အခက်အခဲကဘာလဲ။
နည်းပညာ

အခက်အခဲကဘာလဲ။

အသံဆိုင်ရာ 11/2019 စာစောင်တွင်၊ ATC SCM7 ကို စာအုပ်စင်စပီကာငါးခု၏ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် ပြသထားသည်။ အသံသွင်းစတူဒီယိုများစွာတွင် ၎င်း၏စပီကာများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ဂီတချစ်သူများအကြား အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ပို၍ပင် လေးစားဖွယ်ကောင်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အနီးကပ်ကြည့်ရန် ထိုက်တန်သည် - သို့သော် ဤတစ်ကြိမ်တွင် ၎င်း၏ သမိုင်းနှင့် အဆိုပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မဖြေရှင်းဘဲ၊ သို့သော် SCM7 ကို နမူနာအဖြစ် အသုံးပြု၍ audiophiles ကြုံတွေ့ရသည့် ယေဘူယျ ပြဿနာကို ဆွေးနွေးပါမည်။

အသံပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၏ အရေးကြီးသော ဘောင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိရောက်မှု။ အသံချဲ့စက် (အီလက်ထရွန်းနစ် အသံပြောင်းကိရိယာ) မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (အသံချဲ့စက်မှ) အသံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။

3 dB ကွာခြားချက်သည် အဆင့်နှစ်ဆ (သို့မဟုတ်) ပိုနည်းသည်)၊ 6 dB ကွာခြားချက် လေးဆ၊ အစရှိသည်ဖြင့် ထိရောက်မှုအား လော့ဂရစ်သမ် ဒက်စီဘယ်စကေးပေါ်တွင် ဖော်ပြသည်။ 3 dB သည် နှစ်ဆပို၍ ကျယ်လောင်မည်ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ်စပီကာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားရကျိုးနပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်အများစုကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အသံချဲ့စက်၏ ရှုထောင့်မှ “ဖြုန်းတီးခြင်း” မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည် - အသံချဲ့စက် ကွိုင်၏ အပူချိန် တိုးလာခြင်း၊ ၎င်း၏ ခံနိုင်ရည် တိုးလာခြင်းနှင့် သံလိုက်စနစ်၏ အပူချိန် တိုးလာခြင်းတို့သည် အဆင်မပြေနိုင်ခြင်း၊ မျဉ်းသားမဟုတ်သော ပုံပျက်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းသည် အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းနှင့် မညီမျှပါ - စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပြီး အသံအလွန်ကောင်းသော စပီကာများစွာရှိသည်။

ရှုပ်ထွေးသောဝန်များနှင့်အတူအခက်အခဲများ

အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုမှာ converters များတွင် အသုံးပြုသည့် အထူးဖြေရှင်းချက်များတွင် ထိရောက်မှုနည်းသော ATC ဒီဇိုင်းများဖြစ်ပြီး ပုံပျက်ခြင်းများကို လျှော့ချရန်အတွက် ... ရှေ့နောက်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အဲဒါ အကြောင်းပါ။ short coil လို့ ခေါ်တဲ့ long gap ပါ။တိုတောင်းသောကွာဟမှုအတွင်း ရှည်လျားသောကွိုင်တစ်ခု၏ ပုံမှန် (လျှပ်စစ်ဒိုင်းနမစ် converters အများစုတွင်အသုံးပြုသည်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် ထိရောက်မှုနည်းပါးသော်လည်း ပုံပျက်ခြင်းနည်းသည် (အတွင်းတွင်ရှိသော တူညီသောသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုအတွင်းရှိ ကွိုင်၏လည်ပတ်မှုကြောင့်၊ ကွာဟမှု)။

ထို့အပြင်၊ drive system သည် ကြီးမားသော deflections များဖြင့် linear operation အတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသည် (ထို့အတွက်၊ ကွာဟချက်သည် coil ထက် များစွာ ပိုရှည်နေရမည်)၊ ဤအခြေအနေတွင်၊ ATK အသုံးပြုသော အလွန်ကြီးမားသော သံလိုက်စနစ်များပင်လျှင် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မပေးနိုင်ပါ (အများစုမှာ၊ position coils ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် gap နဲ့ မပြည့်ပါဘူး)။

