Accueil Table des
matières
Forum Compteur base de données HP : 664 608
Nombre recherches en cours : 1
Base HP
Calculs enceintes
Moteur de
recherche
Lexique
Le site
Contact
Notions
techniques
Baffles et
enceintes
Le filtrage
Calculs des filtres
Réalisations
et plans
Autour des HP
et enceintes
Mon système Hors sujets

image121-4.jpg


Paramètres de THIELE et SMALL du HIVI F8, sans filtre ni ampli.


Référence du haut-parleur :

Marque Le site : HIVI
Liste de tous les HP : HIVI
et leurs principaux paramètres de T&S
Référence F8
Type du haut-parleur Grave
Diamètre calculé 21 cm --- 8''
Impédance normalisée 8 Ohms
Date de création 2011-02-10
Date de modification 2012-04-15
Base de données Opérationnelle
Numéro du HP 3256


Liste des plans disponibles pour ce HP :

Si le plan pour ce HP n'y est pas, ou s'il ne vous convient pas : Indiquez moi votre souhait, bouton Contact en haut à gauche.
Le nombre de plans pour 1 HP donné n'est pas limité.

Haut-parleur Tweeter Ampli
FA
Filtre Enceinte

Nb
Marque Référence Diam
cm
Référence Diam
mm
Type
Filtre
F
ou
R
Taille
Self
Type
Enceinte
VB
L
Pro-
por-
tion
Cons-
truc-
tion


Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 Kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 Kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 Kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 Kg/(m2*s)


Nombre de HP :

1 HP Coefficient
Re
Coefficient
VAS
Coefficient
Sd
Coefficient
Mms
1.000 1.000 1.000 1.000



Ampli et filtre :

Résistance interne de l'ampli et des câbles de branchement Rg 0.00 Ohms PAS D'AMPLI
Résistance du filtre passif Rf 0.00 Ohms FILTRE ACTIF

Si vous l'avez oublié ou si vous ne le saviez pas, calculez le filtre passif pour déterminer Rf. C'est absolument indispensable.
Vons devez connaitre trois choses, la fréquence de coupure, la pente de coupure, et le diamètre du fil des selfs (12/10e par défaut).
Le médium ou tweeter n'a aucune importance à ce niveau, prenez celui dont la référence est ---.

Les deux valeurs Rg et Rf modifient le Qts du haut-parleur, parfois de façon sensible.
Le volume sera plus grand, l'évent plus long, parfois le type d'enceinte souhaitée ne sera plus possible, ou deviendra possible alors qu'il ne l'était pas.
Après le calcul du filtre, vous reviendrez directement ici, et ce beau tableau orange ne sera pas affiché.

Si vous avez effectivement un filtre actif, ne tenez pas compte de ce message, ne cliquez pas sur le bouton.


Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du HIVI F8 :

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA
Fréquence de résonance Fs 37.00 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 38.80 L Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.50 Ohms Valeur de la base de données
Résistance interne de l ampli Rg 0.00 Ohms Facteur d'amortissement 200000 sur 8 Ohms
Résistance du filtre passif Rf 0.00 Ohms Si 0 : Pas de filtre ou filtre actif
Coeficient de surtention mécanique Qms 4.710 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes 0.440 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention total Qts 0.402 Qms*Qes/(Qms+Qes)
Surface de la membrane Sd 214.00 cm2 Valeur de la base de données
Rayon de la membrane Rd 8.25 cm racine(Sd/pi)
Diamètre normalisé équivalent Diameq 21 cm Règles de calcul du diamètre
Compliance acoustique de la suspension Cas 2751.5 Ncm5 VAS/(Ro*C2)
Masse acoustique totale du diafragme Mas 67.2 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas)
Masse mobile mécanique Mms 30.796 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.790 g (8*Ro*Rd3)/3
Masse de la membrane Mmd 29.007 g Mms-Mmrf
Résistance mécanique Rms 1.520 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms
Compliance de la suspension Cms 0.601 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms
Raideur de la suspension K 1664 N/m 1/Cms
Facteur de force B.L 10.284 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
B.L/Mms B.L/Mms 333.9 Kg.m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix
Elongation linéaire de la membrane Xmax ± 5.75 mm Valeur de la base de données
Xmax PP pp 11.50 mm 2*Xmax
Volume d'air déplacé par la membrane Vd 123.05 cm3 Sd*Xmax
Déplacement du point repos de la
membrane en position verticale
Xvert 0.03 mm Mmd*9.81*Cms
Rendement % Rend 0.434 % (4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100
Constante de sensibilité Cste sens 112.13 dB 10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10-5)
Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 663 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPL 89.4 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
88.5 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
Sensibilité dans 4*Pi stéradian (avec réserve)
Valable dans le grave, en dessous d'une fréquence
qui dépend de la taille de la face avant.
SPL 85.4 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
84.5 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13-4
Fréquence de coupure électrique Fe Non calculable, Le=0 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf)))

Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.


Paramètres pour la simulation dans un logiciel électrique du HIVI F8
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance équivalente Res 69.58 Ohms B2L2/Rms
Inductance équivalente Les 63.54 mH B2L2*Cms
Capacité équivalente Ces 291.18 uF Mms/B2L2

Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.


Correcteur RC, pour linéariser l impédance dans le médium aigu du HIVI F8
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.50 Ohms Valeur de la base de données
Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k Pas de valeur dans la base de données Valeur de la base de données
R correcteur RC RRC 8.13 Ohms 1.25*Re
C correcteur RC CRC Non calculable (Le/RRC2)

image685.jpg


Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du HIVI F8 :

La valeur de la Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra retenue pour les calculs en enceinte est une valeur moyenne, calculée à partir des plans d'enceintes proposés dans ce site, et pour des haut-parleurs de même diamètre.
Cette valeur sera affinée lors de votre calcul d'enceinte, mais la valeur de départ est assez proche de la réalitée.

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Masse de la membrane Mmd 29.007 g Mms-Mmrf
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.790 g (8*Ro*Rd3)/3
Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 1.506 g Moyenne dans le diamètre 21 cm
Affiné par itérations succéssives
Masse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous
Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 32.303 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout
Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 36.13 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb))
Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinte
Qmsb 4.824 Qms*Fs/Fsb
Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinte
Qesb 0.451 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2
Coeficient de surtention total
dans l'enceinte
Qtsb 0.412 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb)
Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.395 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100
Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 663 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPLb 89.0 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
88.1 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
Sensibilité dans 4*Pi stéradian (avec réserve)
Valable dans le grave, en dessous d'une fréquence
qui dépend de la taille de la face avant.
SPLb 85 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
84.1 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13-4

Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.


Baffle ou enceinte conseillés pour le HIVI F8 :

Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.506 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g pour les enceintes bass-reflex, 1/4 d'onde et close.

Fsp et Qtsp sont calculés avec une masse d'air ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g pour les baffles plans U-FRAME et H-FRAME.

.
S'applique pour une utilisation Hi-Fi ou SONO de haute qualité.
Ne s'applique pas pour la Hi-Fi embarquée, et la SONO boum-boum.

.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA
Critère de choix en Pavillon Qts 0.402 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35
Critère de choix en
Bass-reflex habituel
Qtsb 0.412 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55
Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volume
Qtsb 0.412 Bass-reflex de très grand volume
possible avec de fortes réserves
Critère de choix en
4th, 6th et 7th order bandpass
Seuils non définis à ce jour
Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb
0.412
36.13
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Critère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 80.2 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120
Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensable
Qtsp
21 cm
0.402 Baffle plan totalement déconseillé

La base de données à une devise : Pour voir la vie en rose, restez dans le vert !!!
Le jaune reste possible, évitez l'orange, fuiez le rouge.


Domaine d'utilisation Pavillon du HIVI F8 :

DéfinitionParamètreValeurFormule de calcul
Adaptation au pavillonQts0.40Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé
---
Coté du carré contenu dans SGOPTLSGOPT10.5 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface pour le rendement maximumSGOPT111.1 cm2
Rendement maximumRendmax24.048 %
Sensibilité maximumSPLmax105.9 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface Sd
Lci11.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSci136.2 cm2
Rendement pour SciRendSci23.799 %
Sensibilité pour SceSPLSci105.9 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à 0.9 x SdLc0.913.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
0.9 x Surface du haut-parleurS0.9192.6 cm2
Rendement pour 0.9 x SGRend0.922.315 %
Sensibilité pour 0.9 x SGSPL0.9105.6 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à SdLSd14.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface = SdSd214.0 cm2
Rendement pour SdRendSd21.637 %
Sensibilité pour SdSPLSd105.5 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface Sd
Lce16.5 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSce272.5 cm2
Rendement pour SceRendSce19.790 %
Sensibilité pour SceSPLSce105.1 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13


Calcul de votre enceinte à pavillon pour le HIVI F8.

Les valeurs proposées par défaut ne le sont pas par hasard :
Si vous ne savez pas, n'y touchez pas...
Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.

Entrez la valeur de votre Volume VB clos en L :
Fréquence de calcul de la loi d'expansion :
Coeficient T de calcul de la loi d'expansion :
Entrez la Surface Sg de gorge en cm3 :
Entrez la Longueur Lg du pavillon en cm :
Entrez le Pas de calcul du pavillon en cm :
Forme du pavillon :
Rapport largeur / hauteur de la Gorge :
Rapport largeur / hauteur de la Bouche :
Rayon de l'onde cylindrique à la gorge en cm :


Domaine d'utilisation Bass-reflex du HIVI F8 :

Exlications sur le domaine d utilisation d'un haut-parleur en bass-reflex, et sur la plage d accords possibles.

Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.506 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.

Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
Adaptation au bass-reflex Qtsb 0.412 0.25 < Qts < 0.45 :
Très bien adapté au Bass-reflex
Paramètre enceintes BR Fsb/Qtsb 87.7 Hz Fsb/Qtsb
Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 6.6 L VAS*Qtsb2


Volumes possibles pour le HIVI F8.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 13.2 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 18.5 L 2.8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 26.4 L 4*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 36.9 L 5.6*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 52.7 L 8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 72.5 L 11*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 105.4 L 16*VAS*Qtsb2
Très grand volume VBGV Entre 112.0 et 296.6 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2
.
VB Linéaire VBlin 37.3 L Voir le chapitre des optimisations
VB Bessel VBBessel 31.7 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848
VB Legendre VBLegendre 48.8 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186
VB Keele et Hoge VBKeele 45.7 L 15*VAS*Qtsb2.87
VB Bullock VBBullock 41.9 L 17.6*VAS*Qtsb3.15
VB Natural Flat Alignment VBNFA 41.6 L 20*VAS*Qtsb3.30
THIELE SC4 VBSC4 38.5 L VAS/1.007
THIELE QB3 VBQB3 38.5 L VAS/1.0065
THIELE BB4 VBBB4 29.4 L VAS/1.3181
Volume conseillé : BESSEL VBm 31.7 L, N = 4.8 Avec l'accord FB BESSEL.


'
Fréquences d'accord possibles pour le HIVI F8
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
FB=Fsb FB 36.1 Hz Fsb
FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 33.6 Hz 0.383*Fsb/Qtsb
FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 29.9 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549
FB Legendre FBLegendre 35.3 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657
FB Keele et Hoge FBKeele 33.7 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900
FB Bullock FBBullock 35.2 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950
FB Natural Flat Alignment FBNFA 35.5 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960
THIELE SC4 FBSC4 35.7 Hz Fsb*0.9886
THIELE QB3 FBQB3 35.7 Hz Fsb*0.9889
THIELE BB4 FBBB4 36.1 Hz Fsb*1
---
FBMAX FBMAX 36.1 Hz Les Max et min des FB ci-dessus.
FBmin FBmin 29.9 Hz
Accord conseillé : BESSEL FBconseillé 29.9 Hz Avec le volume VB BESSEL.

L'alignement de BESSEL proposé par défaut donne une courbe de réponse régulièrement descendante dans le grave, courbe de réponse dont la chute en pente douce sera compensée par le room gain de la pièce.
Autre avantage, le délai de groupe est pratiquement linéaire dans les graves. Les autres alignements sont plus chahutés.
C'est la meilleure solution pour une enceinte Hi-Fi.
Prenez le calcul automatique de FB pour avoir une idée réelle de ce que vous aurez dans votre pièce, ou ajoutez 0.5 ou 1 dB de Room gain (surtout pas plus !) en dessous de 200 Hz, et comparez les valeurs à -6 dB, -12 dB et -24 dB.



Calcul de votre bass-reflex pour le HIVI F8.

Les valeurs proposées par défaut ne le sont pas par hasard :
Si vous ne savez pas, n'y touchez pas...
Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.


Ce que vous devez faire dans le formulaire ci-dessous :

  • Entrer le volume de calcul de l'enceinte, VB, en le choisissant dans la plage de volumes en vert.
  • Entrer la fréquence d'accord de l'évent, FB, en la choisissant dans la plage FBmin - FBmax indiquée ci-dessus.
  • Un alignement est un couple de valeur VB et FB. Par défaut les valeurs sont celles de l'alignement BESSEL.
    En SONO préférez un alignement de THIELE, avec un petit VB et un grand FB.
  • Si vous entrez FB = 0, alors FB sera calculé en optimisant la courbe de réponse à la valeur Seuil.
  • Pour les enceintes pour voiture, renseignez bien la correction, et ne tenez plus compte de la plage FBmin - FBmax.
  • Distance d'écoute et nombre d'enceintes permettent de savoir le SPL que vous aurez chez vous.


Entrez la valeur de votre Volume VB bass-reflex ( en L ) : 
Méthode pour la Fréquence d'accord FB
Entrez la valeur de votre Fréquence d'accod FB ( en Hz ) : 

Distance d'écoute ( en m ) : 
Distance critique d'écoute de la pièce (en m) :
Nombre d'enceintes
Niveau d'écoute crête


Volumes clos pour 4th order bandpass du HIVI F8 :

Les valeurs indiquées sont celle du volume clos exclusivement.
FC est au centre de la bande passante de l'enceinte 4th order bandpass

Définition VC FC Formules de calcul
Volume clos pour QTC = 0.45 154.9 L 41.4 Hz VC = VAS/((0.45/Qts)2-1) --- FC = 0.45*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.50 71.3 L 46.0 Hz VC = VAS/((0.50/Qts)2-1) --- FC = 0.50*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.55 44.7 L 50.6 Hz VC = VAS/((0.55/Qts)2-1) --- FC = 0.55*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.60 31.7 L 55.2 Hz VC = VAS/((0.60/Qts)2-1) --- FC = 0.60*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.65 24.1 L 59.8 Hz VC = VAS/((0.65/Qts)2-1) --- FC = 0.65*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.70 19.2 L 64.4 Hz VC = VAS/((0.70/Qts)2-1) --- FC = 0.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.75 15.7 L 69.0 Hz VC = VAS/((0.75/Qts)2-1) --- FC = 0.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.80 13.1 L 73.6 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.85 11.2 L 78.2 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.90 9.7 L 82.8 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.95 8.5 L 87.3 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.00 7.5 L 91.9 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.05 6.7 L 96.5 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.10 6.0 L 101.1 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.15 5.4 L 105.7 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.20 4.9 L 110.3 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.25 4.5 L 114.9 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.30 4.1 L 119.5 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.35 3.8 L 124.1 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.40 3.5 L 128.7 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.45 3.2 L 133.3 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.50 3.0 L 137.9 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.55 2.8 L 142.5 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.60 2.6 L 147.1 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.65 2.5 L 151.7 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.70 2.3 L 156.3 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.75 2.2 L 160.9 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.80 2.0 L 165.5 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.85 1.9 L 170.1 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.90 1.8 L 174.7 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.95 1.7 L 179.3 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 2.00 1.6 L 183.9 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts



Calcul de votre 4th order bandpass pour le HIVI F8.

Les valeurs proposées par défaut ne le sont pas par hasard :
Si vous ne savez pas, n'y touchez pas...
Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.

Vous n'avez qu'une valeur à entrer, le volume clos.
Le calcul fait l'hypothèse que l'accord du résonateur se fait sur la fréquence de résonnance du HP chargé par le volume clos.
Le volume proposé par défaut est calculé avec Qtc=Qts+0.40.

Entrez la valeur du Volume clos ( en L ) : 
Qb est égal a : 


Volumes conseillés pour 6th order bandpass du HIVI F8 :

Dans l'état actuel de la programmation, je n'ai rien à vous conseiller.

Le volume A est le grand volume, avec une fréquence d'accord basse, pour régler la fréquence de coupure basse.
Le volume B est le petit volume, avec une fréquence de coupure haute, pour régler la fréquence de coupure haute.

Les volumes et accords proposés par défaut sont calculés avec Va = 5.6*VAS*Qts2, Vb et Fb comme pour un 4th order bandpass, Fa=Fb/3.
Ce n'est pas idéal dès que le Qts devient élevé, les HP avec un Qts élevé ne conviennent pas.


Calcul de votre 6th order bandpass pour le HIVI F8.

Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.

Vous avez 6 valeurs à entrer, 3 pour le volume A, 3 pour le volume B.
Ce sont les volumes Va et Vb, les fréquences d'accord de ce volume Fa et Fb, et les coeficients de fuite Qa et Qb.

Entrez la valeur du volume Va ( en L ) : 
Entrez la valeur de la fréquence accord Fa ( en Hz ) : 
coeficient de fuite Qa est égal a : 
Entrez la valeur du volume Vb ( en L ) : 
Entrez la valeur de la fréquence accord Fb ( en Hz ) : 
Coeficient de fuite Qb est égal a : 


Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du HIVI F8 :

Pour entrer les valeurs dans le programme de calculs sous Mathcad du caisson 7th order bandpass, les valeurs sont formatées exactement a ce que demande le programme, et placées dans le même ordre.
Un exemple de Fichier data pour le programme Mathcad. Retour ici avec le bouton << Précédant >> de votre navigateur Internet.

Téléchargez le programme7 th order bandpass sous MATHCAD. Version 09/02/2012.
Téléchargez le programmeEntrée des données HP sous MATHCAD. Version 09/02/2012.
Les explications sur l'utilisation du programme Mathcad.

Définition Paramètre Data Valeur Formules de calcul
Unités MKSA
Fréquence de résonance Fsa Data 1 37.000 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.03880 m3 Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 6.500 Ohms Valeur de la base de données
Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 4.710 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 0.440 Valeur de la base de données
Surface de la membrane Sd Data 6 0.02140 m2 Valeur de la base de données
Elongation linéaire de la membrane Xmax (Exc) Data 7 ± 0.0058 m Valeur de la base de données
Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k Data 8 Pas de valeur dans la base de données Valeur de la base de données
--- --- --- --- ---
Célérité du son C --- 343.707 m/s ---
Masse volumique de l'air Ro --- 1.194 m/s ---


Calcul en 1/4 d'onde du HIVI F8 :

Exlications sur le calcul en 1/4 d'onde effectué avec la base de données.
C'est un cas particukier des travaux de Mr Martin J. KING, auteur du site QUATER WAVE qui sont calculés ici.

Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.506 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb
0.412
36.13
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz


Epaisseur du bois en cm :
Proportions :
Construction :


Domaine d utilisation enceinte close du HIVI F8 :

Exlications sur le domaine d'utilisation d'un haut-parleur en enceintes closes.
Pour les enceintes de bas-médium ou de médium, le QTC idéal est 0.577

Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.506 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.

Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
Adaptation aux enceintes closes Fsb/Qesb 80.2 Hz 80 < Fsb/Qesb < 120 : Enceintes closes possibles


Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
Volume clos pour QTC = 0.500 VB0.500 82.2 L VAS/((0.500/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.500 FC0.500 43.8 Hz 0.500*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.500 F30.500 68.1 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.577 VB0.577 40.3 L VAS/((0.577/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.577 FC0.577 50.6 Hz 0.577*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.577 F30.577 64.4 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.707 VB0.707 20.0 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 62.0 Hz 0.707*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 62.0 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 14.0 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 70.1 Hz 0.800*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 62.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 10.3 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 78.9 Hz 0.900*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 65.4 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 7.9 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 87.7 Hz 1.000*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 68.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 6.3 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 96.4 Hz 1.100*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 73.0 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 5.2 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 105.2 Hz 1.200*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 77.4 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 4.3 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 114.0 Hz 1.300*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 82.1 Hz Chapitre enceinte close
---
Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 123.9 Hz + un compensateur d'impédance RLC
Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 3.6 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 123.9 Hz 1.414*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 87.6 Hz Chapitre enceinte close


Calcul de votre enceinte close pour le HIVI F8.

Les valeurs proposées par défaut ne le sont pas par hasard :
Si vous ne savez pas, n'y touchez pas...
Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.


Ce que vous devez faire dans le formulaire ci-dessous :

  • Entrer le volume de calcul de l'enceinte, VB, en le choisissant dans la plage de volumes en vert.
  • Pour les enceintes pour voiture, renseignez bien la correction.
  • Le filtre permet de voir un résultat approché avec un filtre passe haut. Utilise pour les enceintes closes utilisées en médium.
  • Distance d'écoute et nombre d'enceintes permettent de savoir le SPL que vous aurez chez vous.


Entrez la valeur de votre Volume VB clos en L : 

Pente du Filtre passe haut :
Sélection du filtre passe haut :
Fréquence de coupure du filtre passe haut ( en Hz ) :

Le calcul avec filtre est pas tout a fait juste, sans être totalement faux non plus.
Si une coupure à 5 Hz prés, et une réponse à 1 dB prés vous suffisent, utilisez le. Pour une précision plus grande, abstenez vous.


Calcul de votre baffle plan pour le HIVI F8.


navigation_bdhp.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

Les Chinois ne payeront jamais nos retraites, les Américains non plus : Achetons les produits de notre pays lorsque c'est possible.
Pour un achat dans notre pays, une marque étrangère avec les produits  fabriqués dans notre pays est préférable à une marque de notre pays avec les produits fabriqués à l'étranger.
L'idéal est que la marque de notre pays continue de fabriquer dans notre pays. Par nos achats, nous sommes un peu responsable des délocalisations.