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Plan d'une enceinte, 3/3. Mode lecture.
Les paramètres utilisés pour faire un plan :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antimode 11.
Les plans automatiques ne sont pas la description d'une réalisation, mais un calcul avec des paramètres figés et correctement réglés.
Toutes les limites des calculs, surtout pour les filtres passifs, s'appliquent aux plans automatiques.Un plan, ce sont 23 paramètres enregistrés dans une table de la base de données.
Le reste des informations nécessaires sont soit calculées, soit lues dans les autres tables de la base de données.
Ces paramètres sont :
Pour le haut-parleur de graves.
- Numéro d'ordre du haut-parleur de grave.
- Numéro du nombre, montage et branchement du haut-parleur de grave.
Pour l'Ampli.
- Facteur d'amortissement de l'ampli (branché sur l'enceinte).
- Puissance de l'ampli.
Pour le Tweeter et le filtre.
- Numéro d'ordre du haut-parleur de médium ou tweeter.
- Pente du filtre
- Fréquence de coupure (ou résistance en série pour un SUB).
- Impédance du tweeter.(si tweeter non défini en base de données).
- Délais du tweeter.(écart en +/- par rapport aux délais théoriques calculés).
- Branchement du tweeter. 0 = en phase, 1 = en opposition de phase.
- Taille des selfs de filtrage.
Pour l'enceinte de graves.
- Type de l'enceinte.
- Volume interne de l'enceinte.
- Masse mécanique de rayonnement arrière.
- Numéro des proportions de l'enceinte.
- Numéro de la forme de l'enceinte.
Pour l'évent pour enceinte bass-reflex.
- Fréquence d'accord de l'enceinte bass-reflex.
- Nombre d'évents.
- Entraxe des évents.
- Diamètre interne ou hauteur de l'évent.
- Largeur de l'évent si rectangulaire.
Les épaisseurs des planches.
- La même épaisseur pour les planches de dessus, de dessous, les deux planches de côtés, la face arrière et de l'évent s'il est rectangulaire.
- L'épaisseur de la planche au niveau de l'encastrement du haut-parleur.
- L'épaisseur de la planche au niveau de l'évent.
Pour l'enceinte dans la pièce.
- Le nombre d'enceintes.
- La distance d'écoute.
Les outils de calculs sont rigoureusement les mêmes que ceux que je mets à votre disposition :
Lorsqu'une mise à jour est faite sur un outil de calcul mis à votre disposition, le plan automatique est recalculé avec la mise à jour.
Si le plan que je vous propose ne vous va pas, demandez une mise à jour, ou un nouveau plan, avec les paramètres qui vous conviennent :
Il ne me faut que 10 minutes pour faire un plan, et encore moins pour une mise à jour...
Le plan numéro 196 :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antimode 11.
Numéro du plan (pour demander une modification) : 196 Amplificateur
Facteur d'amortissement de l'ampli : 100
Puissance crête minimale de l'ampli : 20 W
Haut-parleur passe-bas, grave, grave médium ou large bande :
Nb de haut-parleurs : 1 HP
Numéro du haut-parleur : 2819
Marque du haut-parleur : FOSTEX
Référence du haut-parleur : FE 103 EN
Diamètre du haut-parleur : 10 cm
Type du haut-parleur : LB
Sensibilité du ou des haut-parleurs (avec Mmra) : 91.0 dB/2.83V/m
Impédance du ou des haut-parleurs : 8 Ohms
Re du ou des haut-parleurs : 7.50 Ohms
Le du ou des haut-parleurs : 0.04 mH
Rrc pour ce ou ces haut-parleurs : 9.38 Ohms
Crc pour ce ou ces haut-parleurs : 0.46 mH
Haut-parleur passe-haut, tweeter ou compression :
Numéro du haut-parleur : 0
Marque du haut-parleur :
Référence du haut-parleur :
Type du haut-parleur :
Diamètre du haut-parleur : mm (Diamètre du dôme, ou de la sortie de la compression)
Sensibilité du haut-parleur : dB/2.83V/m
Fs : Hz
Fmin : Hz (Valeur du fabricant, le plus souvent pour un filtre à 12 dB/octave)
Pas de correcteur d'impédance RLC
Impédance du tweeter pour le calcul du filtre : 0.00 Ohms
Filtrage entre les deux haut-parleurs :
Numéro du filtre : ACTIF
Type du filtre : ACTIF
Pente du filtre : 0 dB/octave
Explication du filtre : Filtre actif
Fréquence de coupure : 0.0 Hz
Délai théorique du tweeter : 0 mm
Branchement du tweeter : En phase
Taille des selfs : 12/10eÉgalisation des niveaux :
Atténuateur : 0.0 dB
Impédance du tweeter pour le calcul de l'atténuateur : 0.00 Ohms
Enceinte :
Type d'enceinte : MEDIUM CLOS
Paramètre de l'alignement : 0
Volume de l'enceinte : 3.4 L
Mmra du haut-parleur dans l'enceinte : 0.17160 g
Proportions : 1.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.1 sur baffle test 50 L
Forme : Plus haute --- Profonde --- Peu large
Épaisseur des planches :
Épaisseur des planches, côtés, fond, dessus, dessous : 22 mm
Épaisseur de la planche qui tient le haut-parleur : 22 mm
Épaisseur de la planche au niveau de l'évent : 30 mm
Haut-parleur FOSTEX FE 103 EN en MEDIUM CLOS dans 3.4 L
Mise à jour : 4 décembre 2022, Antimode 11.
