horn စပီကာအလုံးနှစ်ဆယ်ပါရှိပါက စုစုပေါင်း load မှာ 600W ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး dynamic audio load များအတွင်း ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ amplifier ကို အနည်းဆုံး 720W အဆင့်သတ်မှတ်ထားရမည်။ ထို့အပြင်၊ အပြင်ဘက်ကေဘယ်လ်ရှည်လျားခြင်းသည် သိသိသာသာထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လိုအပ်သောဗို့အားသည် ပတ်လည်ရှိ အဝေးဆုံးစပီကာသို့ရောက်ရှိစေရန်အတွက် 12 AWG သို့မဟုတ် 14 AWG ကဲ့သို့သော ပိုလေးသော gauge ဝါယာကြိုးများ လိုအပ်ပါသည်။

ဆူညံသံကန့်သတ်ချက်များ၊ တပ်ဆင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုသည် စပီကာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်သန်နိုင်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာအပေါ် ၎င်း၏ အသံသက်ရောက်မှုကို ပါဝင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများသည် အလုပ်ခွင်ဆူညံသံ အများဆုံးထိတွေ့မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် OSHA စံနှုန်း 1910.95 ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်။ သို့သော် သတိပေးအချက်ပြမှုများသည် ထိရောက်မှုရှိစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်စက်ယန္တရားဆူညံသံကို ထိုးဖောက်နိုင်ရမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ မြူနီစီပယ်ဆူညံသံဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် အိမ်ခြံမြေလိုင်းတွင် အသံလျှံမှုကို ကန့်သတ်လေ့ရှိပြီး နေ့ခင်းဘက်တွင် ထုတ်လွှတ်မှုကို 60 မှ 65 dBA အထိနှင့် ညဘက်တွင်ပင် နိမ့်ကျစေသည်။ ဤပဋိပက္ခဖြစ်စေသော လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် နယ်နိမိတ်ဆူညံသံကန့်သတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် မြင့်မားသောထွက်ရှိမှု ဥဩသံတစ်ခုတည်းကို အားကိုးမည့်အစား တိကျသောတပ်ဆင်ထောင့်များ၊ အောက်သို့စောင်းတွက်ချက်မှုများနှင့် နေရာတစ်ခုတွင် ညီညာစွာဖြန့်ဝေထားသော ဝပ်နိမ့်စပီကာများစွာကို မဟာဗျူဟာကျကျ ဖြန့်ကျက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပေးသွင်းသူနှင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် အကဲဖြတ်ခြင်း

ပြင်ပဟွန်းစပီကာတစ်ခု၏ အကဲဖြတ်မှုသည် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်စာရွက်ထက်ကျော်လွန်၍ ပေးသွင်းသူ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် (TCO) ကို လွှမ်းခြုံထားရမည်။ ကနဦးယူနစ်ဈေးနှုန်းကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ရေတိုဝယ်ယူမှုဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မကြာခဏအစားထိုးခြင်းနှင့် ရောင်းချသူပံ့ပိုးမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ရေရှည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို မလွဲမသွေမြင့်တက်စေပါသည်။

တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကို ဖော်ပြသည့် ရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို မေးမြန်းပါ

တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာပေများထက် ကျော်လွန်၍ ပစ်မှတ်ထားရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို မေးမြန်းရန် လိုအပ်သည်။ ဝယ်ယူသူများသည် အတွင်းပိုင်းဒရိုက်ဘာတပ်ဆင်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် သီးခြားပစ္စည်းများအကြောင်း မေးမြန်းရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Kapton သို့မဟုတ် fiberglass formers များပေါ်တွင် ပတ်ထားသော voice coils များသည် စံအလူမီနီယမ် formers များထက် သိသိသာသာမြင့်မားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်၊ မြင့်မားသောပမာဏဝန်အောက်တွင် အပူပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ အလားတူပင်၊ neodymium နှင့် ferrite သံလိုက်များအကြား ရွေးချယ်မှုသည် စပီကာ၏ အလေးချိန်မှ အထွက်အချိုး၊ တပ်ဆင်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အပူလွန်ကဲမှုတွင် ရေရှည်သံလိုက်ထိန်းသိမ်းမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ end-of-line စမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောများနှင့် သမိုင်းဝင်ချို့ယွင်းမှုနှုန်းများဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာဒေတာများကိုလည်း တောင်းဆိုသင့်သည်။ နာမည်ကောင်းရှိသော OEM တစ်ခုသည် ၎င်း၏ပြင်ပအသံဖိုင်အစုစုတွင် 0.5% အောက် အတည်ပြုနိုင်သောချို့ယွင်းမှုနှုန်းကို ပြသသင့်ပြီး တင်းကျပ်သောပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစာရွက်စာတမ်း။

