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適切なスピーカーの選択 |尋ねるべき 3 つの質問

オーディオ システムを構築している場合、完璧なスピーカーを選択するのに役立つ 3 つの質問があります。

これら 3 つの質問に対する答えは、機能と仕様を理解するためのガイドとなるため、正しい決定を下していると確信できます。

スピーカーのスペック シートは、見慣れていないとナビゲートするのが難しい場合があります。仕様によっては、スピーカーが実際よりもはるかに強力であると誤解される可能性があるため、注意が必要です!

この記事では、スピーカーを選択する際に考慮すべき主要な仕様を見つけて理解する方法について説明します。

スピーカーを選ぶ際の 3 つの質問

目的を理解した上で、音響システムの設計プロセスを開始できれば最高です。

始める前に、次の 3 つの質問をしてください。

リスナーはどこにいますか?

この質問は出発点として最適だと思います。これは 1 人用のリスニング システムですか、50 人用ですか、それとも 1000 人用ですか?

リスニング ポジションが 1 つしかない場合は、リスナーが常にどこにいるのかがわかります。つまり、その正確な位置で最高のサウンドが得られるようにシステムを最適化できることを意味します。場合によっては、ステレオやサラウンドのセットアップを採用して、リスナーにとってより没入感のある体験を実現することもできます。

より多くの聴衆向けのサウンド システムを設計する場合、カバレッジを均一にするだけでも難しい場合があります。サウンド システムは、実際には空間内の 1 点に対してのみ最適化できるため、システムを最適化してより広い聴衆エリア全体で良好なサウンドを得るには、いくつかの犠牲を払う必要があります。

スピーカーの技術仕様には、スピーカーから音が分散する垂直方向と水平方向の角度を表すカバレッジ角度が記載されている場合があります。

次の画像では、この特定のスピーカーの角度が 1 つだけ (75 度) 表示されていることがわかります。つまり、垂直方向と水平方向のカバレッジ角度は 75 度ですが、垂直方向と水平方向の角度は常に同じであるとは限りません。一部のスピーカーは、カバレッジ角度が可変です。

リスナーがスピーカーのカバレッジ パターンの外に出ると、低周波よりも高周波の方が指向性が高いため、音が鈍くなり始めます。

カバー角度が広ければ広いほどよいように思えるかもしれませんが、これが必ずしも真実ではない理由がいくつかあります。

理由の 1 つは、通常、リスニング エリア全体で一定のレベルを目指し、重なっているスピーカーからの音が重なり合うポイントで加算されるためです。スピーカーが重なっているエリアは大きくなり、スピーカーが 1 つだけのエリアは静かになります。

スピーカーが加算されるだけでなく、位相干渉のために一部の周波数で相殺されます。コーム フィルタリングについての投稿で、これが発生する理由について詳しく説明していますが、システムの周波数応答が変化します。

明らかに、ホーム シアター システムの設計は、音楽祭の PA システムや建物のページング システムの設計とは大きく異なります…

サラウンド サウンド システムの目標は、さまざまなスピーカーが連携してリスナーに没入型の体験を生み出すことです。

大規模なグループに話しかける場合、全体としてのアプローチは、聴衆のより小さな部分に話しかける分散スピーカーのグループに変わる可能性があります.

スピーカーはどこにありますか?

2 番目の質問は、「スピーカーはどこに置くべきか」です。 配置すること?"。残念ながら、ほとんどの場合、「できる」という質問が返ってきます。 スピーカーはどこにありますか?」.

音質の観点から、スピーカーの最適な場所は、聴衆の真正面にある可能性があります。ただし、スピーカーが聴衆の視界を遮る場合、どんなに良い音でも問題ありません。重要な視線を遮らない別の場所にスピーカーを配置する必要があります。

音質よりも見た目の美しさを優先するのが一般的であるのが現実です。ほとんどの場合、スピーカーを理想的な位置に配置することはできません。

スピーカーのカバレッジ パターンに注意を払うことは、必要な場所にサウンドを提供するのに役立つだけでなく、リスニング エリア外のサウンド レベルを下げるのにも役立ちます。これは、音が近くのエリアに漏れるのを防ぐため、または近くの壁からの不要な反射を防ぐために使用できます。

スピーカーのカバレッジ パターンとスピーカーの配置との関係を理解することが重要です。当然のことながら、スピーカーからの距離が遠くなるほど、カバレッジ エリアは大きくなります。

カバー角度が 135 度の天井スピーカーは、天井の高さ 8 フィートから直径 14 フィートをカバーできますが、同じスピーカーは、天井の高さ 10 フィートから直径 24 フィートをカバーします。リスナーに到達する前に音を広げます。つまり、天井の高さが低い場合、同じリスニング エリアをカバーするには、より多くの天井スピーカーが必要になります。

表面実装スピーカーも同様です。短い距離では 75 度のカバレッジ パターンは狭いように見えるかもしれませんが、スピーカーと聴衆の間に十分な距離があれば、ステージの両側に 75 度のスピーカーを設置して聴衆全体をカバーすることができます。

システムの音量はどれくらい必要ですか?

3 つ目の質問は、「システムの音量はどのくらい必要ですか?」です。

リスナーの位置とスピーカーの位置が分かっていて、リスニング ポジションの目標レベルがある場合は、素晴らしいスタートを切ることができます。

目標レベルがどうあるべきかを理解するには、このチャートを見てください。

基準点 音圧レベル
聴覚の閾値 (最も静かな音) 0 dB SPL
スピーチ 60 dB SPL
音楽 80 dB SPL
痛みの閾値 (非常に大きい) 120 dB SPL

私は通常、リスニング ポジションで 80 ~ 100 dBSPL の音楽システムのターゲットを目指します。多くの場合、余裕を持たせる必要はありませんが、決定はあなたにお任せします。

ここで、スピーカーがどれだけ大きな音を出すことができるかを理解するのに役立つ 2 つの仕様 (感度と連続電力容量) について言及するのに良い機会です。

スピーカーの感度は、一定量の電力が供給された場合にスピーカーがどれだけ大きくなるかを示します。上記のスピーカーに 1 ワットの電力が供給されると、スピーカーから 1 メートル離れた場所で測定された 97dB の音圧レベルが期待できます。

97 dB、1 W @ 1 m

スピーカーの連続電力容量は、損傷や恒久的な変化を引き起こすことなく、スピーカーに一貫して供給できる電力量を表します。

スピーカーメーカーは、多くの場合、はるかに高いピーク電力容量を誇っていますが、これは単に、スピーカーに損傷なく供給することができる最大瞬間電力を表しているにすぎません。連続電力容量に基づいてスピーカーを比較する方がはるかに役立つと思います.

感度と電力容量がどのように関連しているかを見てみましょう。

このスピーカーが、アンプからの 1 ワットの電力で 1 メートル離れた場所で 97 dBSPL を生成できる場合、連続電力定格である 500 ワットを供給したときの音量はどれくらいになりますか?

この式は、この質問に答えるのに役立ちます…

ところで、このビデオの式と表の多くは、デシベルに関する Audio University の記事で見つけることができます。

Power 1 は、感度仕様からのワット数です。 Power 2 は連続電力容量で、500 ワットです。

この式は、オンラインの関数電卓で解くことができます。

1 ワットと 500 ワットの差は約 27 デシベルです。したがって、仕様の 97 に 27 を追加すると、スピーカーは 1 メートルで 124 dBSPL を生成できると計算できます。覚えておいてください – パワーが 2 倍になるたびに、3 dB しか増加しません!

この情報を使用して、スピーカーがリスニング ポジションで目標レベルを達成できるかどうかを判断できます。

逆距離の法則を説明する簡単な式が必要なだけです。距離の逆法則は、距離が 2 倍になるごとに、レベルが 6 dB 低下することを示しています。これは、リスニング ポジションに対してスピーカーがどこにあるかを知ることが非常に重要であるもう 1 つの理由です。

スピーカーがリスナーから 10 メートル離れた場所にあるとします。

今回は、電力ではなく距離を比較しているため、非電力デシベル式を使用します…

距離 1 は、最初の距離である 1 メートルです。距離 2 は、スピーカーと視聴位置の間の距離です。

これは、その距離で約 20 dB の損失があることを示しています。 124 から 20 を引くと、スピーカーがリスニング ポジションで 104 dBSPL を生成することがわかります。

これは、スピーカーがステージの横に配置される場所からリスニング ポジションに十分なレベルを確実に提供できることを意味します。

スピーカーが連続電力容量で十分な音量を出せない場合は、より感度の高いスピーカーか、より大きな電力処理能力を持つスピーカーが必要になります。

スピーカーに適したアンプの選択

最初にスピーカーを選択してから、それらのスピーカーに十分な電力を供給するアンプを見つけることが常に最善だと思います.

スピーカーに適したアンプを選択する方法を学習する準備ができている場合は、アンプの選択に関する Audio University の投稿をご覧ください。

スピーカーを選択するための簡単なガイドラインを提供し、アンプとスピーカーを適切に一致させることが重要である理由を説明します。