PA စပီကာနဲ့ Horn စပီကာ ဘာကွာခြားလဲ။

အများပြည်သူ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည့်စနစ်အတွက် မှန်ကန်သော စပီကာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အသံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဘေးကင်းရေး၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ စက်ရုံများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟိုချက်များ၊ ကျောင်းဝင်းများ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အခြားတောင်းဆိုမှုများသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုသည် လုံလောက်စွာ ကျယ်လောင်ရမည်၊ လုံလောက်စွာ ရှင်းလင်းရမည်၊ နှင့် မှန်ကန်သော နားထောင်သည့်နေရာကို ရည်ရွယ်ရမည်။PA စပီကာများနှင့် ဟွန်းစပီကာများကို မကြာခဏ အုပ်စုဖွဲ့ထားလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်ပြီး အသံဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကို ကွဲပြားစွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဒီဇိုင်းတစ်ခုစီသည် လွှမ်းခြုံမှု၊ ထိရောက်မှု၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု၊ ပရိုဂျက်ရှင်းနှင့် အသံရှင်းလင်းမှုကို မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကို ရှင်းပြထားသောကြောင့် အဆောက်အဦမန်နေဂျာများ၊ AV ပေါင်းစပ်သူများနှင့် ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့များသည် နေ့စဉ်စာမျက်နှာပြခြင်းနှင့် အရေးကြီးသတိပေးချက်များအတွက် မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကို သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

PA စပီကာနှင့် ဟွန်းစပီကာ- အဓိကကွာခြားချက်များ

စီးပွားဖြစ် အသံနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသိပေးချက် လုပ်ငန်းတွင် အသံပြောင်းကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများသည် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ “PA စပီကာ” ဟူသော ဝေါဟာရ (အများပြည်သူ့မိန့်ခွန်းပြောကြားသူ) ကို ဖြန့်ဝေထားသော အသံစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်စပီကာအတွက်မဆို အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလုပ်ငန်းသည် စီးပွားဖြစ်ဖြန့်ဝေထားသော အသံတွင် horn-loaded concert rigs များအပါအဝင် မည်သည့်အသံအားဖြည့်အကာအရံကိုမဆို ဖော်ပြရန် "PA speaker" ကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် direct-radiating loudspeaker ကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ direct-radiating PA speaker နှင့် horn speaker အကြား ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော နားလည်မှု (မကြာခဏ >0.50 ၏ Speech Transmission Index ကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း)၊ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသော AV ပေါင်းစပ်သူများ၊ အသံပညာရှင်များနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဤနည်းပညာနှစ်ခုကြား အဓိကကွဲပြားချက်မှာ ၎င်းတို့၏ electro-acoustic transduction နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေနှင့် acoustic coupling နည်းလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ စံ PA စပီကာတစ်ခုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လုံသော သို့မဟုတ် ported enclosure တွင်တပ်ဆင်ထားသော moving-coil cone driver ကို အသုံးပြုသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အသံကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီး ကျယ်ပြန့်သော frequency response (ပုံမှန်အားဖြင့် 60 Hz မှ 20,000 Hz) နှင့် သဘာဝ tonal balance ကို ဦးစားပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ horn စပီကာသည် flared acoustic waveguide (horn) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အထူးပြု compression driver ကို အသုံးပြုသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် driver ၏ diaphragm ၏ မြင့်မားသော mechanical impedance နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေ၏ နိမ့်သော acoustic impedance ကို ကိုက်ညီစေသော acoustic transformer အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် electro-acoustic efficiency ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသော်လည်း low-frequency reproduction (မကြာခဏ 300 Hz အောက်သို့ လိမ့်ထွက်သွားလေ့ရှိသည်) ကို ထိခိုက်စေလေ့ရှိသည်။

စနစ်ဒီဇိုင်နာများအတွက် PA စပီကာနှင့် ဟွန်းစပီကာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဖြန့်ကျက်နေရာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံသည့် တွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လိုအပ်သော အသံဖိအားအဆင့် (SPL)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင်၊ လိုအပ်သော ပစ်လွှတ်အကွာအဝေးနှင့် ထုတ်လွှင့်မည့် အဓိကအကြောင်းအရာ — ၎င်းသည် full-range နောက်ခံတေးဂီတ၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားအသံစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ထွက်ခွာမှုအသံများ စသည်တို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှင့် အသံလွှမ်းခြုံမှု

