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RCF LF18G401 en simple bass-reflex

Mise à jour : 2008-09-23.


Haut-parleur de grave de 46 cm, monté dans un fut en chêne de 225 L.
Deux calculs, l'un sans résistance, l'autre avec 1.65 Ohms en série.


Données électromécanique du HP sans résistance :

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Case Valeur
Qts C8 0.289
RF C9, A33 à E36 0.04 Ohms
Qts C11 0.303
Fs/Qes B23 109.1 Hz
Sensibilité E26 96.9 dB calculé
Utilisation Bass-reflex K12 à L19 45.4 à 275.4 L
Utilisation clos K21 à L26 Déconseillé, Fs/Qes > 80


Courbe de réponse :

lf18g401-1.jpg

Case Valeur
Résistance Filtre H3 0.040 Ohms
Volume A5 225 L
Fréquence d'accord B5 35.8 Hz
Sensibilité B8 96.8 dB
Coupure à -3 dB B9 36 Hz
Coupure à -6 dB B11 32 Hz
Déplacement 92 dB K8 0.148 mm

N=9.92 en L10. Je déconseille cette solution qui aura un grave mou.


Calcul de l'évent :

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Plan de l'enceinte

Case Valeur
Nombre d'évent D5 1
Coté évent carré D6 22.0 cm
Diamètre extérieur évent --- --- cm
Longueur évent D12 31.5 cm
Longueur mini possible M8 13.4 cm
Longueur maxi possible L8 40.4 cm

Mise au point à l'écoute entre 13.4 et 40.4 cm.




Données électromécanique du HP avec résistance 1.65 Ohms :

Cette résistance est réalisée avec deux résistances de 3.3 ohms / 10 W en parallèles.

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Case Valeur
Qts C8 0.268
RF C9, A33 à E36 1.65 Ohms
Qts C11 0.383
Fs/Qes B23 81.9 Hz
Sensibilité E26 95.7 dB calculé
Utilisation Bass-reflex K12 à L19 78.6 à 277.4 L
Utilisation clos K21 à L26 Déconseillé, Fs/Qes > 80


Courbe de réponse :

lf18g401-4.jpg

Case Valeur
Résistance Filtre H3 1.650 Ohms
Volume A5 225 L
Fréquence d'accord B5 34.5 Hz
Sensibilité B8 95.7 dB
Coupure à -3 dB B9 35 Hz
Coupure à -6 dB B11 30 Hz
Déplacement 92 dB K8 0.161 mm

N=5.73 en N10. Pas de soucis à l'utilisation.


Calcul de l'évent :

lf18g401-5.jpg


Plan de l'enceinte

Case Valeur
Nombre d'évent D5 1
Coté évent carré D6 22.0 cm
Diamètre extérieur évent --- --- cm
Longueur évent D12 34.3 cm
Longueur mini possible M8 34.1 cm
Longueur maxi possible L8 63.4 cm

Mise au point à l'écoute entre 34.1 et 63.4 cm.



Correcteur RLC ou RL parallèle et Qts du haut-parleur

Mise à jour : 2008-12-30.


Ce correcteur est un filtre passif avec deux composants, une self et une résistance.
Il existe une solution avec trois composants, avec un condensateur en parallèle.
Ces deux ou trois composants sont branchés en parallèle entre eux, le tout en série avec le haut-parleur.

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Aux très basses fréquences, l'impédance du condensateur est infinie, celle de la self est nulle.
Il ne reste que la résistance de la self au courant continu, et la résistance en parallèle.
Dans notre exemple ci-dessus, la résistance de la self est de 0.6 ohms, avec 24.7 Ohms en parallèle.
La résistance équivalente est Req = 24.7 x 0.6 / ( 24.7 + 0.6 ) = 0.586 Ohms.

La formule de calcul des résistances en parallèle est :
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
Dans notre cas nous avons :
1/Req = 1/24.7 + 1/ 0.6 + 1/Infini.
Mathématiquement 1/Infini = 0. La formule devient :
1/Req = 1/24.7 + 1/ 0.6 <==> Req = 24.7 x 0.6 / ( 24.7 + 0.6 ).

Cette résistance modifie les paramètres T&S du haut-parleur :
Qes = Qes x ( Re + Req ) / Re
Qts = Qms x Qes / ( Qms + Qes )
Comme expliqué dans le chapitre Des données haut-parleur justes.