သို့သော် ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားအရာများကို ပို၍စိတ်ဝင်စားပါသည်။ SCM7 သည် ၎င်း၏အတိုင်းအတာများကြောင့် (15 စင်တီမီတာ midwoofer ပါသည့် နှစ်လမ်းသွားစနစ်၊ 10 လီတာထက်နည်းသောကိစ္စတွင်) နှင့် ဤအထူးပြုနည်းပညာသည် အလွန်နိမ့်ကျသောထိရောက်မှုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည် - တိုင်းတာချက်များအရ၊ အသံဓာတ်ခွဲခန်း၊ 79 dB သာရှိသည် (ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာမှကျွန်ုပ်တို့စိတ္တဇနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကွာဟချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်များမှ၊ တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင် "Audio" တွင်တိုင်းတာထားသောဖွဲ့စည်းပုံများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှိုင်းယှဉ်သည်) ။

ကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် SCM7 အား သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြင့် ကစားရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပိုတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ အဆောက်အဦ အများစုထက် အရွယ်အစား တူညီသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့အသံကို ထပ်တူထပ်မျှ ကျယ်လောင်စေဖို့အတွက် ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုပါဝါ.

ဤအခြေအနေသည် SCM7 (ယေဘုယျအားဖြင့် ATC ဒီဇိုင်းများ) သည် အသံချဲ့စက်တစ်ခု လိုအပ်သည်ဟူသော ရိုးရှင်းသော ကောက်ချက်ချရန် ခက်ခဲသော ကန့်သတ်ဘောင်အချို့နှင့် ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲသော အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ၊ "drive"၊ "pull"၊ control, "drive" တို့ လိုအပ်သည် "ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး" ဖြစ်သကဲ့သို့ SCM7။ သို့ရာတွင်၊ “လေးလံသောဝန်” ၏ အရင်းခံအဓိပ္ပါယ်မှာ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော အတိုင်းအတာ (ထိရောက်မှုထက်) ကို ရည်ညွှန်းသည် - ဆိုလိုသည်မှာ၊ impedance (dynamic)။

"ရှုပ်ထွေးသောဝန်" ၏အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုလုံး (ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် impedance နှင့်ဆက်စပ်သော) သည် ဤအခက်အခဲကိုကျော်လွှားရန် မတူညီသောအစီအမံများ လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရောနှောခြင်းသည် သီအိုရီပိုင်းသာမက လက်တွေ့တွင်ပါ နားလည်မှုလွဲမှားစေသည် - သင့်လျော်သောအသံချဲ့စက်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ တိကျစွာနားလည်မှုပေးပါသည်။

Loudspeaker (အသံချဲ့စက်၊ ကော်လံ၊ electro-acoustic transducer) သည် အသံ သို့မဟုတ် အပူပင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် impedance (Load) ပါရှိရမည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လက်ခံရရှိသူဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ရူပဗေဒမှ သိထားသော အခြေခံဖော်မြူလာများအတိုင်း (ကျွန်ုပ်တို့ သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အများအားဖြင့် အပူပုံစံ) သည် ၎င်းပေါ်တွင် ပါဝါများ ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။

အကြံပြုထားသော load impedance ၏ သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးရှိ အဆင့်မြင့် ထရန်စစ္စတာ အသံချဲ့စက်များသည် DC ဗို့အား အရင်းအမြစ်များကဲ့သို့ အနီးစပ်ဆုံး လုပ်ဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပုံသေဗို့အားတစ်ခုတွင် load impedance လျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှ၊ terminals များတစ်လျှောက်တွင် စီးဆင်းမှုများ ( impedance ကျဆင်းခြင်းနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်)။

ပါဝါဖော်မြူလာရှိ လျှပ်စီးကြောင်းသည် လေးပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး impedance လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ impedance လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ ပါဝါသည် ပြောင်းပြန်တိုးလာသည်။ ကောင်းမွန်သော အသံချဲ့စက်အများစုသည် 4 ohms အထက် impedances တွင် ဤနည်းအတိုင်း ပြုမူကြသည် (ထို့ကြောင့် 4 ohms တွင် ပါဝါသည် 8 ohms ထက် နှစ်ဆနီးပါးမြင့်သည်)၊ အချို့မှာ 2 ohms မှ နှင့် 1 ohm မှ အားအပြင်ဆုံးများဖြစ်သည်။

သို့သော် 4 ohms အောက် impedance အောက်ရှိသော ပုံမှန်အသံချဲ့စက်သည် "ခက်ခဲမှုများ" ရှိနိုင်သည် - အထွက်ဗို့အားကျသွားမည်ဖြစ်ပြီး impedance လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ လက်ရှိသည် ပြောင်းပြန်မစီးဆင်းတော့ဘဲ ပါဝါအနည်းငယ်တိုးလာမည် သို့မဟုတ် လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိန်းညှိကိရိယာ၏ အချို့သော အနေအထားတွင်သာမက အသံချဲ့စက်၏ အမြင့်ဆုံး (အမည်ခံ) ပါဝါကို စစ်ဆေးသည့်အခါတွင်လည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။

အမှန်တကယ် အသံချဲ့စက် impedance သည် အဆက်မပြတ် ခံနိုင်ရည် မဟုတ်ဘဲ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း တုံ့ပြန်မှု (အမည်ခံ impedance ကို ဤအင်္ဂါရပ်နှင့် ၎င်း၏ အနည်းအကျဉ်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း) ထို့ကြောင့် ရှုပ်ထွေးမှု အတိုင်းအတာကို တိကျစွာ တွက်ချက်ရန် ခက်ခဲသည် - ၎င်းသည် ပေးထားသော တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အသံချဲ့စက်။

အချို့သော အသံချဲ့စက်များသည် ကြီးမားသော impedance အဆင့်ထောင့်များ ( impedance variability နှင့် ဆက်စပ်နေသည်) ၊ အထူးသဖြင့် impedance နိမ့်သော အပိုင်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော impedance အဆင့်ထောင့်များကို မကြိုက်ပါ။ ၎င်းသည် classical (မှန်ကန်သော) အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် "လေးလံသောဝန်" ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့သောဝန်ကိုကိုင်တွယ်ရန်၊ နိမ့်သော impedances ခံနိုင်ရည်ရှိသော သင့်လျော်သောအသံချဲ့စက်ကို သင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။

ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ၎င်းအား တခါတရံတွင် စွမ်းအားနိမ့် impedance တွင် မြင့်မားသောပါဝါရရှိရန် အမှန်တကယ် လက်ရှိ (နိမ့်သော impedance ထက်) ပိုလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းကို "current efficiency" ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ အချို့သော "ဟာ့ဒ်ဝဲ အကြံပေးများ" သည် အသံချဲ့စက်သည် ဒဏ္ဍာရီလာ လျှပ်စီးကြောင်းရှိသရွေ့ ပါဝါနည်းပါးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကာ အချို့သော "ဟာ့ဒ်ဝဲ အကြံပေးများ" သည် ပါဝါနှင့် လုံး၀ ခွဲခြားထားသည်ဟု ဤနေရာတွင် နားလည်မှုလွဲမှားမှုတစ်ခုရှိပါသည်။

သို့သော်၊ အရာအားလုံးသည် စနစ်တကျရှိစေရန် သေချာစေရန်အတွက် ပါဝါနိမ့်သော ပါဝါကို တိုင်းတာရန် လုံလောက်သည် - အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စပီကာမှ ထုတ်လွှတ်သော ပါဝါအကြောင်း ပြောဆိုနေသည်၊ စပီကာကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် လက်ရှိ မဟုတ်ပါ။