ရိုးရာ PA စပီကာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းရောင်စဉ်တစ်လျှောက်တွင် မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော အသံကို ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက မှတ်တမ်းတင်ထားသော တေးဂီတ၏ သိမ်မွေ့သော အသံများနှင့် လူ့အသံ၏ သဘာဝအသံ နှစ်မျိုးလုံးကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စံ PA စပီကာများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော cones များကို အားကိုးသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ အသံလွှမ်းခြုံမှုသည် အတော်လေး ကျယ်ပြန့်ပြီး conical ဖြစ်လေ့ရှိပြီး 90° မှ 120° အကြားထောင့်များတွင် အသံကို ပျံ့နှံ့စေလေ့ရှိသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော ပျံ့နှံ့မှုသည် မျက်နှာကျက်အမြင့် (အကောင်းဆုံးအားဖြင့် 8 ပေမှ 14 ပေ) နှင့် အသံပြန်ဟပ်မှုများကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပါက ဧရိယာတစ်ခုကို တစ်ပြေးညီ အသံဖြင့် ဖုံးအုပ်ရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဟွန်းစပီကာတွေကို အများဆုံးထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အကွာအဝေးရှည်တွေ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံပြင်းထန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ အလွန်နားလည်လွယ်တဲ့၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အသံကို ပေးပို့ဖို့ပါ။ ဟွန်းရဲ့ အလင်းရောင်က ပျံ့နှံ့မှုပုံစံကို ညွှန်ကြားပေးပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုကျဉ်းမြောင်းပြီး အလွန်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် - မကြာခဏ 60° x 40° ဒါမှမဟုတ် ပိုကျဉ်းမြောင်းပြီး 10 မှ 15 အထိ မြင့်မားတဲ့ Directivity (Q) factor ကို ရရှိစေမှာပါ။ ဒီအာရုံစူးစိုက်ထားတဲ့ directivity က အသံစွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ beam ထဲကို စုစည်းပေးပြီး မလိုချင်တဲ့နေရာတွေထဲကို အသံယိုဖိတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နဲ့ မြင့်မားတဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ပဲ့တင်ထပ်တဲ့စက်ကွင်းတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။

ပုံမှန် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လိပ်စာနှင့် စာမျက်နှာအသုံးချမှုများ

လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင်၊ အသံအရည်အသွေး၊ အလှအပပေါင်းစပ်မှုနှင့် အနိမ့်မှအလယ်အလတ်အသံအတိုးအကျယ် (ပုံမှန်အားဖြင့် 70 မှ 85 dB) ၏ တစ်ပြေးညီလွှမ်းခြုံမှုတို့သည် အဓိကရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စံ PA စပီကာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်သူများသည် လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ကော်ပိုရိတ်အစည်းအဝေးခန်းများ၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနေရာများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများတွင် မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်၊ ချိတ်ဆွဲထားသောနှင့် မျက်နှာကြက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော PA စပီကာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တပ်ဆင်ကြသည်။ ဤဆက်တင်များတွင်၊ စနစ်သည် အနှောင့်အယှက်ကင်းသော နောက်ခံတေးဂီတ (BGM) ပေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းပြီး သဘာဝကျသော အသံဖြင့် ဒေသတွင်းအသံပေးခြင်းတို့အကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းရမည်။

ဟွန်းစပီကာများကို စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပြင်ပနှင့် အသက်ဘေးကင်းရေးအသုံးချမှုများအတွက် မကြာခဏ သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး ဂီတသံစဉ်ထက် ကြမ်းတမ်းသော အသံထွက်ရှိမှုနှင့် ရှင်သန်နိုင်မှုတို့က အစားထိုးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ရထားလမ်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်များ၊ အားကစားကွင်းများနှင့် မြူနီစပယ်အရေးပေါ်သတိပေးစနစ်များတွင် စံအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင် ၈၅ မှ ၉၀ dB(A) ရှိသော ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင်၊ စံ PA စပီကာသည် ဆူညံသံကို ကျော်လွှားရန် ကြိုးစားရာတွင် တိမ်မြုပ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော် ဟွန်းစပီကာသည် နားလည်နိုင်သော အသံအတွက် လိုအပ်သော +၁၀ dB မှ +၁၅ dB signal-to-noise ratio ကို ရရှိရန် လိုအပ်သော ၁၀၅ မှ ၁၁၅ dB(A) အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှုကို အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။အရေးပေါ် စာမျက်နှာပို့ခြင်းဤအိမ်တွင်း/အပြင်ပိုင်း ကွာဟချက်သည် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် PA စပီကာများကို အရည်အသွေးမြင့် အသံအတွက် အပြင်ဘက်တွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဟွန်းစပီကာများကို ရေခဲကွင်းများ သို့မဟုတ် ဂိုဒေါင်များကဲ့သို့သော ဆူညံပြီး ဂူကြီးများသော နေရာများတွင် အိမ်တွင်း၌ ပုံမှန်တပ်ဆင်ထားပါသည်။

