ລ loudspeaker ທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານ: 3 ຂໍ້ດີສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ວີແຊັດ
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເຄື່ອງສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີຕົວຈັດການພະລັງງານ

ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກ (passive monitor speaker) ແມ່ນເປັນອຸປະກອນພື້ນຖານໜຶ່ງໃນລະບົບສຽງມືອາຊີບ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຽງມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຢ່າງຍິ່ງ. ຕ່າງຈາກລະບົບສຽງທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວເອງ (active speakers) ທີ່ມີອຸປະກອນຂະຫຍາຍສຽງຢູ່ໃນຕົວ, ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຂະຫຍາຍສຽງແບບແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອອກແບບລະບົບ ແລະ ການເລືອກອຸປະກອນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເດັ່ນໃນການສະເໜີສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສະຕູດິອັດທິດ, ສະຖານທີ່ປະສົມສຽງ, ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການການຟັງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສຽງທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ (uncolored) ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດ (neutral) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຽງສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການປະສົມ ແລະ ປັບປຸງສຽງສຸດທ້າຍ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີການອອກແບບຢ່າງລະອຽດສຳລັບໂຕຂັບ (drivers), ເຄືອຂ່າຍແບ່ງຄວາມຖີ່ (crossover networks), ແລະ ການອອກແບບຕູ້ສຽງ (cabinet designs) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເกີດຄວາມເສຍຮູບ (distortion) ແລະ ການປ່ຽນແປງສຽງ (coloration). ພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີປະກອບດ້ວຍໂຕຂັບຕ່ຳຄຸນນະພາບສູງ (woofers) ສຳລັບການສະເໜີຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ໂຕຂັບສູງ (tweeters) ສຳລັບລາຍລະອຽດຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍແບ່ງຄວາມຖີ່ທີ່ສຸກເສີນ (sophisticated crossover circuits) ເພື່ອປະສົມຄວາມຖີ່ຕ່າງໆໃນທັງໝົດຂອງສະເປັກຕຣັມສຽງຢ່າງລຽບລ້ອນ. ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມັກຈະໃຊ້ວັດຖຸທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ໂຕຂັບທີ່ມີເສັ້ນໄຍ Kevlar, ໂຕຂັບສູງທີ່ມີເສັ້ນໄຍ silk dome, ຫຼື ໂຕຂັບແບບ ribbon ເພື່ອບັນລຸຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງ (transient response) ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ດີເລີດ. ການກໍ່ສ້າງຕູ້ສຽງມັກໃຊ້ວັດຖຸທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ມີການເສີມແຂງພາຍໃນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງເສຍຫາຍ. ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກຫຼາຍຮຸ່ນມີການອອກແບບທີ່ມີທ່າທີ່ເປີດຢູ່ດ້ານຫຼັງ (rear-ported designs) ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຮຸ່ນໃຊ້ຕູ້ສຽງທີ່ປິດຢ່າງເຕັມທີ່ (sealed enclosures) ເພື່ອຄວບຄຸມບາດສ໌ທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ. ການນຳໃຊ້ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນສະຖານທີ່ມືອາຊີບ ແລະ ກາງມືອາຊີບ. ສະຕູດິອັດທິດເຊື່ອ້າໃສ່ສຽງເຫຼົ່ານີ້ໃນການບັນທຶກ, ໂດຍທີ່ນັກດົນຕີຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນການເລືອກເອົາສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການປະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິສະວະກອນດ້ານການປະສົມສຽງເຊື່ອ້າໃສ່ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງການປະສົມທີ່ສົມດຸນ ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນລະບົບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະຖານທີ່ປັບປຸງສຽງສຸດທ້າຍ (mastering facilities) ໃຊ້ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງສຳລັບການກຽມສຽງສຸດທ້າຍ. ນອກຈາກການນຳໃຊ້ດ້ານມືອາຊີບແລ້ວ, ສຽງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກຍັງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ຮັກສຽງ (audiophiles) ທີ່ຕ້ອງການຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີເລີດສຳລັບການຟັງດົນຕີ, ຜູ້ທີ່ຮັກການເບິ່ງຮູບເງົາທີ່ບ້ານ (home theater enthusiasts) ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການສະເໜີສຽງເວົ້າ, ແລະ ຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາ (content creators) ທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕາມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການຜະລິດວີດີໂອ ແລະ ການບັນທຶກ podcast.

ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່

ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນ (passive monitor speaker) ສະເໜີປະໂຫຍດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຈຮ້າຍຕໍ່ຄຸນນະພາບສຽງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສະປີກເຄີເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ດີເລີດຜ່ານການອອກແບບທີ່ເປັນມ໋ອດູນ (modular design approach). ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ (amplifier) ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເປັນຢ່າງດີກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ໂອກາດດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອັບເກຣດອຸປະກອນແຕ່ລະຊິ້ນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນພື້ນຖານ ແລ້ວຈຶ່ງລົງທຶນໃນເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນສະປີກເຄີຂອງທ່ານ. ການແຍກເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນອອກຈາກສະປີກເຄີຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້ສະປີກເຄີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນມີອາຍຸຍືນຍາວຂຶ້ນ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສົມໆເທົ່າກັນໄວ້ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນມັກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າສະປີກເຄີທີ່ມີການຂັບເຄື່ອນ (active models) ທີ່ເທົ່າທຽບກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ມີວົງຈອນເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ, ລວມທັງລະບົບລວມເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ. ຂໍ້ດີດ້ານລາຄານີ້ຈະເດັ່ນຊັດຂຶ້ນເປັນພິເສດໃນສະປີກເຄີລະດັບສູງ, ໂດຍທີ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີຂຶ້ນ. ປັດໄຈດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ກໍເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຈະເສຍຫາຍໄດ້້ນ້ອຍກວ່າ. ສະປີກເຄີທີ່ມີການຂັບເຄື່ອນຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ, ເຄື່ອງແບ່ງຄວາມຖີ່ (crossover), ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ ທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ໃນຂະນະທີ່ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນເນັ້ນໃສ່ການສື່ສານສຽງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໝາກເປືອຍທີ່ສຸດ. ເມື່ອເກີດບັນຫາ, ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນຈະແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຂອງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນແມ່ນແຍກອອກຈາກບັນຫາຂອງສະປີກເຄີ. ນັກວິຊາການມືອາຊີບສາມາດວິເຄາະ ແລະ ແທນເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸປະກອນສະປີກເຄີ. ຂໍ້ດີດ້ານປະສິດທິພາບຂອງສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການສູງ. ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກມັກຈະໃຫ້ລັກສະນະການສົ່ງພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ, ອັດຕາການດັ້ມປິ້ງ (damping factor) ທີ່ດີກວ່າ, ແລະ ລະດັບການເบື່ອນ (distortion) ທີ່ຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕາມສຽງຂອງທ່ານຢ່າງເປັນສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ເລືອກເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ໃຊ້ທໍ່ (tube amplifiers) ເພື່ອໃຫ້ສຽງມີຄວາມອົບອຸ່ນ ຫຼື ເລືອກເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກແບບເຕັມຮູບແບບ (solid-state designs) ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແທ້ຈິງ. ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຫຼາຍຮູບແບບອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງແບບ bi-amping ຫຼື tri-amping ໂດຍທີ່ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນແຕ່ລະເຄື່ອງຈະຂັບເຄື່ອນໄລຍະຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເບື່ອນລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ (intermodulation distortion) ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະຫນອງດ້ານໄດນາມິກ (dynamic response). ຂໍ້ດີດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີການຂັບເຄື່ອນເປັນທີ່ດຶງດູດເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງເคลື່ອນຍ້າຍ. ສະປີກເຄີເຫຼົ່ານີ້ມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າສະປີກເຄີທີ່ມີການຂັບເຄື່ອນທີ່ເທົ່າທຽບກັນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ຕັ້ງສະຖານທີ່. ການບໍ່ມີຂ້າງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ສະປີກເຄີແຕ່ລະຈຸດຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງເສັ້ນໄຟ ແລະ ຂັບໄຂ້ການເກີດວົງຈອນດິນ (ground loop) ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮີດີ້ (audio interference). ການຕິດຕັ້ງທີ່ມືອາຊີບຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ສູນກາງ (centralized amplification) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ ແລະ ການຈັດການລະບົບງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສະເໜີຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນຜ່ານການປ້ອງກັນເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ (rack-mounted amplifier protection).

