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image121-4.jpg


Paramètres de THIELE et SMALL du DAVIS 20TK8 clio, sans filtre ni ampli.


Référence du haut-parleur :

Marque Le site : DAVIS
Liste de tous les HP : DAVIS
et leurs principaux paramètres de T&S
Référence 20TK8 clio
Type du haut-parleur Grave Medium
Diamètre calculé 21 cm --- 8''
Impédance normalisée 8 Ohms
Date de création 2012-03-19
Date de modification 2012-03-20
Base de données Opérationnelle
Numéro du HP 3754


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 DAVIS 20TK8 clio :

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA
Fréquence de résonance Fs 52.64 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 26.75 L Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.70 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 5.410 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes 0.420 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention total Qts 0.390 Qms*Qes/(Qms+Qes)
Surface de la membrane Sd 208.00 cm2 Valeur de la base de données
Rayon de la membrane Rd 8.14 cm racine(Sd/pi)
Diamètre normalisé équivalent Diameq 21 cm Règles de calcul du diamètre
Compliance acoustique de la suspension Cas 1896.9 Ncm5 VAS/(Ro*C2)
Masse acoustique totale du diafragme Mas 48.2 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas)
Masse mobile mécanique Mms 20.849 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.715 g (8*Ro*Rd3)/3
Masse de la membrane Mmd 19.134 g Mms-Mmrf
Résistance mécanique Rms 1.275 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms
Compliance de la suspension Cms 0.438 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms
Raideur de la suspension K 2281 N/m 1/Cms
Facteur de force B.L 10.488 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
B.L/Mms B.L/Mms 503.1 Kg.m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix
Elongation linéaire de la membrane Xmax ± 1.50 mm Valeur de la base de données
Xmax PP pp 3.00 mm 2*Xmax
Volume d'air déplacé par la membrane Vd 31.20 cm3 Sd*Xmax
Déplacement du point repos de la
membrane en position verticale
Xvert 0.02 mm Mmd*9.81*Cms
Rendement % Rend 0.903 % (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 672 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPL 92.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
91.7 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 88.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
87.7 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13-4
Fréquence de coupure électrique Fe 1147 Hz 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 DAVIS 20TK8 clio
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance équivalente Res 86.30 Ohms B2L2/Rms
Inductance équivalente Les 48.23 mH B2L2*Cms
Capacité équivalente Ces 189.53 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 DAVIS 20TK8 clio
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.70 Ohms Valeur de la base de données
Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k 0.93 mH Valeur de la base de données
R correcteur RC RRC 8.37 Ohms 1.25*Re
C correcteur RC CRC 13.26 uF (Le/RRC2)

image685.jpg


Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du DAVIS 20TK8 clio :

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 19.134 g Mms-Mmrf
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.715 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 22.355 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout
Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 50.84 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb))
Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinte
Qmsb 5.602 Qms*Fs/Fsb
Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinte
Qesb 0.435 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2
Coeficient de surtention total
dans l'enceinte
Qtsb 0.404 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb)
Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.786 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100
Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 672 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPLb 91.9 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
91.1 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 87.9 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
87.1 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 DAVIS 20TK8 clio :

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 0.390 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35
Critère de choix en
Bass-reflex habituel
Qtsb 0.404 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55
Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volume
Qtsb 0.404 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
0.404
50.84
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Critère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 116.9 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120
Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensable
Qtsp
21 cm
0.390 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 DAVIS 20TK8 clio :

DéfinitionParamètreValeurFormule de calcul
Adaptation au pavillonQts0.39Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé
---
Coté du carré contenu dans SGOPTLSGOPT10.3 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface pour le rendement maximumSGOPT106.0 cm2
Rendement maximumRendmax24.515 %
Sensibilité maximumSPLmax106.0 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface Sd
Lci11.5 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSci132.4 cm2
Rendement pour SciRendSci24.215 %
Sensibilité pour SceSPLSci106.0 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à 0.9 x SdLc0.913.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
0.9 x Surface du haut-parleurS0.9187.2 cm2
Rendement pour 0.9 x SGRend0.922.636 %
Sensibilité pour 0.9 x SGSPL0.9105.7 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à SdLSd14.4 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface = SdSd208.0 cm2
Rendement pour SdRendSd21.929 %
Sensibilité pour SdSPLSd105.5 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface Sd
Lce16.3 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSce264.8 cm2
Rendement pour SceRendSce20.019 %
Sensibilité pour SceSPLSce105.1 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13


Calcul de votre enceinte à pavillon pour le DAVIS 20TK8 clio.

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 DAVIS 20TK8 clio :

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 0.404 0.25 < Qts < 0.45 :
Très bien adapté au Bass-reflex
Paramètre enceintes BR Fsb/Qtsb 126.0 Hz Fsb/Qtsb
Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 4.4 L VAS*Qtsb2


Volumes possibles pour le DAVIS 20TK8 clio.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 8.7 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 12.2 L 2.8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 17.4 L 4*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 24.4 L 5.6*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 34.9 L 8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 47.9 L 11*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 69.7 L 16*VAS*Qtsb2
Très grand volume VBGV Entre 74.1 et 196.1 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2
.
VB Linéaire VBlin 23.9 L Voir le chapitre des optimisations
VB Bessel VBBessel 20.7 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848
VB Legendre VBLegendre 32.0 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186
VB Keele et Hoge VBKeele 29.7 L 15*VAS*Qtsb2.87
VB Bullock VBBullock 27.0 L 17.6*VAS*Qtsb3.15
VB Natural Flat Alignment VBNFA 26.8 L 20*VAS*Qtsb3.30
THIELE SC4 VBSC4 24.0 L VAS/1.1146
THIELE QB3 VBQB3 24.0 L VAS/1.1141
THIELE BB4 VBBB4 19.3 L VAS/1.389
Volume conseillé : BESSEL VBm 20.7 L, N = 4.8 Avec l'accord FB BESSEL.