ပို့ဆောင်ချိန်၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ

ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပံ့ပိုးမှုသည် မည်သည့်ကြီးမားသော ဖြန့်ကျက်မှု၏ TCO ကိုမဆို များစွာလွှမ်းမိုးပါသည်။ ကျောင်းဝင်း သို့မဟုတ် မြူနီစီပယ်စီမံကိန်းများအတွက် အမြောက်အမြားပမာဏကို ရယူသည့်အခါ ဝယ်ယူသူများသည် ပေးသွင်းသူ၏ အနည်းဆုံးမှာယူမှုပမာဏ (MOQ) ကို အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အရောင်ကိုက်ညီမှုများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ယူနစ် ၅၀ မှ ၂၀၀ အထိ ရှိသည်။ စပီကာပို့ဆောင်မှုတွင် နှောင့်နှေးမှုများသည် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို ရပ်တန့်စေပြီး အဆောက်အအုံစတင်လည်ပတ်မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သောကြောင့် ဦးဆောင်ချိန်များသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဝယ်ယူသူများသည် မော်ဂျူလာအပိုပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် အစားထိုးဒရိုက်ဗာဒိုင်ယာဖရမ်များ ရရှိနိုင်မှုကို အတည်ပြုရမည်။ လယ်ကွင်းပြုပြင်နိုင်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စပီကာသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပြီး ယူနစ်တစ်ခုလုံးကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ CE၊ RoHS နှင့် UL ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို အတည်ပြုခြင်းသည် ထုတ်ကုန်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပြီး စနစ်ပေါင်းစပ်သူနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက် ဥပဒေနှင့် လိုက်နာမှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးသည်။

လက်တွေ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

အလိုအလျောက်ဝယ်ယူမှု၏အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ ပေါင်းစပ်သူများနှင့် အသံဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများသည် ပြင်ပဟွန်းစပီကာများကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးရမည်။ ဤနည်းလမ်းကျသောချဉ်းကပ်မှုသည် အသံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိန်းရှင်အားလုံးကို မျှတစွာချိန်ဆပြီး မလိုအပ်သောအသုံးစရိတ်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ဖြန့်ကျက်မှုကိုရရှိစေသည်။

အဆင့်ဆင့် ဆိုက်စစ်တမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာပါ။

လုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြေခံကြမ်းပြင်ပုံစံများထက်ကျော်လွန်၍ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဆိုင်ရာဒေတာ၊ ဗိသုကာအတားအဆီးများနှင့် အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံမြေပုံရေးဆွဲခြင်းတို့ပါဝင်သည့် ပြည့်စုံသောဆိုက်စစ်တမ်းဖြင့် စတင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် သတ်မှတ်ထားသော 3D ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း horn စပီကာအမျိုးမျိုး၏ ပျံ့နှံ့မှုပုံစံများကို ပုံစံထုတ်ရန် EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) ကဲ့သို့သော အသံတုပခြင်းဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ဤအဆင့်ဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသံလွှမ်းခြုံမှု၏ အပူမြေပုံများကိုထုတ်လုပ်ရန် အဆိုပြုထားသောစပီကာများ၏ တိကျသောကိုဩဒိနိတ်များ၊ ချိန်ရွယ်ထောင့်များနှင့် SPL ဒေတာများကို ထည့်သွင်းခြင်းပါဝင်သည်။ ဝယ်ယူမှုမပြုမီ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပုံစံထုတ်ခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်နာများသည် အဆောက်အအုံများနောက်ကွယ်ရှိ အသံအရိပ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော နားထောင်သူဇုန်အားလုံးတွင် >0.5 ၏ ပစ်မှတ်စကားသံထုတ်လွှင့်မှုညွှန်းကိန်း (STI) ကို ရရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်မှ ခန့်မှန်းချက်များကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးပါသည်။

စပီကာရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်မက်ထရစ်ကို အသုံးပြုပါ

ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မော်ဒယ်များကို သရုပ်ဖော်မှုမှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်ပြီးသည်နှင့် အလေးချိန်ရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက် မက်ထရစ်သည် နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော မူဘောင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤကိရိယာသည် ယှဉ်ပြိုင်သော အင်္ဂါရပ်များကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းတို့ကို ပရောဂျက်၏ သီးခြားဦးစားပေးမှုများနှင့် ချိန်ညှိပေးသည်၊ အမြင့်ဆုံးဝပ်အား သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ထားသော အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သော အထင်ကြီးလောက်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းအပေါ် ဘက်လိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

အကဲဖြတ်စံနှုန်းများ အလေးချိန် (အထွေထွေ) စာမျက်နှာဦးစားပေးရမှတ် အသံအချက်ပေးစနစ် ဦးစားပေးရမှတ် ဂီတဦးစားပေးရမှတ်
အသံထွက်အား (အာရုံခံနိုင်စွမ်း/SPL) ၃၀% မြင့်မားသော အရေးကြီးသော အလယ်အလတ်
ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုနှင့် တိကျမှု ၂၀% နိမ့်ကျသော အလယ်အလတ် အရေးကြီးသော
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကြာရှည်ခံမှု (IP/UV) ၂၅% မြင့်မားသော မြင့်မားသော မြင့်မားသော
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ (ဥပမာ၊ EN 54-24) ၁၅% နိမ့်ကျသော အရေးကြီးသော နိမ့်ကျသော
ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် ၁၀% အလယ်အလတ် နိမ့်ကျသော အလယ်အလတ်

ဤအလေးချိန်ရှိသော စံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ စပီကာမော်ဒယ်တစ်ခုစီအတွက် ရမှတ်များ (ဥပမာ ၁ မှ ၅ အထိ) သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် အကျိုးတူပါဝင်သူများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်သူများကို ခန့်မှန်းရန် နောက်ဆုံးဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရားမျှတစေသည့် ပမာဏသတ်မှတ်နိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်၊ ကြာရှည်ခံမှု သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဦးစားပေးရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ

လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ စီမံကိန်းသက်တမ်းစက်ဝန်းအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဦးစားပေးရမည်နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ညှိနှိုင်းရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယာယီတပ်ဆင်မှုများ သို့မဟုတ် ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသော စီမံကိန်းများတွင် အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ် (Capex) ကို လျှော့ချခြင်းသည် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ အစားထိုးလည်ပတ်မှုစက်ဝန်းရှိသော စံ ABS ဟွန်းများကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စက်မှုစက်ရုံများ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟိုချက်များအတွက် ကြာရှည်ခံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးစားပေးခြင်းသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အဆင့်မြင့်နားလည်နိုင်စွမ်း မက်ထရစ်များပါရှိသော ပရီမီယံ၊ ရေကြောင်းအဆင့် စပီကာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဖြန့်ကျက်မှုများ၊ အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုများနှင့် တာဝန်ယူမှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုအသုံးစရိတ် (Opex) ကို လျော့ကျစေသည်။ ပြင်ပဟွန်းစပီကာကွန်ရက်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်ခုထက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော ရွေးချယ်မှုအမှားများမှ အဆုံးစွန်သောကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။