ATX SCM7s များသည် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည် (ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် "ရှုပ်ထွေးသော" ဖြစ်သည်) နှင့် 8 ohms ၏ အမည်ခံ impedance ရှိသည် (ထို့ထက်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် "အလင်း" ဖြစ်သည်)။ သို့သော်၊ များစွာသော audiophile များသည် ဤကိစ္စများကြားတွင် မကွဲပြားဘဲ SCM7 သည် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ကစားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် "လေးလံ" သည်ဟု ကောက်ချက်ချပါမည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းတို့သည် အခြားစပီကာများထက် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ရုံသာမက impedance မြင့်မားသောကြောင့် (အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု၏ အချို့သောအနေအထားတွင်) ပိုမိုတိတ်ဆိတ်စွာအသံထွက်လိမ့်မည် - စျေးကွက်ရှိစပီကာအများစုမှာ 4-ohm ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ 4 ohm load ဖြင့်၊ amplifier အများစုမှ လျှပ်စီးကြောင်းများ ပိုမိုစီးဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝါပိုမိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ထိရောက်မှု နှင့် ပိုင်းခြားရန် အရေးကြီးပါသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့, သို့သော်၊ ဤဘောင်များကို ရောစပ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်သူနှင့် သုံးစွဲသူနှစ်ဦးစလုံး၏ ဘုံအမှားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 1 W ၏ပါဝါကိုအသုံးပြုသောအခါ အသံချဲ့စက်မှ 1 မီတာအကွာအဝေးရှိ အသံဖိအားဟု သတ်မှတ်သည်။ အာရုံခံနိုင်မှု - ဗို့အား 2,83 V. ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ

load impedance ။ ဤ "ထူးဆန်းသော" အဓိပ္ပါယ်သည် အဘယ်ကလာသနည်း။ 2,83 V သို့ 8 ohms သည် 1 W သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုသို့သော impedance အတွက်၊ ထိရောက်မှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းတန်ဖိုးများသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခေတ်မီစပီကာအများစုသည် 4 ohms ဖြစ်သည် (ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့ကို 8 ohms အဖြစ် မကြာခဏ လွဲမှားစွာ ပုံဖော်သောကြောင့်၊ ၎င်းမှာ အခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်)။

2,83V ရှိသော ဗို့အားသည် အသံဖိအား 2dB တိုးလာသောအခါတွင် ထင်ဟပ်သည့် ပါဝါနှစ်ဆဖြစ်သည့် 3W ကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ 4 ohm အသံချဲ့စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရန်၊ ဗို့အား 2V သို့ လျှော့ချရန် လိုအပ်သော်လည်း... ဇယားတွင် ပေးထားသည့် ရလဒ်သည် 3 dB နိမ့်သောကြောင့် မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမှ ထိုသို့မလုပ်ပါ။

SCM7 သည် အခြားသော 8 ohm အသံချဲ့စက်များကဲ့သို့ "အလင်း" impedance load ဖြစ်သောကြောင့်၊ အတိုချုပ်အားဖြင့် "အခက်အခဲ" ကို ဆုံးဖြတ်သော အသုံးပြုသူများစွာရှိပုံရသည်။ အချို့သော အနေအထားတွင် လက်ခံရရှိသော volume ၏ prism မှတဆင့်။ ထိန်းညှိကိရိယာ (၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောဗို့အား) သည် "ရှုပ်ထွေးသော" ဝန်ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုအတွက် အသံတိတ်နိုင်သည် (သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်) - အသံချဲ့စက်သည် ထိရောက်မှုနည်းသော်လည်း စွမ်းအင်ကို သက်သာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်နေရသော အခြေအနေမျိုးကို နားလည်ရန်၊ အခြေခံ ဘောင်များကို သိရန် လိုအပ်ပြီး တူညီသော ထိန်းချုပ်မှု အနေအထားဖြင့် တူညီသော အသံချဲ့စက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော မတူညီသော စပီကာနှစ်လုံးမှ ရရှိသော အသံအတိုးအကျယ်ကို နှိုင်းယှဉ်ရုံသာ မဟုတ်ပါ။