Si vous utilisez un correcteur RL ou RLC parallèle, n'oubliez pas d'en tenir compte dans les calculs de volume et d'évent de votre enceinte.
Si vous rajoutez un correcteur RL ou RLC parallèle après coup, refaites donc le réglage avec un évent plus long...





Annexe :



Les enceintes Bass-reflex

Mise à jour : 06 mars 2016.



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Préalable à lire absolument :

Pour ne pas envisager d'utiliser cette enceinte avec un haut-parleur inadapté, ou qui deviendra inadapté quand il aura l'ampli et le filtre passif branché.
A moins que ce soit un haut-parleur inadapté au départ et que l'on rend utilisable par un ampli particulier, par le filtre passif ou part une résistance en série.


Les chapitres Bass-reflex :


Une suite logique :




Plan de la menuiserie de votre enceinte

Mise à jour : 22 mars 2019.



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Plan de l'enceinte calculé :




Le filtrage

Mise à jour : 25 juin 2017.



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Tweeter et filtres :


Choix du filtre :

Ne choisissez pas votre filtre au hasard, simulez le avec le tableur JMLC.
Si la simulation est bonne, retenez le filtre, si elle est mauvaise cherchez un autre filtre...


Calcul des filtres passifs :

  • Les limites du calcul des filtres passifs
  • Calcul direct des filtres passifs, 2 et 3 voies de 6 à 24 dB, 3 voies avec HP relai, en commençant par le choix du HP de graves, couplé au simulateur JMLC pour voir le résultat théorique, avec une liaison vers le calcul de toutes les enceintes.
  • Le calcul des filtres passifs vous est aussi proposé en page 3 du calcul d'une enceinte avec la Base de données, parce que le filtre passif à une influence directe sur le calcul de l'enceinte.


Autres filtres passifs.


Filtrer un caisson de graves.


Atténuation et correcteurs d'impédance :


Réalisation des filtres passifs :


Filtres actifs :


Egaliseur :


Autour des filtres :


Vérification d'un filtre existant

Attention : Les calculs faits dans ce tableur à télécharger sont basés sur deux hypothèses simplificatrices très importantes :

  • Le filtre ne fait pas de correction de courbe de réponse.
  • Si vous faites le calcul avec un composant du passe haut et un composant du passe bas, alors les impédances doivent être rigoureusement égales.

Ce petit fichier est bien utile, il donne un ordre de grandeur et ne sais pas donner la valeurs exactes compte tenu des hypothèses simplificatrices qui ne sont pas souvent vérifiées en pratique.
Il a le mérite d'exister, c'est tout ce qu'on lui demande...




Les menus du chapitre mise au point

Mise à jour : 2009-02-28.



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La mise au point :

 

Annexe :




Les menus du chapitre câbles

Mise à jour : 4 mars 2019.


Un avis pour donner le ton :

Toute entreprise ne possédant pas de pont CLR de précision, d'impédancemètre vectoriel, d'analyseur de réseau, de générateur de signaux et d'impulsions de précision, d'oscilloscopes de précision à large bande, etc., doit impérativement les acheter si elle est vraiment sérieuse dans son ambition à fournir des câbles aux performances de premier plan...
Dire, comme certains le font, qu'il y a des facteurs que les ingénieurs et scientifiques compétents n'ont pas encore identifiés est une absurdité totale et une dissimulation pour ce qu'on devrait appeler l'huile de serpent pure et la pommade de buse - en bref, pure fraude.
Si un fabricant de câbles, un rédacteur, un technicien, etc. peut identifier un tel paramètre de conception audible qui ne peut pas être mesuré avec l'équipement de laboratoire disponible ou décrit par une théorie connue, je peux garantir une nomination pour un prix Nobel.
Meilleures salutations.
John Dunlavy

Un lien vers un article du même auteur.

Ce préambule étant posé, nous pouvons entrer dans le vif du sujet.



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Qu'est-ce qu'un câble :


Les boucles de masse :

Bourdonnements et ronflettes ont souvent leur cause dans une boucle de masse. L'autre cause la plus évidente est une panne électronique.
Ce n'est pas en changeant de câble, encore moins en changeant le sens du câble, que vous allez traiter le problème...


Les câbles de liaison :


Branchements HP / ampli


Liens externes à ce site :



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Dôme acoustique : La conception des enceintes acoustiques.


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Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes.