အများသူငှာ လိပ်စာစနစ်များကို ပုံစံတူပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်း။
ဆောင်းပါးများ

အများသူငှာ လိပ်စာစနစ်များကို ပုံစံတူပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်း။

အများသူငှာ လိပ်စာစနစ်များကို ပုံစံတူပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်း။

အသံနယ်ပယ်တွင် လိုအပ်ချက်များကို ပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းမှုမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံစနစ် အလုပ်လုပ်မည့် အခြေအနေများနှင့် မည်သည့်စနစ်ဖြေရှင်းနည်းများကို ရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရကျိုးနပ်သည်။ အသုံးအများဆုံးအသံအားဖြည့်စနစ်များထဲမှတစ်ခုမှာ အပိုဒြပ်စင်များဖြင့် စနစ်ချဲ့ထွင်နိုင်စေမည့် မော်ဂျူလာဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံထားသည့် လိုင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအဖြေတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသိရှင်ကြားဖော်ပြမည့် အဖြစ်အပျက်အမျိုးအစားနှင့် နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သင့်သည်။ အပြင်မှာ ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ချင်ရင်၊ တက္ကသိုလ်ခန်းမတွေမှာ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို လူသိရှင်ကြား ကြေညာတဲ့အခါမျိုးနဲ့ ကွဲပြားစွာ အသံစနစ်ကို ကွဲပြားစွာ စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲ၊ ပွဲများအစရှိသော အထူးပွဲများကဲ့သို့သော အထူးပွဲများအတွက် အသံပေးရန်အတွက် အခြားသော ကန့်သတ်ချက်များ လိုအပ်နေသေးပါသည်။ အဓိက ပြဿနာမှာ အသံစနစ်မှ ပံ့ပိုးပေးမည့် အကွာအဝေး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အသံကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကြားနိုင်စေရန်၊ နေရာတိုင်း အားကစားရုံ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဘောလုံးကွင်းတို့အတွက် အသံကို မတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါမည်။

Passive စနစ် သို့မဟုတ် အသက်ဝင်သည်။

Passive အသံစနစ်အား ပြင်ပအသံချဲ့စက်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ထားပြီး ဤဖြေရှင်းချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်အသံချဲ့စက်ကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ထူးခြားသောအသံကိုရရှိရန် tube amplifier ကိုအသုံးပြုပါ။

Active sound သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် power supply တပ်ဆင်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအသံချဲ့စက်ကို အားမကိုးသောကြောင့် မကြာခဏရွေးချယ်လေ့ရှိသောကြောင့် ပါတီပွဲသို့သွားသည့်အခါ ခရီးဆောင်အိတ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။

အသံစနစ်များ

အခြေခံအသံစနစ်သုံးခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြားနိုင်ပြီး တစ်ခုစီတွင် မတူညီသော အသုံးချမှုတစ်ခုစီပါရှိပြီး ရွေးချယ်မှုအား အသံထွက်မည့်နေရာက အဓိကအားဖြင့် ညွှန်ကြားထားသည်။ ခန်းမများ၊ ခန်းမများ နှင့် ဟောပြောပွဲခန်းမများ တို့တွင် အသုံးပြုသည့် ဗဟိုစနစ်။ အသံချဲ့စက်ကိရိယာများသည် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့် စင်မြင့်အနီးရှိ လေယာဉ်တစ်ခုတွင် တည်ရှိပြီး အလျားလိုက်လေယာဉ်ရှိ အသံချဲ့စက်၏ ပင်မပုဆိန်များကို ခန်းမအတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ထောင့်ဖြတ်သို့ ဦးတည်သင့်သည်။ ဤအစီအစဥ်သည် နားဆင်သူမှရရှိသော optical နှင့် acoustic impressions များ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို အာမခံပါသည်။

အသံလုံသည့်နေရာတစ်ခုလုံးတွင် စပီကာများကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော အစီအစဉ်တစ်ခု၊ ထို့ကြောင့် အခန်းတွင်းရှိ မတူညီသည့်နေရာများတွင် အသံပြင်းထန်မှု ကြီးကြီးမားမား အတက်အကျများကို ရှောင်ရှားပါ။ ကော်လံများကို မျက်နှာကျက်မှ ဆိုင်းငံ့ထားလေ့ရှိပြီး ဤအစီအစဉ်ကို အရှည်နှင့် အနိမ့်ခန်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