PA စပီကာဆိုတာဘာလဲ

PA စပီကာဆိုတာဘာလဲ

စီးပွားဖြစ် ဖြန့်ဝေထားသော အသံနှင့် ဆက်စပ်၍ PA စပီကာဆိုသည်မှာ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသံကြိမ်နှုန်းအမျိုးမျိုးကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် စပီကာကို ရည်ညွှန်းသည်။ တပ်ဆင်ထားသော စီးပွားဖြစ် PA စပီကာများကို 70V သို့မဟုတ် 100V စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များအတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် စပီကာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရာပေါင်းများစွာကို ကြီးမားသော အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် သေးငယ်သော gauge ဝါယာကြိုး (ပုံမှန်အားဖြင့် 16 မှ 18 AWG) ကို အသုံးပြု၍ daisy-chained လုပ်နိုင်ပြီး ပေ 100 မှ 200 ကျော် ကေဘယ်လ်များပေါ်တွင် စံ low-impedance (8-ohm) ဝါယာကြိုးများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကြီးမားသော signal loss ကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။

စီးပွားဖြစ် PA စပီကာတစ်လုံး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံတွင် injection-molded ABS ပလတ်စတစ်၊ medium-density fiberboard (MDF) သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မာကျောသောအကာအရံတစ်ခု ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ အကာအရံအတွင်းတွင် moving-coil transducers တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရှေ့ baffle တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အကာအရံသည် စပီကာ cone ၏နောက်ဘက်မှထုတ်လုပ်သော out-of-phase အသံလှိုင်းများကို ရစ်ပတ်ခြင်းနှင့် ရှေ့မှထုတ်လုပ်သော အသံလှိုင်းများကို ပယ်ဖျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ၎င်းသည် အနိမ့်နှင့် အနိမ့် midrange ကြိမ်နှုန်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။

ဖြန့်ဝေထားသော အသံကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်၊ စီးပွားဖြစ် PA စပီကာများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော step-down line-matching transformers များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤ transformers များတွင် primary taps များစွာ (ဥပမာ 1.5W၊ 3W၊ 6W၊ 15W၊ 30W) ပါရှိပြီး system integrator သည် စပီကာတစ်ခုစီမှ အသုံးပြုသော wattage ကို တစ်ဦးချင်းစီ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ ဤစွမ်းရည်သည် အဆောက်အဦတစ်ခု၏ မတူညီသောဇုန်များတွင် SPL အဆင့်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အရေးကြီးပါသည်။

PA စပီကာများသည် စကားပြောဆိုမှုနှင့် ဂီတကို မည်သို့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ကြသည်

ကျယ်ပြန့်ပြီး ပြားချပ်သော ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုရရှိရန်အတွက်၊ စီးပွားဖြစ် PA စပီကာများသည် မကြာခဏ နှစ်လမ်းသွား အသံဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အသံအချက်ပြမှုကို အတွင်းပိုင်း passive crossover network (ပုံမှန်အားဖြင့် 2.5 kHz နှင့် 3.5 kHz အကြား ဖြတ်ကျော်သည်) ကို အသုံးပြု၍ ကွဲပြားသော ကြိမ်နှုန်း band နှစ်ခုအဖြစ် ပိုင်းခြားသည်။ အနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ် ကြိမ်နှုန်းများကို ပိုကြီးသော woofer cone (များသောအားဖြင့် အချင်း ၄ လက်မမှ ၈ လက်မ) သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများကို ပိုငယ်သော tweeter (ပုံမှန်အားဖြင့် 0.75 မှ ၁ လက်မ) သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။

သက်ဆိုင်ရာ ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော transducer များအကြား အလုပ်ချိန်ကို ခွဲဝေပေးခြင်းဖြင့်၊ two-way PA စပီကာများသည် foreground ဂီတအတွက် လိုအပ်သော deep bass မှတ်စုများနှင့် အသံနားလည်နိုင်စွမ်းအတွက် လိုအပ်သော critical consonant အသံများ နှစ်မျိုးလုံးကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ crossover network သည် driver များအကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းနိုင်စေပြီး၊ ကြာရှည်စွာ ဖွင့်နေစဉ်အတွင်း နားထောင်သူ မောပန်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် သဘာဝအသံ timbre ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

အိမ်တွင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး

၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော ပျံ့နှံ့မှုဖြင့် ကြိမ်နှုန်းအပြည့်ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ထူးချွန်သောကြောင့် PA စပီကာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကြမ်းပြင် အတော်လေးနိမ့်သော (ပုံမှန်အားဖြင့် 65 မှ 70 dB(A) အောက်) စီးပွားဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်လီရောင်းချသည့်ပတ်ဝန်းကျင်များသည် ဤစပီကာများကို အလွန်အားကိုးအားထားပြုကြပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဝန်ထမ်းများ၏ စာမျက်နှာပြသခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ ကော်ပိုရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်များသည် ချောမွေ့စွာ ကြားနိုင်သော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန်အတွက် ဧည့်ခန်းများနှင့် စင်္ကြံများတွင် မျက်နှာကြက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော PA စပီကာများကို အသုံးပြုကြသည်။

ထို့အပြင်၊ PA စပီကာများကို ဗိသုကာပေါင်းစပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤယူနစ်များကို low-profile ceiling-recessed formats၊ open-architecture ceilings အတွက် pendant spheres နှင့် ချောမွေ့သော surface-mount cabinets များဖြင့် ပေးဆောင်သည်။ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ အိမ်တွင်းဖြေရှင်းချက်များအဖြစ် ရှုမြင်ကြသော်လည်း၊ ခေတ်မီ PA စပီကာများစွာတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါရှိသောကြောင့် အသံအရည်အသွေးကို ဦးစားပေးသည့် ပြင်ပထမင်းစားခန်းများနှင့် theme park များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

ဟွန်းစပီကာဆိုတာဘာလဲ

ဟွန်းစပီကာဆိုသည်မှာ အသံထွက်၊ ပရိုဂျက်ရှင်းနှင့် ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြုလုပ်ထားသော electro-acoustic transducer တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော၊ တိုက်ရိုက်ဖြာထွက်သော cone ကို အားကိုးမည့်အစား၊ ဟွန်းစပီကာသည် compression driver အတွင်းရှိ သေးငယ်ပြီး မာကျောသော diaphragm ကို အသုံးပြုသည်။ ဤ driver ကို acoustic waveguide (များသောအားဖြင့် ၁ လက်မ သို့မဟုတ် ၂ လက်မ ထွက်ပေါက်အချင်း) ၏ ကျဉ်းမြောင်းသော throat နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ထားသည် - ၎င်း device ကို ၎င်း၏အမည်ပေးသည့် flared horn structure။

ဟွန်းစပီကာ၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာမှာ အသံ impedance matching ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ compression driver သည် ဟွန်း၏ ကျဉ်းမြောင်းသော throat အတွင်း အလွန်မြင့်မားသောဖိအားဖြင့် အသံလှိုင်းများကို ထုတ်ပေးသည်။ အသံလှိုင်းများသည် ကျယ်ပြန့်သော flare မှတစ်ဆင့် အပြင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှ ဖိအားလျော့ကျလာပြီး အမှုန်အမွှားအလျင် တိုးလာကာ ပွင့်လင်းသောလေ၏ impedance နှင့် ချောမွေ့စွာ ကိုက်ညီစေသည်။ ဤ transformer ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကြီးမားသော အသံရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသံစွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးကို ရှေ့သို့ ထုတ်လွှတ်နိုင်စေသည်။

ဤကဲ့သို့ ထိရောက်မှုမြင့်မားသောကြောင့် ဟွန်းစပီကာများသည် ရိုးရာ PA စပီကာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြင့်မားသော အသံဖိအားအဆင့်များကို ထုတ်လုပ်ရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သိသိသာသာ နည်းပါးစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန် ဟွန်းစပီကာတစ်ခုသည် တစ်မီတာတွင် တိုင်းတာထားသော amplifier power ၏ watt တစ်ခုတည်းမှ 105 dB မှ 110 dB အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး စံ cone စပီကာတစ်ခုအတွက် 85 မှ 90 dB သာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဟွန်းတစ်ခု ထိရောက်စွာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကို ၎င်း၏ပါးစပ်၏ လုံးပတ်က ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားဖြစ် paging ဟွန်းအများစုသည် bass နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (ပုံမှန်အားဖြင့် 300 Hz မှ 8,000 Hz) ကို အာရုံစိုက်ထားသော အသံပရိုဖိုင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဟွန်းတင်ခြင်းသည် ပရိုဂျက်ရှင်းကို မည်သို့တိုးစေသနည်း။

ဟွန်းတင်ခြင်းသည် အသံလှိုင်း၏ ဦးတည်ရာကို သိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ bare cone driver သည် အသံစွမ်းအင်ကို အရပ်မျက်နှာအားလုံးသို့ ဖိတ်စင်စေသော်လည်း၊ ဟွန်းလှိုင်းလမ်းညွှန်၏ မာကျောသောနံရံများသည် အသံလှိုင်းကို ကန့်သတ်ထားပြီး ၎င်းကို တိကျသော၊ ခန့်မှန်းနိုင်သော လွှမ်းခြုံမှုပုံစံသို့ တွန်းပို့သည်။ အသံစွမ်းအင်သည် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် ဘေးတိုက် အနီးနားရှိနေရာများသို့ မပျံ့နှံ့စေရန် ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်၊ ဟွန်းသည် ရရှိနိုင်သော အသံစွမ်းအင်အားလုံးကို ၎င်း၏ မူလဝင်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် တည့်တည့်မတ်မတ် စုစည်းပေးသည်။

ဤစွမ်းအင်စုစည်းမှုသည် ဟွန်းစပီကာများအား ကြီးမားသော ပစ်အကွာအဝေးများကို ရရှိစေပြီး မကြာခဏဆိုသလို နားလည်နိုင်သော စကားသံကို မီတာ ၅၀ မှ ၁၅၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းရှိသော အသံလှိုင်းများသည် စည်းလုံးညီညွတ်နေစေရန် သေချာစေပြီး လူသားစကားပြောဆိုမှု၏ အရေးကြီးသော အသံထုတ်လွှင့်မှုကြိမ်နှုန်းများ (၂ kHz မှ ၄ kHz) သည် ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသော အသံရင်းမြစ်ထက် ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိုးဖောက်နိုင်စေပါသည်။