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ທີ່ ໃຊ້

ເຊົາຮົວ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງອຸດສາຫະກຳປະເທດໄທ

26

May

ເຊົາຮົວ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງອຸດສາຫະກຳປະເທດໄທ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຍ່ອຍໃໝ່

26

May

ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຍ່ອຍໃໝ່

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈວ

26

May

ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈວ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຮ້ານຟີຊິການອອນໄລນ໌ໃໝ່

26

May

ຮ້ານຟີຊິການອອນໄລນ໌ໃໝ່

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ວີແຊັດ
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເຄື່ອງສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີຕົວຈັດການພະລັງງານ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງປັບແຕ່ງແລະໂອກາດໃນການປັບແຕ່ງທີ່ດີເລີດ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງປັບແຕ່ງແລະໂອກາດໃນການປັບແຕ່ງທີ່ດີເລີດ

ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີແອັມປລິໄຟເອີ (passive monitor speaker) ແຕກຕ່າງດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແອັມປລິໄຟເອີທີ່ບໍ່ມີຄູ່ໃດໆ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງລະບົບສຽງທີ່ຖືກປັບແຕ່ງຢ່າງເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ງົບປະມານທີ່ກຳນົດໄວ້. ຄວາມຍືດຫຸ່ນນີ້ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເທິງສະປີກເຄີທີ່ມີແອັມປລິໄຟເອີ (active alternatives), ໂດຍໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດອັບເກຣດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ວິສະວະກອນສຽງມືອາຊີບເຫັນຄຸນຄ່າໃນການເລືອກແອັມປລິໄຟເອີຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນ່ນອນເຊັ່ນ: ພະລັງງານອັດຕາການສົ່ງອອກ, ອັດຕາການດັມບິ້ງ (damping factor), ແລະ ລັກສະນະການບິດເບືອນຮູບແບບຮາມໂມນິກ (harmonic distortion characteristics). ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກແອັມປລິໄຟເອີຫຼາຍຮ້ອຍຮຸ່ນ ເລີ່ມຈາກຕົວເລືອກທີ່ມີລາຄາເປັນມິດ ເຖິງ ຮຸ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນພິເສດ, ໂດຍແຕ່ລະຮຸ່ນມີລັກສະນະສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບການນຳໃຊ້ສຳລັບການຕິດຕາມສຽງ (monitoring applications) ທີ່ຕ່າງກັນ. ການອອກແບບສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີແອັມປລິໄຟເອີ ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແອັມປລິໄຟເອີສອງຊ່ວງ (bi-amping) ຫຼື ສາມຊ່ວງ (tri-amping) ໂດຍທີ່ແອັມປລິໄຟເອີແຕ່ລະຕົວຈະຂັບເຄື່ອນໄລຍະຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບຢ່າງມີນັກສຳຄັນຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ (intermodulation distortion) ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະຫນອງດ້ານໄດນາມິກ (dynamic response). ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂົວສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (low-frequency driver) ໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການຜະລິດສຽງບາດ (bass reproduction), ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນປະກອບຄວາມຖີ່ສູງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກແອັມປລິໄຟເອີທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ລາຍລະອຽດ. ສະຕູດິອອດີໂອມືອາຊີບມັກນຳໃຊ້ວິທີນີ້ເພື່ອບັນລຸການຕິດຕາມສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າກັບເກນ (reference-quality monitoring) ເຊິ່ງເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຂອງການປະສົມ (mix details) ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອະວະກາດ (spatial information). ຂະບວນການເລືອກແອັມປລິໄຟເອີກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສ້າງສັນເອງ (creative tool) ໂດຍທີ່ທ່ານສາມາດຈັບຄູ່ລັກສະນະຂອງແອັມປລິໄຟເອີເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕິດຕາມຂອງທ່ານ ແລະ ຄຸນສົມບັດດ້ານສຽງຂອງຫ້ອງ. ແອັມປລິໄຟເອີແບບທູບ (Tube amplifiers) ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນທາງດ້ານສຽງ ແລະ ການບີບອັດທີ່ເປັນທຳມະຊາດ (natural compression) ທີ່ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດສຳລັບການບັນທຶກ (tracking sessions), ໃນຂະນະທີ່ແອັມປລິໄຟເອີແບບ solid-state ສະເໜີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານສຽງຢ່າງເປັນເລີດ (clinical accuracy) ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການປະສົມ (mixing) ແລະ ການປັບປຸງສຸດທ້າຍ (mastering work). ແອັມປລິໄຟເອີແບບ Class A ໃຫ້ຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່ (linearity) ທີ່ດີເລີດສຳລັບການຟັງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ (critical listening), ໃນຂະນະທີ່ແອັມປລິໄຟເອີແບບ Class D ໃຫ້ການສົ່ງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລະດັບຄວາມດັງສູງ (high-SPL applications). ສະປີກເຄີທີ່ບໍ່ມີແອັມປລິໄຟເອີສາມາດຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີແອັມປລິໄຟເອີທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມລະບົບການຕິດຕາມທັງໝົດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ການອັບເກຣດຍັງຄົງເປີດຢູ່ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຊີແອັມປລິໄຟເອີຍັງຄົງພັດທະນາໄປຢ່າງໄວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບສະປີກເຄີເຕີບໂຕຊ້າກວ່າ, ຈຶ່ງປ້ອງກັນການລົງທຶນຂອງທ່ານໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນອະນາຄົດ (future-proof compatibility). ເມື່ອແອັມປລິໄຟເອີເກີດຂໍ້ບົກຂາດ, ການປ່ຽນແທນ ຫຼື ການຊ່ວຍແກ້ໄຂສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງເອກະລາດຈາກການເຮັດວຽກຂອງສະປີກເຄີ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ (downtime) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການບໍາຮຸງຮັກສາ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສຽງຂອງທ່ານໄວ້.
ຄວາມທ່າເຮັດໄດ້ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງ

ຄວາມທ່າເຮັດໄດ້ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງ

ສຽງທີ່ອອກຈາກລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານ (passive monitor speaker) ແຕ່ງຕັ້ງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດເທິງລະບົບທີ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານ (active alternatives) ດ້ວຍຮູບແບບການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງປະກັນກັນຈຸດທີ່ອາດຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ຫຼາຍຈຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ອຸປະກອນ. ຄວາມເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ນີ້ສົ່ງຜົນໂດຍກົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ (downtime), ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສົມໆເທົ່າກັນໄປຕາມເວລາທີ່ຍາວນານ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານເປັນທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານທີ່ມືອາຊີບ ໂດຍເປັນພິເສດໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຂອງລະບົບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ການບໍ່ມີວົງຈອນຂະຫຍາຍສັນຍານທີ່ຢູ່ພາຍໃນ (internal amplification circuits) ໄດ້ກຳຈັດແຫຼ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະບົບສະແດງຜົນ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຂະຫຍາຍສັນຍານຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບປະຈຸ (capacitors) ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ແລະ ສ່ອງເປົ້າເປົ້າເຊມີຄອນດັກເຕີ (semiconductors) ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບເສື່ອມຄຸນລົງຕາມເວລາ. ລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ອຸປະກອນ crossover ທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ຕົວເກັບປະຈຸ, ຕົວຕ້ານທາງ (inductors), ແລະ ຕົວຕ້ານ (resistors) ທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍສິບປີໂດຍບໍ່ເສື່ອມຄຸນ ເມື່ອຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຢ່າງເຫຼືອເຊື່ອ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄ່າການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ສະຖານທີ່ມືອາຊີບເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຂໍ້ດີດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ (diagnostic advantages) ທີ່ລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານໃຫ້ເມື່ອຕ້ອງການກວດສອບບັນຫາ. ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນຂະຫຍາຍສັນຍານຈະສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຜ່ານລຳໂພງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ຫຼາຍຕົວພ້ອມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລຳໂພງເດີ່ยวໆຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນລຳໂພງນັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳນົດອຸປະກອນທີ່ເສີຍຫາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ການແຍກກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດປ່ຽນອຸປະກອນຂະຫຍາຍສັນຍານ ຫຼື ລຳໂພງໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສັບສົນພາຍໃນ ເຊິ່ງຕ້ອງການທັກສະເປີດເສີມ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ຕ້ອງເສີຍຄ່າສູງ. ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ລຳໂພງທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານຢ່າງເດັ່ນຊັດ ເນື່ອງຈາກການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຂະຫຍາຍສັນຍານເກີດຂຶ້ນຢ່າງເອກະລາດຈາກການບໍາລຸງຮັກສາລຳໂພງ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ບໍາລຸງຮັກສາຕາມທັກສະ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແທນທີ່ຈະຖືກຈຳກັດດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດຈາກຜູ້ຜະລິດ. ອຸປະກອນຂະຫຍາຍສັນຍານຈຳນວນຫຼາຍໃຊ້ອຸປະກອນມາດຕະຖານທີ່ມີໃຫ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄວາມສັບສົນໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ຳລົງລົງ ເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລຳໂພງທີ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນເປັນຂໍ້ດີດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ອີກອັນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກລຳໂພງທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ (ambient temperature) ໂດຍບໍ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຈາກວົງຈອນຂະຫຍາຍສັນຍານ. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຕ່ຳລົງຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຕໍ່ກາວຕິດ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆ, ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບດ້ານສຽງທີ່ສົມໆເທົ່າກັນໄປຕາມຮູບແບບການໃຊ້ງານ. ການນຳໃຊ້ໃນດ້ານມືອາຊີບມັກຈະມີເວລາການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ ເຊິ່ງລຳໂພງທີ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານຈະເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ສຸດທ້າຍເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ, ໃນຂະນະທີ່ລຳໂພງທີ່ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍສັນຍານສາມາດຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ສະຖຽນທີ່ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ.
ປະສິດທິພາບຂັ້ນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານສຽງ

ປະສິດທິພາບຂັ້ນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານສຽງ

ສຽງທີ່ອອກຈາກລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ (passive monitor speaker) ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານສຽງທີ່ເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນເອກະລັກ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເປັນພິເສດ ເຊິ່ງມຸ່ງເນັ້ນເພີ່ອການເຮັດຊ້ຳສຽງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເສັ້ນທາງໃນການອອກແບບເພື່ອປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນ. ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດເລືອກໃຊ້ຂະບວນການຂັບເຄື່ອນ (driver) ທີ່ດີເລີດ, ອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ (crossover) ທີ່ຖືກປັບປຸງຢ່າງເປັນເອກະລັກ, ແລະ ການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງກ່ອງສຽງ (cabinet) ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງຮັບປະກັນການສະແດງຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າກັບມາດຕະຖານອ້າງອີງ (reference-quality monitoring) ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງດ້ານມືອາຊີບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງສູງທີ່ສຸດ. ນັກວິສະວະກຳດ້ານສຽງມືອາຊີບເຊື່ອໝັ້ນໃນລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໃຫ້ສຽງທີ່ບໍ່ຖືກປັບປຸງ (uncolored) ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ເຊິ່ງເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງການປະສົມສຽງ (mix details) ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອະວະກາດ (spatial information) ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການສ້າງບັນທຶກສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອການຈຳໜ່າຍ. ການອອກແບບດ້ານສຽງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຈາກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນ ເຊິ່ງມັກຈະຈຳກັດການຈັດວາງຂະບວນການຂັບເຄື່ອນ, ການຈັດວາງອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່, ແລະ ການປັບປຸງປະລິມານພາຍໃນກ່ອງສຽງໃນລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຕິດຕັ້ງພາຍໃນ (active designs). ລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສາມາດໃຊ້ປະລິມານພາຍໃນທັງໝົດເພື່ອການພິຈາລະນາດ້ານສຽງເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ການປັບຄວາມຖີ່ຂອງທ່າງອອກ (port tuning), ການຫຼຸດທອນສຽງພາຍໃນ (internal damping), ແລະ ການຄວບຄຸມຄື້ນທີ່ຢູ່ນິ້ງ (standing wave control) ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າເຖິງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມເສຣີພາບໃນການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິສະວະກຳສາມາດນຳໃຊ້ຂະບວນການຂັບເຄື່ອນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ ເຊິ່ງຈະບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຕິດຕັ້ງພາຍໃນ (active equivalents), ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບປຸງດ້ານຂອບເຂດໄດນາມິກ (dynamic range), ການບິດເບືອນທີ່ຕ່ຳລົງ (lower distortion), ແລະ ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ໄວ (transient response) ໃນທຸກໆຊ່ວງຄວາມຖີ່. ການປັບປຸງອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ (crossover network optimization) ແມ່ນເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນດ້ານປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສາມາດນຳໃຊ້ອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ທີ່ສັບສົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງມັກຈະຈຳກັດການອອກແບບອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ໃນລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຕິດຕັ້ງພາຍໃນ. ລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມັກຈະມີອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ທີ່ສັບສົນ ແລະ ນຳໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງລວມທີ່ບໍ່ມີຫຼັກ (air-core inductors), ຕົວເກັບພະລັງງານແບບຟີລ໌ມ (film capacitors), ແລະ ຕົວຕ້ານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ (precision resistors) ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານທັງໝົດໃນທຸກໆຊ່ວງຄວາມຖີ່. ອົງປະກອບການແບ່ງຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງກວ່າເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຕິດຕັ້ງພາຍໃນ (active equivalents), ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງດ້ານເຟດ (phase response) ແລະ ການປະສົມປະສານຂອງຂະບວນການຂັບເຄື່ອນ (driver integration) ທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງສ້າງໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນໄປຢ່າງລຽບລ້ອນ ແລະ ການສ້າງຮູບພາບສຽງສະເຕີໂອ (stereo imaging) ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກ (external amplification approach) ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງການຈັບຄູ່ຄ່າຄວາມຕ້ານ (impedance matching) ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການຖ່າຍໂອນພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການຂັບເຄື່ອນຈາກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ເຊິ່ງສ້າງໃຫ້ເກີດການຕອບສະຫນອງດ້ານບາດ (bass response) ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍລວມ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ດ້ານມືອາຊີບໃຫ້ຄ່າດັ້ມຟັກເທີ (damping factors) ທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂະບວນການຂັບເຄື່ອນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມແນ່ນອນກວ່າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຕິດຕັ້ງພາຍໃນ (active speaker amplification) ໂດຍການຫຼຸດທອນການສັ່ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ໄວ. ການຄວບຄຸມທີ່ດີຂຶ້ນນີ້ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເປັນພິເສດໃນການເຮັດຊ້ຳຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (low-frequency reproduction) ໂດຍທີ່ການຄວບຄຸມຂະບວນການຂັບເຄື່ອນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຈະແຈ້ງຂອງບາດ. ຄວາມສົມ່ຳເສມຂອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ (frequency response consistency) ແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບອີກອັນໜຶ່ງດ້ານປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຮັກສາລັກສະນະດ້ານສຽງທີ່ຄືກັນທັງໝົດ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການເລືອກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດມາດຕະຖານການຕັ້ງຄ່າລະບົບໄດ້ທົ່ວທຸກຕຳແໜ່ງທີ່ໃຊ້ເພື່ອການສະແດງຜົນ (monitoring positions) ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການປະສົມສຽງ (mix translation reliability) ທີ່ນັກມືອາຊີບຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສົມ່ຳເສມ.

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ວີແຊັດ
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000