အသံချဲ့စက်က ဘာမြင်လဲ။

SCM7 ၏အသုံးပြုသူသည် အသံချဲ့စက်ကို ပျော့ပျောင်းစွာတီးနေသည့်အသံကိုကြားရပြီး အသံချဲ့စက်သည် "ပျင်းနေရမည်" ကို အလိုလိုနားလည်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ အသံချဲ့စက်သည် impedance တုံ့ပြန်မှုကိုသာ "မြင်သည်" - ဤကိစ္စတွင်မြင့်မားသည်၊ ထို့ကြောင့် "ပေါ့ပါးသည်" - မောပန်းခြင်းမရှိပါ၊ အသံချဲ့စက်သည်အပူသို့ပါဝါအများစုကိုပြောင်းထားသည်ဟူသောအချက်နှင့်ပြဿနာမရှိပါ။ အသံမဟုတ်ဘူး။ ဤအရာသည် "အသံချဲ့စက်နှင့် ငါတို့အကြား" ၊ အသံချဲ့စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထင်အမြင်များအကြောင်း ဘာမှမသိပါ - အသံတိတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျယ်သည်ဖြစ်စေ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်အစွမ်းထက်သော 8-ohm resistor ကို ဝပ်များစွာ၊ ဆယ်ဂဏန်း၊ ရာပေါင်းများစွာရှိသော အသံချဲ့စက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကြည့်ရအောင် ... လူတိုင်းအတွက်၊ ဤအရာသည် ပြဿနာမရှိသောဝန်ဖြစ်ပါသည်၊ လူတိုင်း တတ်နိုင်သလောက် watts များများပေးလိမ့်မည် ။ ဤမျှလောက်သော ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ” ဟူသော ပါဝါအားလုံးသည် အသံမဟုတ်ဘဲ အသံအဖြစ်သို့ မည်သို့ပြောင်းသွားသည်ကို မသိနိုင်ပေ။

Resistor ၏ ပါဝါနှင့် အသံချဲ့စက်မှ ပေးပို့နိုင်သော ပါဝါအကြား ကွာခြားချက်သည် ခုခံအား၏ ပါဝါသည် နှစ်၊ ဆယ် သို့မဟုတ် အဆတစ်ရာ ပိုကြီးသည်ဟူသော အချက်ကဲ့သို့ပင် ခုခံနိုင်စွမ်းသည် နောက်တစ်ခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ အများကြီးယူနိုင်ပေမယ့် မလိုပါဘူး။

ဤ amps များထဲမှ တစ်ခုခုသည် အဆိုပါ resistor ကို "မောင်းနှင်ခြင်း" တွင်အခက်အခဲရှိပါသလား။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ activation က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ သင်ဆွဲနိုင်သော အမြင့်ဆုံးပါဝါကို ပေးဆောင်နေပါသလား။ အသံချဲ့စက်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ အမြင့်ဆုံးပါဝါကို ထုတ်လိုက်သလား ဒါမှမဟုတ် အသံကောင်းစပီကာရဲ့ အပေါ်က နိမ့်တဲ့တန်ဖိုးအချို့ကို ထုတ်ထားပါသလား။ ဒါက ဘယ်လိုစွမ်းအားမျိုး ဖြစ်နိုင်လဲ။

အသံချဲ့စက်သည် တစ်ပြေးညီဖြစ်နေသော (ဒိုင်းနမစ်၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်)၊ အသံချဲ့ထွင်သည့်အထက် "တံခါးခုံ" ကို သုံးသပ်ပါက၊ 1 W ၏အစီအစဥ်အရ အလွန်နိမ့်သောတန်ဖိုးများသည် ထိရောက်မှုမရှိသော အသံချဲ့စက်များအတွက်ပင် ဖြစ်သည်။ . အသံချဲ့စက်မှ မိတ်ဆက်ထားသော လိုင်းမဟုတ်သော ပုံပျက်ခြင်းသည် တန်ဖိုးနိမ့်မှ ပါဝါတိုးလာသဖြင့် (ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအဖြစ်) တိုးလာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ငြိမ်သက်စွာဖွင့်သောအခါတွင် "သန့်ရှင်းသော" အသံသည် အများဆုံး ပေါ်လာမည်ကို သိရှိထားသင့်ပါသည်။

သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဂီတစိတ်ခံစားမှုကို မှန်ကန်သောပမာဏကို ပေးဆောင်ပေးသည့် အသံအတိုးအကျယ်နှင့် ဒိုင်းနမစ်များ ရရှိလာသောအခါတွင် မေးခွန်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်များပေါ်မူတည်၍ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်လာသည်သာမက အချို့သောနားဆင်သူအတွက်ပင် မရှင်းလင်းသောမေးခွန်းဖြစ်လာပါသည်။