အပြင်ဘက်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး

ဟွန်းစပီကာများ၏ အသံအရည်အသွေးသည် ၎င်းတို့အား ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဦးဆောင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပြီးလေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများရထားဘူတာများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းများနှင့် သစ်စက်ရုံများကဲ့သို့သော နေရာများတွင် ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးမှ ကြေငြာချက်တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟွန်းစပီကာ၏ ကျဉ်းမြောင်းသော ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းသည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့် လေးလံသောစက်ပစ္စည်းများ၏ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်တုန်ခါမှုကို သဘာဝအတိုင်း စစ်ထုတ်ပေးပြီး အသံစာမျက်နှာအချက်ပြမှုသည် အသံရောင်စဉ်တွင် ကွဲပြားပြီး ကြားနိုင်သောနေရာတစ်ခုကို နေရာယူထားကြောင်း သေချာစေသည်။

ထို့အပြင်၊ ဟွန်းစပီကာများသည် မူလကပင် ခိုင်ခံ့ပါသည်။ နူးညံ့သော diaphragm ကို compression driver ၏ လေးလံသောအခွံအတွင်း လုံခြုံစွာထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ စီးပွားဖြစ် ဟွန်းစပီကာအများစုကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော ABS ပလတ်စတစ်၊ လှည့်ပတ်ထားသော အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ဖိုက်ဘာမှန်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး IP66 သို့မဟုတ် IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး အပူချိန်အလွန်အမင်း (ဥပမာ -40°C မှ +60°C) တွင် လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်များ၊ ပြင်းထန်သောရာသီဥတုတပ်ဆင်မှုများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ.

သတ်မှတ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ချက်

စီးပွားဖြစ် အသံဒီဇိုင်းအတွက် PA စပီကာများနှင့် ဟွန်းစပီကာများကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ AV ပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခန့်မှန်းရန် စံသတ်မှတ်ထားသော electro-acoustic သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အားကိုးအားထားပြုကြသည်။ EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) ကဲ့သို့သော အသံပုံစံငယ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ အသံဖိအားအဆင့်များ၏ အပူမြေပုံများနှင့် နေရာ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် 3D မော်ဒယ်တစ်လျှောက် နားလည်မှုရမှတ်များကို ထုတ်လုပ်သည်။

အရေးအကြီးဆုံး မက်ထရစ်များတွင် frequency response၊ sensitivity (1W/1m တွင် SPL)၊ nominal coverage angle နှင့် ရလဒ် Speech Transmission Index (STI) တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ ရှင်သန်နိုင်မှုနှင့် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို ညွှန်ပြသည်။

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာ စံ PA စပီကာ (မျက်နှာပြင်/မျက်နှာကြက်) ဟွန်းစပီကာ (ပေဂျင်/စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး)
ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ၆၀ Hz – ၂၀,၀၀၀ Hz (အပြည့်အဝ အကွာအဝေး) ၂၅၀ Hz – ၁၀၀၀၀ Hz (အသံလှိုင်း)
အာရုံခံနိုင်စွမ်း (1W/1m) ၈၅ ဒက်စီဘယ်မှ ၉၅ ဒက်စီဘယ် ၁၀၅ dB မှ ၁၁၅ dB
အမည်ခံလွှမ်းခြုံထောင့် ၉၀° မှ ၁၂၀° (Conical/Broad) ၄၀° မှ ၆၀° (ဦးတည်ချက်မြင့်မားသည်)
ပုံမှန်ပါဝါတိပ်များ ၁.၅ ဝပ်၊ ၃ ဝပ်၊ ၆ ဝပ်၊ ၁၅ ဝပ်၊ ၃၀ ဝပ် ၇.၅ ဝပ်၊ ၁၅ ဝပ်၊ ၃၀ ဝပ်၊ ၆၀ ဝပ်၊ ၁၀၀ ဝပ်
အဓိကအသုံးပြုမှုကိစ္စ BGM၊ FGM၊ အိမ်တွင်း စာမျက်နှာများ အရေးပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် အကြောင်းကြားချက်၊ ပြင်ပ
ပုံမှန် IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် IP20 မှ IP44 (အိမ်တွင်း/အမိုးအကာ) IP66 မှ IP67 (ပြင်းထန်သောရာသီဥတု)
ဝင်းဒိုးပစ္စည်း MDF၊ ပေါ့ပါးသော ABS၊ သံမဏိ ကျောဘက်သံဗူးများ လေးလံသော ABS၊ အလူမီနီယမ်၊ ဖိုက်ဘာမှန်

ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု၊ SPL နှင့် လွှမ်းခြုံထောင့်