Référence du haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.
Marque Le site : FOSTEX Liste de tous les HP : FOSTEX
et de leurs principaux paramètres de T&SAvis sur la marque du HP Marque avec entre 16 et 39 références achetables. Référence FE 103 EN Disponibilité du HP à la vente Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants. Type du haut-parleur Large Bande Type calculé du haut-parleur MEDIUM Diamètre calculé 10 cm --- 4'' Impédance normalisée 8 Ohms Base de données Opérationnelle Numéro du HP 2819
Liste des plans disponibles pour ce haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.
Si le plan pour ce haut-parleur n'y est pas, ou s'il ne vous convient pas, indiquez-moi votre souhait, bouton "Contact, écrivez-moi" en 4-3.
Le nombre de plans pour un haut-parleur donné n'est pas limité.
Plans pour le FOSTEX FE 103 EN
Choix
Plan :
Cliquez
sur le
N°Haut-parleur Tweeter Ampli
FAFiltre Enceinte N°
NbMarque Référence Référence Diam
mmType
FiltreF
ou
RTaille
SelfType
EnceinteVB
LFB
LAli-
gne-
mentPro-
por-
tionFor-
me0086 1 FOSTEX FE 103 EN ----- 0 200 RL 0 0 BR 5.0 0.0 0 1 1 0196 1 FOSTEX FE 103 EN ----- 0 100 ACTIF 0 0 MEDIUM CLOS 3.4 0.0 0 1 1 0998 1 FOSTEX FE 103 EN ----- 0 100 RL 0.52 0 BR 5.1 82.2 8 2 2
Constante de calcul :
Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antimode 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.
Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa
Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s
Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/sAltitude H 100.0 m Humidité relative de l'air Hr 40.0 % Célérité du son C 343.711 m/s Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3 Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)
Nombre de haut-parleurs :
Mise à jour du sous-programme : 25 janvier 2024, Antimode 11.
Nombre de haut-parleurs pour le FOSTEX FE 103 EN
1 HP
1 HP visibles de l'extérieur, 0 HP caché à l'intérieur.Coefficient
ReCoefficient
VASCoefficient
SdCoefficient
Mms1.000 1.000 1.000 1.000
Ampli et filtre :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.
Pour le FOSTEX FE 103 EN
Résistance interne de l'ampli
et des câbles de branchementRg 0.08 Ohms AMPLI A TRANSISTORS 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.
Vous devez connaître 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'ont aucune importance à ce niveau, prenez ceux 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.
Baffle ou enceinte conseillés pour le FOSTEX FE 103 EN :
Mise à jour du sous-programme : 31 janvier 2024, Antimode 11.
Enceintes bass-reflex et closes :
Fsb et Qtsb sont calculés avec Mmsb = Mms + Mmra, et avec éventuellement une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
Conséquence, Fsb < Fs et Qtsb > Qts.
Baffle plan :
Fsp et Qtsp sont calculés Mmsp = Mms + Mmrf, et avec éventuellement une masse d'air ajouté à la membrane Majout de 0.0 g.
Conséquence, Fsp < Fs et Qtsp > Qts.
Pour le FOSTEX FE 103 EN.
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.
C'est la position du losange noir sur le tableau de couleur qui est importante.
La position du losange noir change pour chaque haut-parleur et enceinte en fonction du critère de choix.
