スピーカーに適切に電力を供給する方法

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Oct 20, 2023

スピーカーに適切に電力を供給する方法

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つまり、あなたはおしゃれな新しいスピーカーを手に入れて、それを聞くのが待ちきれませんが、私たちはそれらを最大限に活用するためにそれらを接続することを確認したいと考えています。 スピーカーが最適な効率、精度、音量で動作するようにすることは、最近では難しくなくなりましたが、知っておく価値のあるヒントがいくつかあります。 私たちは、スピーカーの接続と電源供給について知っておくべきことすべてと、インピーダンスマッチングの重要性について学ぶお手伝いをします。

編集者注: この記事は、読者から寄せられた質問に対処するために、2023 年 3 月 22 日に更新されました。

ラウドスピーカーは、パッシブ、パワード、アクティブの 3 つの形式で利用できます。 パワードスピーカーには、適切に電力が供給され、スピーカーのドライバーユニットに適合するアンプが内蔵されています。 また、アクティブ クロスオーバー (これについてはまた別の機会にお話します!) を組み込むこともでき、アクティブ スピーカーになります。 スマート ホーム スピーカーと Bluetooth スピーカーは、追加機能に電力を必要とするため、常に電力が供給されています。 電源付きスピーカーをお持ちの場合は、スピーカーを電源コンセントに差し込んで (または内蔵バッテリーに頼って)、オーディオソースを接続して、ここで読むのをやめてください (もちろん興味がなければ)。

最初のタイプのパッシブ ラウドスピーカーにはアンプが内蔵されていないため、コンセントやその他の電源に接続するための設備がありません。 代わりに、各スピーカーの背面には、適切なワイヤで外部アンプまたはレシーバーに接続する必要がある一対のバインディング ポストまたはワイヤ クランプがあります。

さて、どのアンプを使用するか、すべてを接続する方法を理解するには、このガイドが役に立ちます。

パッシブ ラウドスピーカーは本質的に、誘導性、容量性、抵抗性の要素を備え、インピーダンスの法則に従う電気回路です。 アンプの出力とスピーカーの入力のインピーダンスを一致させると、電力伝達が最大化され、アンプが最適な範囲で動作できるようになります。 これらを正しく一致させないと、スピーカーの出力が不足して音量が小さくなったり、最悪の場合、アンプが過熱して故障したりする可能性があります。 エレクトロニクス 101 を受講したことがなくても心配しないでください。計算する必要はありません。 オーディオ エンジニアはプロセス全体を十分にシンプルにしました。

まず、スピーカーの公称インピーダンス (オーム、Ω) と呼ばれるものを探します。 通常、この測定値はスピーカーの背面に記載されていますが、調べる必要がある場合もあります。 一般的な値は 4Ω、8Ω、および 16Ω です。

次に、アンプまたはレシーバーを調べて、対応する最小負荷インピーダンス情報を見つけます。 これは背面または仕様書にラベルを付ける必要があります。 スピーカーが 4Ω の場合は、出力負荷定格が 4Ω 以上のアンプが必要になります。 はい、本当に簡単です!

本当に注意が必要なのは、複数のスピーカーを 1 つのアンプ チャンネルに接続する場合です (通常、これはお勧めしません)。 この場合、接続したすべてのスピーカーの合成インピーダンスを計算するために、少し数学が必要になります。 シリアル接続の場合、インピーダンスが追加されるため、これは非常に簡単です。 直列に接続された 2 つの 4Ω スピーカーのインピーダンスは 8Ω、2 つの 6Ω スピーカーのインピーダンスは 12Ω になります。

スピーカーを並列に接続することは、接続されたスピーカーごとに実際にインピーダンスが減少するため、より複雑になります。 式 1/Ωtotal = 1/Ω1 + 1/Ω2 + 1/Ω3 + … たとえば、2 つの 4Ω スピーカーを並列に接続すると、合成インピーダンスは 2Ω になります。 または、2 つの 4Ω スピーカーと 1 つの 6Ω スピーカーのより複雑な接続のインピーダンスはわずか 1.5Ω です。 並列接続ではアンプに負荷がかかりやすく、過熱したり停止したりする可能性があるため、これを知っておくことが重要です。

