အသံစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသံရင်းမြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် နောက်ဆက်တွဲအဆင့် အသံအားဖြည့်မှုတို့က ပူးတွဲဆုံးဖြတ်ပြီး ၎င်းတွင် အသံရင်းမြစ်၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ အပြင်ဘက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အသံအားဖြည့်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
၁။ အသံအရင်းအမြစ်စနစ်
မိုက်ခရိုဖုန်းသည် အသံအားဖြည့်စနစ် သို့မဟုတ် အသံသွင်းစနစ်တစ်ခုလုံး၏ ပထမဆုံးချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အရည်အသွေးသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းများကို အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုပုံစံပေါ် မူတည်၍ ဝါယာကြိုးတပ်နှင့် ကြိုးမဲ့ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။
ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများသည် မိုဘိုင်းအသံရင်းမြစ်များကို ကောက်ယူရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ အခါသမယအမျိုးမျိုးတွင် အသံကောက်ယူခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်တစ်ခုစီတွင် လက်ကိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် Lavalier မိုက်ခရိုဖုန်းတို့ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။ စတူဒီယိုတွင် အသံအားဖြည့်စနစ်တစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းရှိသောကြောင့် အသံတုံ့ပြန်မှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကြိုးမဲ့လက်ကိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းသည် စကားပြောဆိုခြင်းနှင့် သီချင်းဆိုခြင်းကို ကောက်ယူရန်အတွက် cardioid unidirectional close-talking မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြုသင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်သည် diversity receiving နည်းပညာကို လက်ခံအသုံးပြုသင့်ပြီး ၎င်းသည် လက်ခံရရှိသော signal ၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက လက်ခံရရှိသော signal ၏ dead angle နှင့် blind zone ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
ဝါယာကြိုးတပ် မိုက်ခရိုဖုန်းတွင် ဘက်စုံသုံး၊ အခါသမယမျိုးစုံ၊ အဆင့်မြင့် မိုက်ခရိုဖုန်းဖွဲ့စည်းပုံ ပါရှိသည်။ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် သီချင်းဆိုသည့် အကြောင်းအရာကို ဖမ်းယူရန်အတွက် cardioid condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ဝတ်ဆင်နိုင်သော electret မိုက်ခရိုဖုန်းများကို အသံရင်းမြစ်များ တည်ငြိမ်သောနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းအမျိုးအစား super-directional condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖမ်းယူရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တီးခတ်တူရိယာများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ Low-sensitivity moving coil မိုက်ခရိုဖုန်းများ၊ ကြိုးတပ်တူရိယာများ၊ ကီးဘုတ်များနှင့် အခြားတူရိယာများအတွက် အဆင့်မြင့် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံ လိုအပ်ချက်များ မြင့်မားသည့်အခါ high-directivity close-talk မိုက်ခရိုဖုန်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြဇာတ်ရုံသရုပ်ဆောင်ကြီးများ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ single-point gooseneck condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်။
မိုက်ခရိုဖုန်း အရေအတွက်နှင့် အမျိုးအစားကို ဆိုက်၏ တကယ့်လိုအပ်ချက်များအရ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

၂။ ချိန်ညှိစနစ်
ချိန်ညှိစနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ mixer ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် မတူညီသောအဆင့်များနှင့် impedance များ၏ input အသံအရင်းအမြစ်အချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ လျော့ပါးစေခြင်းနှင့် dynamically ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပူးတွဲပါ equalizer ကို အသုံးပြု၍ အချက်ပြမှု၏ frequency band တစ်ခုချင်းစီကို လုပ်ဆောင်သည်။ channel အချက်ပြမှုတစ်ခုစီ၏ mixing ratio ကို ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ channel တစ်ခုစီကို ခွဲဝေပေးပြီး လက်ခံသည့်ဘက်တစ်ခုစီသို့ ပေးပို့သည်။ တိုက်ရိုက်အသံအားဖြည့်အချက်ပြမှုနှင့် မှတ်တမ်းတင်အချက်ပြမှုကို ထိန်းချုပ်သည်။
mixer ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ သတိပြုရမယ့်အချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ၊ input port bearing capacity ပိုများပြီး frequency response ကျယ်ပြန့်တဲ့ input components တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ microphone input ဒါမှမဟုတ် line input ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ input တစ်ခုစီမှာ continuous level control button နဲ့ 48V phantom power switch ပါရှိပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် channel တစ်ခုစီရဲ့ input အစိတ်အပိုင်းက process မလုပ်ခင် input signal level ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ sound reinforcement မှာ feedback feedback နဲ့ stage return monitoring ပြဿနာတွေကြောင့် input components, auxiliary outputs နဲ့ group outputs တွေကို equalization ပိုများလေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်ပြီး control လည်း အဆင်ပြေလေဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်အနေနဲ့ program ရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် mixer မှာ main နဲ့ standby power supplies နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး automatically switch လုပ်နိုင်ပါတယ်။ sound signal ရဲ့ phase ကို ချိန်ညှိထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်)၊ input နဲ့ output ports တွေက XLR sockets တွေဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၃။ ပြင်ပပစ္စည်းများ
နေရာတွင် အသံအားဖြည့်ခြင်းသည် စပီကာများနှင့် ပါဝါချဲ့စက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသံတုံ့ပြန်ချက်မထုတ်ပေးဘဲ လုံလောက်သော အသံဖိအားအဆင့်ကို သေချာစေရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အသံ၏ရှင်းလင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်သာမက အသံပြင်းထန်မှု၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်၊ ရောနှောစက်နှင့် ပါဝါချဲ့စက်အကြားတွင် အသံလုပ်ဆောင်သည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပြီး ဥပမာ equalizer၊ feedback suppressor၊ compressor၊ exciter၊ frequency divider၊ အသံဖြန့်ဖြူးစက်။
Frequency equalizer နှင့် feedback suppressor တို့ကို အသံ feedback ကို ဖိနှိပ်ရန်၊ အသံချို့ယွင်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို သေချာစေရန် အသုံးပြုသည်။ compressor ကို power amplifier သည် input signal ၏ ကြီးမားသော peak နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ overload သို့မဟုတ် distortion မဖြစ်စေရန်နှင့် power amplifier နှင့် speakers များကို ကာကွယ်ပေးရန် အသုံးပြုသည်။ Exciter ကို အသံ effect ကို လှပစေရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အသံအရောင်၊ penetration နှင့် stereo Sense၊ clarity နှင့် bass effect ကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုသည်။ frequency divider ကို မတူညီသော frequency band များ၏ signal များကို ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ power amplifier များထံ ပေးပို့ရန် အသုံးပြုပြီး power amplifier များသည် အသံ signal များကို ချဲ့ထွင်ပြီး speakers များထံ output ထုတ်ပေးသည်။ အဆင့်မြင့် အနုပညာ effect program တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုပါက အသံအားဖြည့်စနစ်၏ ဒီဇိုင်းတွင် 3-segment electronic crossover ကို အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
အသံစနစ်တပ်ဆင်ရာတွင် ပြဿနာများစွာရှိပါသည်။ ပြင်ပပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ချိတ်ဆက်မှုအနေအထားနှင့် အစီအစဉ်မမှန်ကန်ခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများပင် မီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြင်ပပစ္စည်းကိရိယာများ ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အစီအစဉ်တကျဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်- equalizer ကို mixer ၏နောက်တွင် ထားရှိပြီး၊ feedback suppressor ကို equalizer မတိုင်မီ မထားသင့်ပါ။ feedback suppressor ကို equalizer ၏ရှေ့တွင် ထားရှိပါက acoustic feedback ကို လုံးဝဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲပြီး ၎င်းသည် Feedback suppressor ချိန်ညှိမှုအတွက် အထောက်အကူမပြုပါ။ compressor ကို equalizer နှင့် feedback suppressor ၏နောက်တွင် ထားရှိသင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် compressor ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အလွန်အကျွံ signal များကို ဖိနှိပ်ပြီး power amplifier နှင့် speakers များကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ exciter ကို power amplifier ၏ရှေ့တွင် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ electronic crossover ကို လိုအပ်သလို power amplifier မတိုင်မီ ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပရိုဂရမ်သည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိစေရန်အတွက် compressor parameters များကို သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိရပါမည်။ compressor သည် compressed state သို့ဝင်ရောက်သွားသည်နှင့် အသံကို ဖျက်ဆီးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် compressor ကို compressed state တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မထားရန်ကြိုးစားပါ။ compressor ကို main expansion channel တွင် ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ အခြေခံမူမှာ ၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိ peripheral equipment များတွင် signal boost function ကို တတ်နိုင်သမျှ မထားသင့်ပါ၊ မဟုတ်ပါက compressor သည် အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ဍမှ လုံးဝပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် equalizer ကို feedback suppressor မတိုင်မီတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး compressor ကို feedback suppressor ပြီးနောက်တွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။
အသံရဲ့ အခြေခံကြိမ်နှုန်းအရ မြင့်မားတဲ့ ကြိမ်နှုန်းရှိတဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖန်တီးဖို့ Exciter က လူသားတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံဖြစ်စဉ်တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ နိမ့်တဲ့ ကြိမ်နှုန်း ချဲ့ထွင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်က ကြွယ်ဝတဲ့ နိမ့်တဲ့ ကြိမ်နှုန်း အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖန်တီးပြီး တုန်ခါမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Exciter က ထုတ်လုပ်တဲ့ အသံအချက်ပြမှုမှာ ကြိမ်နှုန်း band အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Compressor ရဲ့ ကြိမ်နှုန်း band အလွန်ကျယ်ပြန့်ရင် Compressor မတိုင်ခင် Exciter ကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မတူညီသော ပရိုဂရမ်အသံရင်းမြစ်များ၏ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လိုအပ်သလို အီလက်ထရွန်းနစ် ကြိမ်နှုန်းခွဲဝေကိရိယာကို ပါဝါချဲ့စက်ရှေ့တွင် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အမှားပြင်ဆင်ခြင်းသည် အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားလွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံပရိုဆက်ဆာများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တွင် သာလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
၄။ အသံအားဖြည့်စနစ်
အသံအားဖြည့်စနစ်သည် အသံစွမ်းအားနှင့် အသံစက်ကွင်း တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းရမည်ဟု အာရုံစိုက်သင့်သည်။ တိုက်ရိုက်စပီကာများ၏ မှန်ကန်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်သည် အသံအားဖြည့်မှု၏ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး အသံစွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုနှင့် အသံတုံ့ပြန်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ အသံအားဖြည့်စနစ်၏ စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို အရန်စွမ်းအား၏ ၃၀% မှ ၅၀% အတွက်သာ သီးသန့်ထားရှိသင့်သည်။ ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးနားကြပ်များကို အသုံးပြုပါ။
၅။ စနစ်ချိတ်ဆက်မှု
စက်ပစ္စည်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကိစ္စတွင် impedance matching နှင့် level matching တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ Balance နှင့် unbalance တို့သည် reference point နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ signal ၏ အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံး၏ resistance တန်ဖိုး (Impedance တန်ဖိုး) သည် ground သို့ ညီမျှပြီး polarity သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် balanced input သို့မဟုတ် output ဖြစ်သည်။ balanced terminal နှစ်ခုမှ လက်ခံရရှိသော interference signal များသည် အခြေခံအားဖြင့် တန်ဖိုးတူညီပြီး polarity တူညီသောကြောင့် interference signal များသည် balanced transmission ၏ load တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု cancel လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် balanced circuit သည် common-mode suppression နှင့် anti-interference စွမ်းရည် ပိုကောင်းသည်။ professional audio equipment အများစုသည် balanced interconnection ကို အသုံးပြုကြသည်။
