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Paramètres de THIELE et SMALL du SPHYNX SP-W15-PRO, sans filtre ni ampli.
Référence du haut-parleur :
Marque Le site : SPHYNX Liste de tous les HP : SPHYNX
et leurs principaux paramètres de T&SRéférence SP-W15-PRO Type du haut-parleur Grave Diamètre calculé 38 cm --- 15'' Impédance normalisée 16 Ohms Date de création 2010-05-05 Date de modification 2010-05-05 Base de données Opérationnelle Numéro du HP 2853
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
FAFiltre Enceinte N°
NbMarque Référence Diam
cmRéférence Diam
mmType
FiltreF
ou
RTaille
SelfType
EnceinteVB
LPro-
por-
tionCons-
truc-
tion
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/sAltitude 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
ReCoefficient
VASCoefficient
SdCoefficient
Mms1.000 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 SPHYNX SP-W15-PRO :
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 32.00 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 273.00 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 8.53 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 5.350 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.696 Valeur de la base de données Coeficient de surtention total Qts 0.616 Qms*Qes/(Qms+Qes) Surface de la membrane Sd 830.00 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 16.25 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 38 cm Règles de calcul du diamètre Compliance acoustique de la suspension Cas 19359.5 Ncm5 VAS/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diafragme Mas 12.8 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 88.024 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 13.670 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse de la membrane Mmd 74.355 g Mms-Mmrf Résistance mécanique Rms 3.308 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 0.281 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 3558 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 14.728 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 167.3 Kg.m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix Elongation linéaire de la membrane Xmax ± 4.00 mm Valeur de la base de données Xmax PP pp 8.00 mm 2*Xmax Volume d'air déplacé par la membrane Vd 332.00 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.09 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 1.250 % (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 337 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPL 92.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))93.1 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 88.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-489.1 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 SPHYNX SP-W15-PRO Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance équivalente Res 65.57 Ohms B2L2/Rms Inductance équivalente Les 60.96 mH B2L2*Cms Capacité équivalente Ces 405.82 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 SPHYNX SP-W15-PRO Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance de la bobine au courant continu Re 8.53 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 10.66 Ohms 1.25*Re C correcteur RC CRC Non calculable (Le/RRC2)
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Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 74.355 g Mms-Mmrf Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 13.670 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 13.354 g Moyenne dans le diamètre 38 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 101.378 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 29.82 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 5.741 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 0.747 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.661 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb) Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.942 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100 Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 337 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPLb 91.6 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))91.9 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 87.6 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-487.9 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 SPHYNX SP-W15-PRO :
Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 13.354 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 0.616 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35 Critère de choix en
Bass-reflex habituelQtsb 0.661 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55 Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volumeQtsb 0.661 Bass-reflex de très grand volume
déconseilléCritère de choix en
4th, 6th et 7th order bandpassSeuils non définis à ce jour Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb0.661
29.82Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 HzCritère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 39.9 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120 Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensableQtsp
38 cm0.616 Baffle plan 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 SPHYNX SP-W15-PRO :
Définition Paramètre Valeur Formule de calcul Adaptation au pavillon Qts 0.62 Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé --- Coté du carré contenu dans SGOPT LSGOPT 24.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface pour le rendement maximum SGOPT 604.4 cm2 Rendement maximum Rendmax 13.593 % Sensibilité maximum SPLmax 103.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface SdLci 23.0 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sci 528.4 cm2 Rendement pour Sci RendSci 13.532 % Sensibilité pour Sce SPLSci 103.4 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à 0.9 x Sd Lc0.9 27.3 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon0.9 x Surface du haut-parleur S0.9 747.0 cm2 Rendement pour 0.9 x SG Rend0.9 13.442 % Sensibilité pour 0.9 x SG SPL0.9 103.4 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à Sd LSd 28.8 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface = Sd Sd 830.0 cm2 Rendement pour Sd RendSd 13.257 % Sensibilité pour Sd SPLSd 103.4 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface SdLce 32.5 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sce 1056.8 cm2 Rendement pour Sce RendSce 12.585 % Sensibilité pour Sce SPLSce 103.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
Calcul de votre enceinte à pavillon pour le SPHYNX SP-W15-PRO.
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.
Domaine d'utilisation Bass-reflex du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 13.354 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 0.661 Qts < 0.20 ou 0.60 < Qts < 0.69 :
Dans certain casParamètre enceintes BR Fsb/Qtsb 45.1 Hz Fsb/Qtsb Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 119.3 L VAS*Qtsb2
Volumes possibles pour le SPHYNX SP-W15-PRO. Définition Paramètre Valeur Formules de calcul N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 238.5 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 333.9 L 2.8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 477.0 L 4*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 667.9 L 5.6*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 954.1 L 8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 1311.9 L 11*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 1908.2 L 16*VAS*Qtsb2 Très grand volume VBGV Entre 2027.4 et 5366.7 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2 . VB Linéaire VBlin 1957.1 L Voir le chapitre des optimisations VB Bessel VBBessel 755.5 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848 VB Legendre VBLegendre 1075.8 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186 VB Keele et Hoge VBKeele 1247.8 L 15*VAS*Qtsb2.87 VB Bullock VBBullock 1303.8 L 17.6*VAS*Qtsb3.15 VB Natural Flat Alignment VBNFA 1392.3 L 20*VAS*Qtsb3.30 THIELE BB4 VBBB4 579.9 L VAS/0.4708 THIELE C4 VBC4 1236.4 L VAS/0.2208 Volume conseillé : BESSEL VBm 755.5 L, N = 6.3 Avec l'accord FB BESSEL.