၎င်းကို စပီကာများနှင့် ပိုင်းခြားသည့် အကွာအဝေးပေါ်တွင် အနည်းဆုံးမူတည်သည် - နောက်ဆုံးတွင်၊ အသံဖိအားသည် အကွာအဝေး၏ စတုရန်းနှင့် အချိုးအစားကျဆင်းသွားပါသည်။ ၁ မီတာတွင် စပီကာများကို "မောင်း" ရန် မတူညီသော ပါဝါလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ 1 မီတာတွင် နောက်ထပ် (ဆယ့်ခြောက်ဆ) ကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်သက်သည်။

မေးခွန်းကတော့ ဘယ် amp က "ဒါကိုလုပ်မှာလဲ" ရှုပ်ထွေးသောအကြံဉာဏ်... လူတိုင်းသည် ရိုးရှင်းသောအကြံဉာဏ်ကို စောင့်မျှော်နေကြသည်- ဤအသံချဲ့စက်ကိုဝယ်ပါ၊ သို့သော် "သင်အောင်မြင်မည်မဟုတ်" ဖြစ်သောကြောင့် ဤအရာကိုမဝယ်ပါနှင့်။

ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် SCM7 ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်- လှပစွာနှင့် ငြိမ်သက်စွာကစားရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် 100 watts ရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကို အသံထွက်ကောင်းအောင် တီးတတ်ရမယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပါဝါဖြင့် ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် 100 watts ထက်ပို၍ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူသည် အသံချဲ့စက်၏ အကြံပြုထားသော ပါဝါအကွာအဝေးကို 75-300 watts အတွင်း ပေးဆောင်သင့်သော ပါဝါအမည်ခံ (အမည်ခံမဟုတ်၊ ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါ) ကို ပေးပါသည်။

သို့သော် ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသည့်ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်သည့်အတိုင်းပင် 15cm midwoofer သည် 300W ကို လက်မခံနိုင်ဟုထင်ရသည်... ယနေ့၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အသံချဲ့စက်များ၏ အကြံပြုထားသော ပါဝါအကွာအဝေးများကို ကန့်သတ်ချက်များစွာ ပေးလေ့ရှိသည်၊ - ၎င်းသည် အသံချဲ့စက်ပါဝါကြီးမားသည်ဟု ယူဆသော်လည်း ၎င်းမှလွဲ၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။

ပါဝါထောက်ပံ့မှုက မင်းနဲ့အတူရှိနိုင်မလား။

အသံချဲ့စက်ရှိသင့်သည်ဟုလည်း ယူဆနိုင်သည်။ ပါဝါအရံ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို (အသံချဲ့စက်ကို ပျက်စီးစေမည့်အန္တရာယ်နှင့်) ဝန်ပိုမခံရစေရန် (အသံချဲ့စက်ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်)။ သို့သော် ၎င်းသည် စကားပြောဆိုသူနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် "အခက်အခဲ" နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

အသံချဲ့စက်မှ ဤ headroom ပမာဏကို "လိုအပ်သည်" ဟူသော အသံချဲ့စက်နှင့် မသုံးသော အသံချဲ့စက်ကြားတွင် ခွဲခြားရန် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ အသံချဲ့စက်၏ ပါဝါအရန်ပမာဏကို စပီကာမှ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခံစားမိပုံရပြီး စပီကာသည် ဤအရန်ကို ပြန်လည်လက်ခံကာ အသံချဲ့စက် အလုပ်လုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်... သို့မဟုတ် စပီကာပါဝါနိမ့်သည့်တိုင် “လေးလံသော” ဝန်အား၊ အရန်အင်အားများစွာဖြင့် "ကျွမ်းကျင်" နိုင်သည်။ ။

ဇာတာလို့ခေါ်တဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိပါတယ်။ damping factorအသံချဲ့စက်၏ output impedance ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​နောက်​တစ်​ပိုင်း​လောက်​​တော့

မှတ်ချက် Add