လိုင်းခုခံမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စပီကာချိတ်ဆက်မှုတွင် စပီကာကြိုးတိုများစွာကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ပါဝါချဲ့စက်၏ လိုင်းခုခံမှုနှင့် အထွက်ခုခံမှုသည် စပီကာစနစ်၏ နိမ့်သောကြိမ်နှုန်း Q တန်ဖိုးကို သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် နိမ့်သောကြိမ်နှုန်း၏ ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများသည် ပိုဆိုးလာပြီး ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်းသည် အသံအချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်း၏ ဖြန့်ဝေထားသော capacitance နှင့် ဖြန့်ဝေထားသော inductance ကြောင့် နှစ်မျိုးလုံးတွင် ကြိမ်နှုန်းဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသည်။ အချက်ပြမှုသည် ကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အသံအချက်ပြမှုအုပ်စုတစ်ခုသည် ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်းကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ မတူညီသောကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးမှုနှင့် လျော့ပါးမှုတို့သည် မတူညီဘဲ amplitude distortion နှင့် phase distortion ဟုခေါ်သော အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် distortion သည် အမြဲရှိနေပါသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်း၏ သီအိုရီအရ R=G=0 ၏ lossless အခြေအနေသည် distortion ကို မဖြစ်စေဘဲ လုံးဝ lossless လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကန့်အသတ်ရှိသော loss တွင် distortion မပါဘဲ အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အခြေအနေမှာ L/R=C/G ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် uniform transmission လိုင်းသည် အမြဲတမ်း L/R ဖြစ်သည်။
၆။ စနစ် အမှားပြင်ဆင်ခြင်း
ချိန်ညှိမှုမပြုမီ၊ စနစ်အဆင့်မျဉ်းကွေးကို ဦးစွာသတ်မှတ်ပါ၊ သို့မှသာ အဆင့်တစ်ခုစီ၏ signal level သည် device ၏ dynamic range အတွင်းရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ signal level မြင့်မားလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် signal level နိမ့်လွန်းခြင်းကြောင့် signal-to-noise နှိုင်းယှဉ်မှုမဖြစ်စေသောကြောင့် non-linear clipping မရှိနိုင်ပါ။ ညံ့ဖျင်းသည်မှာ၊ စနစ်အဆင့်မျဉ်းကွေးကို သတ်မှတ်သောအခါ၊ mixer ၏ level curve သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ level သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ စနစ်ကြိမ်နှုန်းဝိသေသလက္ခဏာကို debug လုပ်နိုင်သည်။
အရည်အသွေးပိုကောင်းတဲ့ ခေတ်မီပရော်ဖက်ရှင်နယ် electro-acoustic ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် 20Hz-20KHz အတိုင်းအတာအတွင်း အလွန်ပြားချပ်သော ကြိမ်နှုန်းဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ အထူးသဖြင့် စပီကာတွေမှာ multi-level ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်မှာ ၎င်းတို့မှာ အလွန်ပြားချပ်သော ကြိမ်နှုန်းဝိသေသလက္ခဏာများ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ပိုမိုတိကျတဲ့ ချိန်ညှိနည်းလမ်းကတော့ pink noise-spectrum analyzer နည်းလမ်းပါ။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ ချိန်ညှိမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ pink noise ကို အသံစနစ်ထဲကို ထည့်သွင်းပြီး စပီကာကနေ ပြန်ဖွင့်ကာ စမ်းသပ်မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြုပြီး ခန်းမထဲမှာ အကောင်းဆုံးနားထောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ အသံကို ကောက်ယူဖို့ပါပဲ။ စမ်းသပ်မိုက်ခရိုဖုန်းကို spectrum analyzer နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး spectrum analyzer က ခန်းမအသံစနစ်ရဲ့ amplitude-frequency ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ပြသနိုင်ပြီး အလုံးစုံ amplitude-frequency ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ပြားချပ်အောင် spectrum တိုင်းတာမှုရလဒ်တွေအလိုက် equalizer ကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ equalizer ကို ချိန်ညှိမှုများစွာကြောင့် clipping distortion ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ရှုဖို့ oscilloscope နဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီရဲ့ waveform တွေကို စစ်ဆေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
စနစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် အောက်ပါအချက်များကို အာရုံစိုက်သင့်သည်- ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အားသည် တည်ငြိမ်ရမည်၊ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ အခွံသည် ဆူညံသံကို ကာကွယ်ရန် ကောင်းစွာမြေပြင်ချိတ်ဆက်ထားရမည်၊ အချက်ပြအဝင်နှင့် အထွက်သည် မျှတရမည်၊ ဝါယာကြိုးလျော့ရဲခြင်းနှင့် မမှန်မကန်ဂဟေဆော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်