高価なスピーカーシステムを購入した後は、高すぎるスピーカーケーブルに誘惑されないようにしてください。 これらの特殊ケーブルは優れたサウンドを約束しますが、科学的な裏付けはありません。 お金を節約して、基本的なケーブル、またはスピーカー システムに付属しているケーブルを使い続けましょう。 これまでに示したように、非常に不純な亜鉛合金のコートハンガーであっても、スピーカーを駆動する際には完璧に優れた音を響かせます。 実際に重要なのは、スピーカーのワイヤーが必要以上に長くならないことです。スピーカーの配置が決まったら、適切な長さにカットしてください。

ラウドスピーカーにはワット (W) 単位の電力定格があります。これはオンラインの仕様書、マニュアル、場合によってはスピーカーの背面に記載されています。 同様に、アンプにも最大出力電力定格があります。 これは、チャネルあたりのワット数 (WPC) でよく引用されます。 スピーカーの感度 (1M での W あたりの dBSPL 単位)、スピーカーからのリスニング距離、および希望の音量 (通常は 75 ~ 85dB で十分です) を考慮してください。 このようなオンライン計算機にそれらを接続すると、適切な予測値が得られます。

ほとんどのスピーカーが実際に適切な音量で鳴らすために必要な電力がいかに少ないかに驚かれるでしょう。 わずか 10W ~ 20W もあれば、控えめなリスニング空間の一般的なスピーカーには十分です。 一般的に、50W のアンプは、十分なヘッドルームを備えた家庭でのリスニングには十分です。 もちろん、良いアンプを選ぶ際には歪みや周波数特性も同様に重要ですので、パワーだけを決め手にしないでください。

スピーカーよりもわずかに定格電力が低いアンプを使用すれば、最大音量でもスピーカーが吹き飛ばされることはないと考えるかもしれません。 これは実際には当てはまりません。なぜなら、出力がクリップする点までアンプをプッシュすると、生成された波形が接続されたスピーカーを損傷する可能性がはるかに高くなるからです。高周波を生成するツイーターがこれに最も敏感で、故障する可能性があります。このような状況下で。

実際には、スピーカーよりも定格電力の高いアンプを探し、システムの音量について常識を働かせたほうが良いでしょう。

それぞれのスピーカーには 2 つの入力端子があり、+ または - 記号が付いているか、それぞれ赤と黒に色分けされています。 ラウドスピーカーのプラス (赤) 端子がアンプの対応する出力端子に接続されていることを確認することが重要です。 多くのスピーカー ケーブルには、導体の 1 つに識別機能が付いており、何が何であるかを追跡するのに役立ちます。

左右のスピーカーチャンネルの両方でプラスとマイナスが一致していることを確認することが絶対に重要です。 これを行わないと、一方のチャンネルがもう一方のチャンネルと位相がずれてしまう可能性があります。 そうなると、モノラルコンテンツはリスニングポジションで事実上キャンセルされてしまいます。つまり、ミックスの中央でパンされた要素(ベース、スネア、リードボーカルなど)もキャンセルされてしまい、「薄い」妥協したサウンドが残ります。

そこには多くの情報がありますが、パッシブスピーカーに電力を供給することはそれほど複雑ではありません。 幸いなことに、オーディオ業界の標準化により、一般的にプラグアンドプレイが可能になります。 それでも、新しく購入した製品が最高のパフォーマンスで動作することを確認するための重要なヒントをいくつか紹介します。

これらすべてを念頭に置いて、スピーカーに適切に電力を供給するのに問題はありません。

記事で説明されているようにインピーダンスが互換性があると仮定すると、チャネルあたり 100 ワットのアンプで 3000 ワットのスピーカーに電力を供給できます。

ソースデバイスにアンプが内蔵されていない限り、アンプは内蔵されていません。 スピーカーの動作には一定レベルの電力が必要で、パッシブスピーカーにはアンプが必要です。

— アルバロ・オルティス