Fréquences d'accord possibles pour le SPHYNX SP-W15-PRO Définition Paramètre Valeur Formules de calcul ' FB=Fsb FB 29.8 Hz Fsb FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 17.3 Hz 0.383*Fsb/Qtsb FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 15.7 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549 FB Legendre FBLegendre 17.6 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657 FB Keele et Hoge FBKeele 18.2 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900 FB Bullock FBBullock 18.6 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950 FB Natural Flat Alignment FBNFA 18.6 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960 THIELE BB4 FBBB4 29.8 Hz Fsb*1 THIELE C4 FBC4 18.9 Hz Fsb*0.6353 --- FBMAX FBMAX 29.8 Hz Les Max et min des FB ci-dessus. FBmin FBmin 15.7 Hz Accord conseillé : BESSEL FBconseillé 15.7 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 SPHYNX SP-W15-PRO.
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.
Volumes clos pour 4th order bandpass du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 = 0.65 2397.3 L 33.8 Hz VC = VAS/((0.65/Qts)2-1) --- FC = 0.65*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.70 935.5 L 36.4 Hz VC = VAS/((0.70/Qts)2-1) --- FC = 0.70*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.75 565.3 L 39.0 Hz VC = VAS/((0.75/Qts)2-1) --- FC = 0.75*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.80 397.2 L 41.6 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.85 301.7 L 44.2 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.90 240.4 L 46.8 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.95 197.9 L 49.4 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.00 166.8 L 52.0 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.05 143.2 L 54.6 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.10 124.7 L 57.2 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.15 109.8 L 59.8 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.20 97.6 L 62.3 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.25 87.5 L 64.9 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.30 79.0 L 67.5 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.35 71.8 L 70.1 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.40 65.5 L 72.7 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.45 60.1 L 75.3 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.50 55.4 L 77.9 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.55 51.2 L 80.5 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.60 47.5 L 83.1 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.65 44.2 L 85.7 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.70 41.2 L 88.3 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.75 38.6 L 90.9 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.80 36.2 L 93.5 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.85 34.0 L 96.1 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.90 32.1 L 98.7 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.95 30.2 L 101.3 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 2.00 28.6 L 103.9 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts
Calcul de votre 4th order bandpass pour le SPHYNX SP-W15-PRO.
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.
Volumes conseillés pour 6th order bandpass du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 SPHYNX SP-W15-PRO.
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.
Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 MKSAFréquence de résonance Fsa Data 1 32.000 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.27300 m3 Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 8.530 Ohms Valeur de la base de données Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 5.350 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 0.696 Valeur de la base de données Surface de la membrane Sd Data 6 0.08300 m2 Valeur de la base de données Elongation linéaire de la membrane Xmax (Exc) Data 7 ± 0.0040 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 SPHYNX SP-W15-PRO :
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 13.354 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSACritère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb0.661
29.82Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Domaine d utilisation enceinte close du SPHYNX SP-W15-PRO :
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 0.577Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 13.354 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 39.9 Hz Fsb/Qesb < 50 : Très bien adapté aux enceintes closes
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Volume clos pour QTC = 0.500 VB0.500 0.0 L VAS/((0.500/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.500 FC0.500 0.0 Hz 0.500*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.500 F30.500 0.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.577 VB0.577 0.0 L VAS/((0.577/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.577 FC0.577 0.0 Hz 0.577*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.577 F30.577 0.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.707 VB0.707 1888.4 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 31.9 Hz 0.707*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 31.9 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 587.1 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 36.1 Hz 0.800*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 32.4 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 319.6 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 40.6 Hz 0.900*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 33.7 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 211.8 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 45.1 Hz 1.000*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 35.5 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 154.3 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 49.6 Hz 1.100*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 37.6 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 118.9 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 54.1 Hz 1.200*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 39.8 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 95.2 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 58.6 Hz 1.300*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 42.2 Hz Chapitre enceinte close --- Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 63.8 Hz + un compensateur d'impédance RLC Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 76.3 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 63.8 Hz 1.414*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 45.1 Hz Chapitre enceinte close
Calcul de votre enceinte close pour le SPHYNX SP-W15-PRO.
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.
Calcul de votre baffle plan pour le SPHYNX SP-W15-PRO.
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