သတ်မှတ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ စံ PA စပီကာ၏ ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုသည် ကြွယ်ဝသော ဂီတပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ဤအပြည့်အဝအကွာအဝေးစွမ်းရည်သည် မြင့်မားသော SPL များရရှိရန်အတွက် amplifier ပါဝါပိုမိုလိုအပ်သည် (များသောအားဖြင့် စပီကာတစ်ခုလျှင် 15W မှ 30W)။ ၎င်း၏ ကျယ်ပြန့်သော coverage angle သည် inverse square law (အကွာအဝေးနှစ်ဆတိုးတိုင်း -6 dB) ကို လိုက်နာ၍ အကွာအဝေးတစ်လျှောက် အသံသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဟွန်းစပီကာများသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော သင်္ချာအချိုးများဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖြတ်တောက်ထားသော ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုသည် လူသား၏ အသံအပိုင်းအခြားနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ပါဝါအလွန်လိုအပ်သော အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် စွမ်းအင်ကို အလဟဿမဖြစ်စေသောကြောင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမှာ အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော လွှမ်းခြုံမှုထောင့်နှင့်အတူ ဤဒေသတွင်း SPL ကို အနည်းဆုံးပါဝါဆွဲအားဖြင့် လိုအပ်သည့်နေရာသို့ အတိအကျ ညွှန်ကြားထားသည် (မကြာခဏ 2W မှ 5W အထိ ပါဝါဖြင့် ပစ်မှတ် SPL များကို ရရှိလေ့ရှိသည်)။

ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှု၊ ပစ်လွှတ်နိုင်သောအကွာအဝေးနှင့် ဂီတအရည်အသွေး

စီးပွားဖြစ်အသံ၏ နားလည်မှုကို ၀.၀ မှ ၁.၀ အထိရှိသော Speech Transmission Index (STI) ကို အသုံးပြု၍ တိကျစွာတိုင်းတာသည်။ အသက်ဘေးကင်းရေးကုဒ်များ (NFPA 72 သို့မဟုတ် EN 54-24 ကဲ့သို့) သည် အရေးပေါ်အသံအချက်ပေးစနစ်များအတွက် အနည်းဆုံး STI ၀.၄၅ မှ ၀.၅၀ အထိ လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထားသောအခန်းများတွင် အကွာအဝေးတိုများတွင် PA စပီကာများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော STI ရမှတ်များ (များသောအားဖြင့် >၀.၆၀) ရရှိသည်။ သို့သော် ကျယ်ဝန်းပြီး ပဲ့တင်ထပ်နေသောနေရာများတွင် PA စပီကာ၏ ကျယ်ပြန့်သောပျံ့နှံ့မှုသည် အခန်း၏ပဲ့တင်ထပ်နေသောစက်ကွင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး STI ကို ပြင်းထန်စွာ ယိုယွင်းစေသည့် ထပ်နေသောပဲ့တင်ထပ်သံများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဟွန်းစပီကာများသည် ရန်လိုသော အသံပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကွာအဝေးရှည်များတွင် STI ရမှတ်မြင့်မားစွာ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အသံစွမ်းအင်ကို ကျဉ်းမြောင်းသော ရောင်ခြည်အတွင်းသာ ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြင့် ဟွန်းစပီကာသည် မျက်နှာကြက်နှင့် ဘေးနံရံများမှ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။ သို့သော် ဤအသံပရိုဖိုင်သည် ဟွန်းစပီကာများကို အရည်အသွေးမြင့် တေးဂီတဖွင့်ရန်အတွက် မသင့်တော်စေပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘေ့စ်အသံမရှိခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံအလေးပေးထားသော အလယ်အလတ်အသံသည် နောက်ခံတေးဂီတကို အဆက်မပြတ်အသုံးပြုပါက နားထောင်သူပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် သက်တမ်းတန်ဖိုး

အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ် (CAPEX) ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် စံစီးပွားဖြစ် PA စပီကာများသည် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဟွန်းစပီကာများထက် တစ်ယူနစ်လျှင် (ပုံမှန်အားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀ မှ ၁၅၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) စျေးသက်သာသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏သက်တမ်းတန်ဖိုးသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် များစွာမူတည်သည်။ စံအိမ်တွင်း PA စပီကာများကို စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ခြင်းသည် မကြာခဏ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည် (များသောအားဖြင့် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်း ပျက်စီးသွားတတ်သည်)။

ဟွန်းစပီကာများသည် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၄၀၀+ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း တောင်းဆိုမှုများသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် သက်တမ်းတန်ဖိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၁၅ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ကြွားဝါလေ့ရှိသည်။ UV-stabilized polycarbonate နှင့် spun aluminum ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းမှုကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ high-end compression drivers အများစုတွင် field-replaceable voice coil diaphragms များပါရှိသောကြောင့် နည်းပညာရှင်များသည် စပီကာအသစ်တစ်လုံး၏ ကုန်ကျစရိတ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြင့် ပေါက်ကွဲနေသော driver ကို ပြုပြင်နိုင်စေပါသည်။

သင့်တော်တဲ့ စပီကာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ

သင့်လျော်သော စပီကာနည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဗိသုကာဆိုင်ရာ အသံပညာ၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အသက်ဘေးကင်းရေး လိုက်နာမှုကုဒ်များကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်သူများသည် တစ်ပြေးညီ လွှမ်းခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်သော၊ လိုအပ်သော signal-to-noise ratio (စံပစ်မှတ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံထက် +10 dB မှ +15 dB) နှင့် ကိုက်ညီသော၊ နှင့် အဆောက်အဦ၏ လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံထဲသို့ ဘေးကင်းစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်သော ဖြန့်ဝေထားသော array တစ်ခုကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ရမည်။

ဒီဇိုင်းအဆင့်ကို ပြည့်စုံသော ဆိုက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဗိသုကာပုံစံများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စတင်သင့်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောနေရာများအတွက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ မော်ဒယ်လ်ကို အထူးအကြံပြုလိုပါသည်၊ ဟွန်း၏ ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် PA စပီကာ၏ ကျယ်ပြန့်သော ပျံ့နှံ့မှုသည် အခန်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များနှင့် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိမည်ကို ခန့်မှန်းရန်။

စပီကာအမျိုးအစားကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပရိသတ်နှင့် တွဲပါ

ပထမဆုံး အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု မက်ထရစ်တွင် transducer ကို ပတ်ဝန်းကျင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံနှင့် ပရိသတ်၏ အဓိကလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကိုက်ညီအောင် တွဲစပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ပေါင်းစပ်သူများသည် နေရာ၏ ပျမ်းမျှနှင့် အမြင့်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့်များ (dB-A ဖြင့်) ကို တိုင်းတာရမည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံ (dB-A) အကြံပြုထားသော စပီကာအမျိုးအစား ပစ်မှတ် စာမျက်နှာ SPL (dB-A)
ကော်ပိုရိတ်ရုံးခန်း / စာကြည့်တိုက် ၄၀ ဒက်စီဘယ် – ၅၀ ဒက်စီဘယ် မျက်နှာကြက်/မျက်နှာပြင် PA ၅၅ ဒက်စီဘယ် – ၆၅ ဒက်စီဘယ်
လက်လီအရောင်းဆိုင် / စားသောက်ဆိုင် ၆၀ ဒက်စီဘယ် – ၇၀ ဒက်စီဘယ် မျက်နှာကြက်/ချိတ်ဆွဲ PA ၇၅ ဒက်စီဘယ် – ၈၅ ဒက်စီဘယ်
မြူနီစီပယ်ကားပါကင် ၇၅ ဒက်စီဘယ် – ၈၅ ဒက်စီဘယ် ဦးတည်ချက် ဟွန်း ၉၀ ဒက်စီဘယ် – ၁၀၀ ဒက်စီဘယ်
ထုတ်လုပ်ရေး / ရထားလမ်းခြံ ၈၅ ဒက်စီဘယ် – ၉၅+ ဒက်စီဘယ် အထွက်နှုန်းမြင့် ဟွန်း ၁၀၀ dB – ၁၁၀+ dB

ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့် 65 dB ရှိသော လက်လီအရောင်းဆိုင်ကြမ်းပြင်ဖြစ်ပါက မျက်နှာကြက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော PA စပီကာများ၏ကွန်ရက်သည် မြင့်မားသောအသံအရည်အသွေးရှိသော နောက်ခံတေးဂီတအတွက် လိုအပ်သော ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ရှင်းလင်းသော စာမျက်နှာပြသမှုကို အလွယ်တကူပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ ယာဉ်အသွားအလာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအဆင့် 85 dB ရှိသော မြူနီစပယ်ကားပါကင်တစ်ခုဖြစ်ပါက၊ စံ PA စပီကာသည် ရှင်းလင်းသောသတင်းစကားပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ စနစ်သည် အင်ဂျင်ဆူညံသံကို ဖြတ်တောက်ရန်နှင့် အသံစွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ရန် မောင်းနှင်မှုလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက် ရည်ရွယ်ထားသော ဟွန်းစပီကာများကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ကွန်ကရစ်ပြားများမှ အဆုံးမရှိ ခုန်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် ပရိသတ်သည် ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးသတိပေးချက်များကိုသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပါဝါ၊ impedance၊ ရာသီဥတုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။

ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်နှင့် တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များ။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီပြီးသည်နှင့် ရွေးချယ်ထားသော စပီကာသည် အသံချဲ့စက်၏ ပါဝါစွမ်းရည်များ (အနည်းဆုံး headroom margin 20% ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း) နှင့် စနစ်၏ impedance structure (ဥပမာ 70V/100V vs. 8-ohm) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။ ထို့အပြင် IP (Ingress Protection) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ဟွန်းစပီကာများသည် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် သဘာဝအတိုင်း ထူးချွန်သော်လည်း၊ ထုတ်လုပ်သူများစွာသည် ယခုအခါ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော IP55 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော direct-radiating PA စပီကာများကို ပေးဆောင်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဟွန်းစပီကာများကို ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကဲ့သို့ ဆူညံပြီး ပဲ့တင်ထပ်သောနေရာများတွင် အိမ်တွင်း၌ မကြာခဏ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ PA စပီကာနှင့် ဟွန်းစပီကာအကြား ရွေးချယ်မှုသည် အသံ၏ ပြတ်သားမှုနှင့် raw output နှင့် directivity ကို ဟန်ချက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံ၊ လိုအပ်သော throw distance နှင့် အဓိကအသံအကြောင်းအရာကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် ရှင်းလင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆက်သွယ်ရေးအတွက် မှန်ကန်သောနည်းပညာကို အသုံးချနိုင်သည်။

အဓိကအချက်များ

  • အသံနှင့် ဂီတအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 60 Hz မှ 20,000 Hz ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး သဘာဝကျသော လွှမ်းခြုံမှု လိုအပ်သည့်အခါ direct-radiating PA စပီကာများကို အသုံးပြုပါ။
  • အထူးသဖြင့် ဆူညံသော၊ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အဝေးမှ အသံထုတ်လွှင့်မှု မြင့်မားစေရန် ဦးစားပေးသည့်အခါ ဟွန်းစပီကာများကို အသုံးပြုပါ။
  • ပျံ့နှံ့မှုဖြင့် လွှမ်းခြုံမှုကို စီစဉ်ပါ- PA စပီကာအများစုသည် အသံကို ၉၀° မှ ၁၂၀° ဝန်းကျင်တွင် ဖြန့်ကျက်ပေးပြီး ဟွန်းစပီကာများသည် အထွက်ကို ၆၀° မှ ၄၀° သို့မဟုတ် ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ အာရုံစိုက်နိုင်သည်။
  • အရေးပေါ်နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အကြောင်းကြားချက် အသုံးချမှုများအတွက်၊ ဆူညံသံတစ်ခုတည်းထက် 0.50 အထက် STI ကဲ့သို့သော ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပစ်မှတ်များကို ဝန်းရံ၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ။
  • မော်ဒယ်အများစုသည် 300 Hz အောက်ရှိ low frequency output ကို သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးစေသောကြောင့် horn speakers များကို full-range music speakers အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
  • ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံ၊ ပစ်လွှတ်နိုင်သောအကွာအဝေး၊ မျက်နှာကြက်အမြင့်၊ ရာသီဥတုထိတွေ့မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာလိုအပ်ချက်များ အပါအဝင် နေရာအခြေအနေများနှင့် စပီကာအမျိုးအစားကို ကိုက်ညီအောင်လုပ်ပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

PA စပီကာနဲ့ ဟွန်းစပီကာက အတူတူပဲလား။

တိတိကျကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ PA စပီကာဆိုတာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် ဖြန့်ဝေထားတဲ့ အသံမှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ စပီကာကို ဆိုလိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဟွန်းစပီကာဟာ အသံကို ပိုဝေးဝေးနဲ့ ပိုထိရောက်စွာ ထုတ်လွှတ်ဖို့အတွက် compression driver နဲ့ flared horn ကို အသုံးပြုပါတယ်။

ဟွန်းစပီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်သင့်လဲ။

အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် လှမ်းပို့ခြင်း၊ အရေးပေါ်သတိပေးချက်များ၊ ပြင်ပနေရာများ သို့မဟုတ် ဂီတအရည်အသွေးထက် စကားပြောဆိုမှု နားလည်နိုင်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုတို့သည် ပိုအရေးကြီးသည့် ဆူညံသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် ဟွန်းစပီကာကို ရွေးချယ်ပါ။

စံ PA စပီကာတစ်လုံးက ဘယ်အချိန်မှာ ပိုကောင်းလဲ။

စံ PA စပီကာတစ်လုံးသည် အထူးသဖြင့် ရုံးခန်းများ၊ ကျောင်းဝင်းများ၊ ဆိုင်များ သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းအဆောက်အအုံများတွင် တေးဂီတ၊ ကြေငြာချက်များနှင့် ဟန်ချက်ညီသော အသံပြန်ထုတ်ခြင်း လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး သဘာဝကျသော အသံလွှမ်းခြုံမှုအတွက် ပိုကောင်းပါသည်။

ဘာကြောင့် ဟွန်းစပီကာတွေကို စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အသုံးများတာလဲ။

ဟွန်းစပီကာများသည် ထိရောက်မှုရှိပြီး ဦးတည်ချက်ကောင်းကာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံများကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့် အခြားကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။

ဟွန်းစပီကာတွေက ဘေ့စ်ကို ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်လား။

ပုံမှန်အားဖြင့် မရှိပါ။ ဟွန်းစပီကာများကို အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး 300 Hz ခန့်အောက်တွင် သိသိသာသာ လိမ့်ထွက်သွားလေ့ရှိပြီး PA စပီကာအများစုမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အကွာအဝေးကို လွှမ်းခြုံနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် 60 Hz မှ 20,000 Hz ဝန်းကျင်တွင် ရှိတတ်သည်။

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 ၁၈ ရက်