စပီကာများကို ဇုန်တစ်ခုစီတွင် ထားရှိပေးသည့် ဇုန်စနစ်၊ ဧရိယာတစ်ခုလုံးကို ပိုင်းခြားထားပြီး၊ စပီကာအုပ်စုတစ်ခုစီသည် ဇုန်တစ်ခုကို ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဇုန်များရှိ အသံချဲ့စက်အုပ်စုများအကြား သင့်လျော်စွာ ရွေးချယ်ထားသော အချိန်နှောင့်နှေးမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထိုသို့သောစနစ်ကို ပွင့်လင်းသောနေရာများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။

အများသူငှာ လိပ်စာစနစ်များကို ပုံစံတူပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်း။

အသံစနစ် ချိန်ညှိနည်း

ကောင်းမွန်သောစက်ပစ္စည်းသည် အခြေခံဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်း၏ပါဝါနှင့် အရည်အသွေးကို အပြည့်အဝအသုံးချရန်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆက်တင်များနှင့် နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားဒြပ်စင်များကို သိရှိထားသင့်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ခေတ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသံကိရိယာများ၏ အကောင်းဆုံးဆက်တင်ကို ညွှန်ပြပေးမည့် သင့်လျော်သောကိရိယာများရှိသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထိုဒေတာများကို ပို့လွှတ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ပ်တော့တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အဓိကဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနည်းလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရန်အတွက် တစ်ဦးချင်းညွှန်းကိန်းများကို မှန်ကန်စွာဖတ်သင့်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ RTA ဖြစ်ပြီး၊ တိကျသောလှိုင်းနှုန်းစဉ်တစ်ခုတွင် decibels သို့မဟုတ် volts ဖြင့်ဖော်ပြသော စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတင်ပြသည့် နှစ်ဖက်မြင်တိုင်းတာမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ TEF၊ SMAART၊ SIM ကဲ့သို့သော တိုင်းတာမှုစနစ်သုံးမျိုးလည်း ရှိပြီး၊ အချိန်နှင့်အမျှ တစ်ဦးချင်းကြိမ်နှုန်းများ၏ စွမ်းအင်အဆင့်တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ပြသည်။ အမျိုးမျိုးသောစနစ်များအကြားခြားနားချက်မှာ RTA သည် အချိန်၏ဖြတ်သန်းမှုကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ၊ တိုင်းတာမှုသုံးရပ်စနစ်များသည် လျင်မြန်သော FFT ဂီယာအပေါ်အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာသည့်နေရာနှင့် ချိန်ညှိသည့်နေရာတွင် အသုံးချနိုင်စေရန် တစ်ဦးချင်းအညွှန်းများနှင့် တိုင်းတာမှုများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရကျိုးနပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်းတာမှုတွင် ဘုံအမှားတစ်ခုသည် တိုင်းတာရေးမိုက်ခရိုဖုန်းကိုယ်တိုင်၏ မှားယွင်းသော ဆက်တင်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်လည်း၊ ထိုသို့သောမိုက်ခရိုဖုန်းကို မည်သည့်နေရာတွင် ထားရှိသင့်သည်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းတာမှုကို ကမောက်ကမဖြစ်စေသော နံရံမှ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ၊ အတားအဆီးများ ရှိပါသလား။ ကျေနပ်လောက်စရာ ဘောင်များရှိနေသော်လည်း ဆက်တင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လုံး၀ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိနိုင်ပါ။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နားကြားအင်္ဂါဖြစ်သည့် ပြီးပြည့်စုံသော တိုင်းတာရေးကိရိယာကို အသုံးပြုသင့်သည်။

အောင်ဆန်းစုကြည်

သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း အသံစနစ်၏ မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် အကြောင်းရင်းများစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပြဿနာအားလုံးကို ကောင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ထုတ်လွှင့်သော အချက်ပြ၏ ပါဝါနှင့် အရည်အသွေးအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော အရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အသံစနစ်နှင့် ၎င်း၏ဆက်တင်များ၏ ရှုထောင့်များစွာတွင်ကဲ့သို့ပင်၊ နောက်ဆုံးချိန်ညှိနေစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအတွက် အကောင်းဆုံးဆက်တင်ကိုရှာဖွေရန် အနည်းငယ်စမ်းသပ်ရပေမည်။

တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave