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Paramètres de THIELE et SMALL du SPHYNX SP-W250-PP, 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-W250-PP Type du haut-parleur Grave Medium Diamètre calculé 25 cm --- 10'' Impédance normalisée 8 Ohms Date de création 2008-01-01 Date de modification 2013-02-23 Base de données Opérationnelle Numéro du HP 0610
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-W250-PP :
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 43.00 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 65.84 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 6.45 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 3.720 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 1.010 Valeur de la base de données Coeficient de surtention total Qts 0.794 Qms*Qes/(Qms+Qes) Surface de la membrane Sd 319.00 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 10.08 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 25 cm Règles de calcul du diamètre Compliance acoustique de la suspension Cas 4669.0 Ncm5 VAS/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diafragme Mas 29.3 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 29.858 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 3.257 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse de la membrane Mmd 26.601 g Mms-Mmrf Résistance mécanique Rms 2.169 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 0.459 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 2180 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 7.178 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 240.4 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 127.60 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.03 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 0.504 % (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 543 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPL 90.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))89.2 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 86.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-485.2 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13-4 Fréquence de coupure électrique Fe 1333 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 SPHYNX SP-W250-PP Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance équivalente Res 23.76 Ohms B2L2/Rms Inductance équivalente Les 23.64 mH B2L2*Cms Capacité équivalente Ces 579.58 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-W250-PP Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance de la bobine au courant continu Re 6.45 Ohms Valeur de la base de données Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k 0.77 mH Valeur de la base de données R correcteur RC RRC 8.06 Ohms 1.25*Re C correcteur RC CRC 11.85 uF (Le/RRC2)
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Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du SPHYNX SP-W250-PP :
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 26.601 g Mms-Mmrf Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 3.257 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 2.964 g Moyenne dans le diamètre 25 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 32.822 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 41.01 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 3.900 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 1.059 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.833 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb) Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.417 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100 Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 543 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPLb 89.3 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))88.3 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 85.3 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-484.3 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-W250-PP :
Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 2.964 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 0.794 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35 Critère de choix en
Bass-reflex habituelQtsb 0.833 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55 Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volumeQtsb 0.833 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
Fsb0.833
41.01Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 HzCritère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 38.7 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120 Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensableQtsp
25 cm0.794 Baffle plan possible 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-W250-PP :
Définition Paramètre Valeur Formule de calcul Adaptation au pavillon Qts 0.79 Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé --- Coté du carré contenu dans SGOPT LSGOPT 15.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface pour le rendement maximum SGOPT 244.4 cm2 Rendement maximum Rendmax 11.690 % Sensibilité maximum SPLmax 102.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface SdLci 14.3 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sci 203.1 cm2 Rendement pour Sci RendSci 11.590 % Sensibilité pour Sce SPLSci 102.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à 0.9 x Sd Lc0.9 16.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon0.9 x Surface du haut-parleur S0.9 287.1 cm2 Rendement pour 0.9 x SG Rend0.9 11.614 % Sensibilité pour 0.9 x SG SPL0.9 102.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à Sd LSd 17.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface = Sd Sd 319.0 cm2 Rendement pour Sd RendSd 11.485 % Sensibilité pour Sd SPLSd 102.7 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface SdLce 20.2 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sce 406.2 cm2 Rendement pour Sce RendSce 10.967 % Sensibilité pour Sce SPLSce 102.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
Calcul de votre enceinte à pavillon pour le SPHYNX SP-W250-PP.
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-W250-PP :
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 2.964 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 0.833 Qts > 0.69 :
Bass-reflex déconseilléParamètre enceintes BR Fsb/Qtsb 49.2 Hz Fsb/Qtsb Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 45.7 L VAS*Qtsb2
Volumes possibles pour le SPHYNX SP-W250-PP. Définition Paramètre Valeur Formules de calcul N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 91.3 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 127.9 L 2.8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 182.7 L 4*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 255.7 L 5.6*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 365.3 L 8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 502.3 L 11*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 730.7 L 16*VAS*Qtsb2 Très grand volume VBGV Entre 776.3 et 2055.0 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2 . VB Linéaire VBlin 1151.3 L Voir le chapitre des optimisations VB Bessel VBBessel 331.2 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848 VB Legendre VBLegendre 453.8 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186 VB Keele et Hoge VBKeele 584.2 L 15*VAS*Qtsb2.87 VB Bullock VBBullock 651.2 L 17.6*VAS*Qtsb3.15 VB Natural Flat Alignment VBNFA 720.0 L 20*VAS*Qtsb3.30 Pas d'alignement de THIELE, le Qtsb est hors limite qui va de 0.10 à 0.71.
Fréquences d'accord possibles pour le SPHYNX SP-W250-PP Définition Paramètre Valeur Formules de calcul ' FB=Fsb FB 41.0 Hz Fsb FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 18.9 Hz 0.383*Fsb/Qtsb FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 17.3 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549 FB Legendre FBLegendre 18.9 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657 FB Keele et Hoge FBKeele 20.3 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900 FB Bullock FBBullock 20.5 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950 FB Natural Flat Alignment FBNFA 20.5 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960 Pas d alignement de THIELE, le Qtsb est hors limite qui va de 0.10 à 0.71. 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-W250-PP.
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-W250-PP :
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 = 0.80 4598.8 L 43.3 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.85 453.9 L 46.0 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.90 232.0 L 48.7 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.95 153.0 L 51.4 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.00 112.6 L 54.1 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.05 88.1 L 56.8 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.10 71.7 L 59.5 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.15 60.1 L 62.3 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.20 51.3 L 65.0 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.25 44.6 L 67.7 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.30 39.2 L 70.4 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.35 34.9 L 73.1 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.40 31.3 L 75.8 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.45 28.2 L 78.5 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.50 25.7 L 81.2 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.55 23.5 L 83.9 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.60 21.5 L 86.6 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.65 19.9 L 89.3 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.70 18.4 L 92.0 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.75 17.1 L 94.7 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.80 15.9 L 97.4 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.85 14.9 L 100.1 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.90 13.9 L 102.9 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.95 13.1 L 105.6 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 2.00 12.3 L 108.3 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts
Calcul de votre 4th order bandpass pour le SPHYNX SP-W250-PP.
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-W250-PP :
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-W250-PP.
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-W250-PP :
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 43.000 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.06584 m3 Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 6.450 Ohms Valeur de la base de données Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 3.720 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 1.010 Valeur de la base de données Surface de la membrane Sd Data 6 0.03190 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 0.00077 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 SPHYNX SP-W250-PP :
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 2.964 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
Fsb0.833
41.01Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Domaine d utilisation enceinte close du SPHYNX SP-W250-PP :
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 2.964 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 38.7 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 0.0 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 0.0 Hz 0.707*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 0.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 0.0 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 0.0 Hz 0.800*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 0.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 392.3 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 44.3 Hz 0.900*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 36.8 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 149.0 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 49.2 Hz 1.000*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 38.7 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 88.4 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 54.2 Hz 1.100*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 41.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 61.2 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 59.1 Hz 1.200*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 43.5 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 45.8 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 64.0 Hz 1.300*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 46.1 Hz Chapitre enceinte close --- Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 69.6 Hz + un compensateur d'impédance RLC Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 35.0 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 69.6 Hz 1.414*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 49.2 Hz Chapitre enceinte close
Calcul de votre enceinte close pour le SPHYNX SP-W250-PP.
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-W250-PP.
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