'
Fréquences d'accord possibles pour le DAVIS 20TK8 clio
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
FB=Fsb FB 50.8 Hz Fsb
FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 48.2 Hz 0.383*Fsb/Qtsb
FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 42.9 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549
FB Legendre FBLegendre 50.8 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657
FB Keele et Hoge FBKeele 48.3 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900
FB Bullock FBBullock 50.6 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950
FB Natural Flat Alignment FBNFA 51.0 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960
THIELE SC4 FBSC4 51.4 Hz Fsb*1.0103
THIELE QB3 FBQB3 51.4 Hz Fsb*1.0106
THIELE BB4 FBBB4 50.8 Hz Fsb*1
---
FBMAX FBMAX 51.4 Hz Les Max et min des FB ci-dessus.
FBmin FBmin 42.9 Hz
Accord conseillé : BESSEL FBconseillé 42.9 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 DAVIS 20TK8 clio.

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 DAVIS 20TK8 clio :

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 = 0.40 501.6 L 54.0 Hz VC = VAS/((0.40/Qts)2-1) --- FC = 0.40*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.45 80.3 L 60.8 Hz VC = VAS/((0.45/Qts)2-1) --- FC = 0.45*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.50 41.4 L 67.5 Hz VC = VAS/((0.50/Qts)2-1) --- FC = 0.50*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.55 27.0 L 74.3 Hz VC = VAS/((0.55/Qts)2-1) --- FC = 0.55*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.60 19.5 L 81.0 Hz VC = VAS/((0.60/Qts)2-1) --- FC = 0.60*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.65 15.0 L 87.8 Hz VC = VAS/((0.65/Qts)2-1) --- FC = 0.65*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.70 12.0 L 94.5 Hz VC = VAS/((0.70/Qts)2-1) --- FC = 0.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.75 9.9 L 101.3 Hz VC = VAS/((0.75/Qts)2-1) --- FC = 0.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.80 8.3 L 108.1 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.85 7.1 L 114.8 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.90 6.2 L 121.6 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.95 5.4 L 128.3 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.00 4.8 L 135.1 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.05 4.3 L 141.8 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.10 3.8 L 148.6 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.15 3.5 L 155.3 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.20 3.2 L 162.1 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.25 2.9 L 168.8 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.30 2.6 L 175.6 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.35 2.4 L 182.3 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.40 2.2 L 189.1 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.45 2.1 L 195.8 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.50 1.9 L 202.6 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.55 1.8 L 209.3 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.60 1.7 L 216.1 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.65 1.6 L 222.9 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.70 1.5 L 229.6 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.75 1.4 L 236.4 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.80 1.3 L 243.1 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.85 1.2 L 249.9 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.90 1.2 L 256.6 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.95 1.1 L 263.4 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 2.00 1.1 L 270.1 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts



Calcul de votre 4th order bandpass pour le DAVIS 20TK8 clio.

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 DAVIS 20TK8 clio :

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 DAVIS 20TK8 clio.

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 DAVIS 20TK8 clio :

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 52.640 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.02675 m3 Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 6.700 Ohms Valeur de la base de données
Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 5.410 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 0.420 Valeur de la base de données
Surface de la membrane Sd Data 6 0.02080 m2 Valeur de la base de données
Elongation linéaire de la membrane Xmax (Exc) Data 7 ± 0.0015 m Valeur de la base de données
Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k Data 8 0.00093 H 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 DAVIS 20TK8 clio :

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
0.404
50.84
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz


Epaisseur du bois en cm :
Proportions :
Construction :


Domaine d utilisation enceinte close du DAVIS 20TK8 clio :

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 116.9 Hz 80 < Fsb/Qesb < 120 : Enceintes closes possibles


Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
Volume clos pour QTC = 0.500 VB0.500 50.0 L VAS/((0.500/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.500 FC0.500 63.0 Hz 0.500*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.500 F30.500 97.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.577 VB0.577 25.6 L VAS/((0.577/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.577 FC0.577 72.7 Hz 0.577*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.577 F30.577 92.5 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.707 VB0.707 12.9 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 89.1 Hz 0.707*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 89.1 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 9.1 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 100.8 Hz 0.800*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 90.4 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 6.7 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 113.4 Hz 0.900*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 94.0 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 5.2 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 126.0 Hz 1.000*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 99.0 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 4.2 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 138.6 Hz 1.100*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 104.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 3.4 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 151.2 Hz 1.200*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 111.2 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 2.9 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 163.8 Hz 1.300*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 118.0 Hz Chapitre enceinte close
---
Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 178.1 Hz + un compensateur d'impédance RLC
Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 2.4 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 178.1 Hz 1.414*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 125.9 Hz Chapitre enceinte close


Calcul de votre enceinte close pour le DAVIS 20TK8 clio.

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 DAVIS 20TK8 clio.


navigation_bdhp.jpg


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