1. आवृत्ति प्रतिक्रिया
यह संकेतक मुख्य आवृत्ति रेंज को दर्शाता है जिसमें स्पीकर संचालित होता है। जब स्पीकर पर एक निरंतर वोल्टेज सिग्नल स्रोत लगाया जाता है और सिग्नल स्रोत की आवृत्ति को कम आवृत्ति से उच्च आवृत्ति में बदल दिया जाता है, तो स्पीकर द्वारा उत्पन्न ध्वनि दबाव आवृत्ति में परिवर्तन के साथ बदल जाएगा। परिणामी ध्वनि दबाव-आवृत्ति वक्र, सीमा जितनी व्यापक होगी, ध्वनि उत्सर्जन विशेषताएँ उतनी ही बेहतर होंगी
2. रेटेड प्रतिबाधा
यह एक विशिष्ट ऑपरेटिंग आवृत्ति पर स्पीकर के इनपुट छोर पर मापा गया प्रतिबाधा मान को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर उत्पाद नेमप्लेट पर अंकित होता है और निर्माता द्वारा दिया जाता है। रेटेड प्रतिबाधा आमतौर पर प्रतिबाधा मापांक मान होता है जिस पर रेटेड आवृत्ति सीमा के भीतर अधिकतम शक्ति प्राप्त होने की उम्मीद होती है। रेटेड प्रतिबाधा को आम तौर पर 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 32 ओम आदि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, और 3 ओम, 6 ओम आदि का उपयोग विदेशों में भी किया जाता है।
3. शक्ति
स्पीकर चुनते समय स्पीकर की शक्ति महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। यह इनपुट पावर है जब स्पीकर असामान्य ध्वनि उत्पन्न किए बिना लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है। आम तौर पर, परीक्षण के दौरान गुलाबी शोर संकेत का उपयोग किया जाता है, और परीक्षण एक विशिष्ट फिल्टर के माध्यम से रेटेड आवृत्ति सीमा के भीतर आयोजित किया जाता है।
अधिकतम शोर शक्ति रेटेड शक्ति से भिन्न होती है। यह स्पीकर की कम समय के लिए बड़ी इनपुट पावर को झेलने की क्षमता को इंगित करता है। परीक्षण का समय केवल कुछ सेकंड या मिनट है। आम तौर पर, अधिकतम शोर शक्ति रेटेड शक्ति से 2-4 गुना होती है।
4. संवेदनशीलता
विशेषता संवेदनशीलता अक्षीय दिशा में 1 मीटर पर मापा गया ध्वनि दबाव स्तर को संदर्भित करती है जब रेटेड प्रतिबाधा पर 1W शक्ति के बराबर गुलाबी शोर सिग्नल वोल्टेज स्पीकर पर लागू होता है। प्रत्येक स्पीकर इकाई की संवेदनशीलता मूल रूप से प्लेबैक के लिए जिम्मेदार आवृत्ति बैंड के भीतर समान होनी चाहिए, ताकि संपूर्ण स्पीकर प्लेबैक के दौरान एक संतुलित उच्च, मध्य और बास संतुलन प्राप्त कर सके। विशेष रूप से स्टीरियो स्पीकर के लिए, बाएँ और दाएँ चैनल में उपयोग की जाने वाली इकाइयों की कड़ाई से जांच और मिलान किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि बाएं और दाएं चैनलों के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयों के आउटपुट ध्वनि दबाव स्तर का अंतर प्लस या माइनस 1dB के भीतर होना चाहिए, अन्यथा यह ध्वनि छवि की स्थिति को प्रभावित करेगा।
5. दिशात्मकता
अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए स्पीकर की क्षमता का वर्णन करने के लिए दिशात्मकता का उपयोग किया जाता है। इसे आम तौर पर एक वक्र द्वारा दर्शाया जाता है जो विकिरण कोण के साथ ध्वनि दबाव स्तर को बदलता है। स्पीकर की दिशा आवृत्ति से संबंधित है। आम तौर पर, कम आवृत्तियों पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है। उच्च आवृत्तियों पर, ध्वनि तरंगों की छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण, दिशात्मकता तेज हो जाती है, इसलिए कुछ स्पीकर दिशात्मकता में सुधार के लिए विभिन्न दिशाओं में कई उच्च-आवृत्ति इकाइयों की व्यवस्था करते हैं। दिशात्मकता स्पीकर के व्यास से भी संबंधित है। आम तौर पर, जब क्षमता बड़ी होती है, तो दिशात्मकता भी तेज होती है; जब कैलिबर छोटा होता है, तो दिशा व्यापक होती है।
6. विरूपण
स्पीकर सिस्टम के विरूपण में तरंग विरूपण, इंटरमॉड्यूलेशन विरूपण और क्षणिक इंटरमॉड्यूलेशन विरूपण शामिल हैं। एकल स्पीकर की तुलना में स्पीकर कैबिनेट की विरूपण विशेषताओं के खराब होने की संभावना अधिक होती है। आमतौर पर क्रॉसओवर पॉइंट के पास, अनुचित डिज़ाइन या डिबगिंग के कारण विरूपण काफी बढ़ जाता है। हार्मोनिक विरूपण मुख्य रूप से कम आवृत्तियों पर होता है, खासकर अनुनाद आवृत्ति के पास। हाई-फ़िडेलिटी स्पीकर के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि हार्मोनिक विरूपण 2% से अधिक नहीं होना चाहिए।
उपरोक्त सामग्री स्पीकर की संरचना, कार्य सिद्धांत और प्रदर्शन संकेतक है। स्पीकर में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और विनिर्माण प्रक्रियाओं में अंतर का ध्वनि की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, स्पीकर इकाई की गुणवत्ता और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्पीकर इकाई है जो अंततः ध्वनि को चलाती है, और सभी ध्वनियाँ इसी से उत्पन्न होती हैं। यदि स्पीकर इकाई द्वारा उत्सर्जित ध्वनि आदर्श नहीं है, तो आप स्पीकर को कितना भी संशोधित और पूरक करें, यह कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा।