အဓိကအချက်များ

  • မော်ဒယ်များ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုမီ ဟွန်းစပီကာသည် ပုံမှန်စာမျက်နှာခေါ်ဆိုမှု၊ နောက်ခံအသံ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အသံနှိုးစက်များအတွက် ဟုတ်မဟုတ် သတ်မှတ်ပါ။
  • wattage တစ်ခုတည်းကို အားမကိုးပါနှင့်။ sensitivity၊ အမြင့်ဆုံး SPL၊ impedance၊ dispersion၊ frequency response နှင့် environmental protection တို့ကို ဦးစားပေးပါ။
  • ပြင်ပအသံအဆင့်သည် အချိန်အကွာအဝေးနှစ်ဆတိုးတိုင်း 6 dB ကျဆင်းသွားလေ့ရှိသောကြောင့် နားထောင်သူ၏အကွာအဝေးတွင် SPL ကိုတွက်ချက်ပါ။
  • ပေးပို့သော အသံသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင်အထက် ၁၀ မှ ၁၅ dB ရှိကြောင်း သေချာစေခြင်းဖြင့် စကားသံကို နားလည်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ။
  • မိုး၊ ဖုန်၊ ဆား၊ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရွေးချယ်ပါ။
  • အပြင်ဘက်ဧရိယာတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ရန် အရွယ်အစားကြီးမားသော ဟွန်းစပီကာတစ်လုံးကို အတင်းအကျပ်အသုံးပြုမည့်အစား လိုအပ်သည့်အခါတွင် သင့်လျော်စွာ နေရာချထားသော စပီကာများစွာကို အသုံးပြုပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

ပြင်ပဟွန်းစပီကာတစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အဖြစ်အများဆုံးအမှားက ဘာလဲ။

အဖြစ်အများဆုံးအမှားကတော့ wattage တစ်ခုတည်းနဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းပါပဲ။ sensitivity၊ listener အကွာအဝေးမှာ SPL၊ coverage angle၊ ambient noise၊ weather rating နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေက လက်တွေ့ကမ္ဘာရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနဲ့ တာရှည်ခံမှုအတွက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။

ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံအတွက် အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာတစ်လုံး ဘယ်လောက်ဆူညံသင့်လဲ။

နားလည်နိုင်သော စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် အရေးပေါ် မက်ဆေ့ချ်များအတွက် နားထောင်သူ၏ နားရှိ စပီကာအထွက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့်ထက် ၁၀ မှ ၁၅ dB ပိုများသင့်သည်။ ၈၅ dBA စက်မှုဇုန်တစ်ခုသည် နားထောင်သည့်နေရာတွင် အနည်းဆုံး ၉၅ dBA လိုအပ်နိုင်သည်။

Outdoor PA ဒီဇိုင်းမှာ speaker အကွာအဝေးက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

ပြင်ပကွင်းပြင်လွတ်လပ်သောအခြေအနေများတွင်၊ နားထောင်သူအကွာအဝေးနှစ်ဆတိုးလာတိုင်း SPL သည် 6 dB ခန့်ကျဆင်းသွားသည်။ မီတာ ၁ တွင် 110 dB အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဟွန်းသည် လေ၊ အတားအဆီးများ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းပြဿနာများကို မစဉ်းစားမီ မီတာ ၁၆ တွင် 86 dB ခန့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

အပြင်ဘက် ဟွန်းစပီကာတွေက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက် သင့်တော်ပါသလား။

၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားပါကသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေကြောင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒ စက်ရုံများကဲ့သို့သော နေရာများသည် ATEX၊ CE သို့မဟုတ် FCC ကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါရှိသော ကြံ့ခိုင်သော၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။

ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပြင် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်သင့်လဲ။

အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အမြင့်ဆုံး SPL၊ impedance သို့မဟုတ် transformer taps၊ စကားပြောအတွက် frequency response၊ dispersion angle၊ IP/ရာသီဥတုကာကွယ်မှု၊ corrosion resistance၊ operating temperature၊ mounting hardware နှင့် မည်သည့် PA သို့မဟုတ် အသက်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့်မဆို ကိုက်ညီမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ဂျွန် လော်

ဂျွန် လော်

အကြီးတန်းအရောင်းမန်နေဂျာ
စက်မှုဆက်သွယ်ရေးတွင် နှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ရေစိုခံနိုင်သော နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများတွင် အထူးပြုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ၊ သတ္တုတွင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်