Critères de choix Paramètres Valeurs Avis Pavillon avant, avec un volume clos
à l'arrière du haut-parleurQts 0.335 ♦ Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.335 ♦ Bass-reflex Qtsb 0.348 ♦ Bass-reflex de très grand volume
Interdit en SONO.Qtsb 0.348 ♦ Enceinte à radiateur passif Qts 0.335 ♦ Enceinte passe-bande du 4e, 6e et 7e ordre Qts 0.335 ♦ 1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.335 ♦ Fs 83.00 Hz ♦ Enceinte close, simple Fsb/Qesb 201.8 Hz ♦ Enceinte close avec une transformée de Linkwitz Qts Idéal pour Qts >= 0.7 ♦ Baffle plan Qtsp 0.350 ♦ La base de données à une devise, pour voir la vie en rose, restez dans le vert !!!
Le jaune reste possible, évitez l'orange, fuyez le rouge.
Domaine d utilisation enceinte close du FOSTEX FE 103 EN :
Mise à jour du sous-programme : 31 mai 2024, Antimode 11.
Explications sur le domaine d'utilisation d'un haut-parleur en enceintes closes.
Fsb et Qesb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 0.172 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
Pour le FOSTEX FE 103 EN
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Adaptation aux enceintes closes Fsb/Qesb 201.8 Hz Fsb/Qesb > 120 : Enceinte close déconseillée Adaptation aux enceintes closes
avec une transformée de Linkwitz--- --- Tout les haut-parleurs sans restriction
Il existe trois zones différentes pour réaliser une enceinte close :
Qtc <= 0.500
Un boost permet d'ajouter du gain pour avoir du grave et remonter ainsi le Qtc à 0.577 ou à 0.707.
Le haut-parleur doit avoir un Xmax assez grand pour supporter le boost, l'ampli doit être puissant, et vous devez vérifier que le SPL du haut-parleur boosté ne sera pas trop faible.
0.500 < Qtc <= 1.100
C'est la zone d'utilisation normale d'un haut-parleur en clos sans correction électronique, si Fsb/Qesb est dans la bonne plage de valeurs.
La réponse la plus étendue dans le grave est obtenue avec un Qtc de 0.707.
La meilleure réponse sur une impulsion, et à l'écoute, est obtenue avec un Qtc de 0.577.
Quand vous dépassez un Qtc de 0.900 ou 1.000, la bosse dans le grave n'est plus négligeable.
Qtc > 1.100
Une transformée de Linkwitz permet de raboter la bosse dans la courbe de réponse.
Un boost permet aussi de rajouter du graves dans les mêmes conditions que pour Qtc = 0.500.
Le tableau est réalisé pour des Qtc précis, et toutes les valeurs intermédiaires sont possibles.
Lorsque vous ajoutez un boost et/ou une transformée de Linkwitz, le Qtc est celui correspondant à une enceinte close avec un haut-parleur et une courbe de réponse identique.
Qtc est toujours supérieur à Qtsb. Quand Qtc devient proche de Qtsb le volume tend vers l'infini.
Les valeurs pour Qtc < Qtsb ne sont pas affichées, parce qu'elles n'existent pas.
Avec une transformée de Linkwitz, les tableaux ci-dessous ne sont peut-être pas utiles :
Vous pouvez obtenir théoriquement Ft et Qt de votre choix, dans le volume Vb de votre choix.
La limite est dans la puissance de l'ampli, dans la tenue en puissance du haut-parleur, dans le Xmax du haut-parleur.
Avec un haut-parleur large bande de 21 cm VISATON B200, la limite est Ft = Fc / 1.32
Avec un haut-parleur plus gros qui aurait un Xmax plus grand, je ne sais pas, la limite de 1.32 est conservée avec mes ALTEC 420-8B, des 38 cm large bande.
Mon tableau calcule Ft = Fc / 1.32 parce que je n'ai jamais pu valider plus bas à l'écoute.Pour les Qtc < 0.707, la transformée de Linkwitz est en jaune parce que vous demandez un déplacement plus important au haut-parleur qu'une simple enceinte close.
Plus le Qtc est élevé, moins vous demandez de déplacement à la membrane autour de la fréquence de coupure à -3 dB.
Les bas médiums :
Une enceinte close avec Fc et Qtc, c'est comme un filtre électrique du 2e ordre avec F = Fc et Q = Qtc.
Dans ce cas la coupure est acoustique.Il est possible de mettre en série plusieurs filtres, pour obtenir un résultat du 3e, 4e ou 5e ordre.
Le chapitre sur la mise en série des filtres du 1er et 2e ordre explique les combinaisons qui marchent pour avoir un résultat en Butterworth ou en Bessel avec la pente de coupure souhaitée.
Enceintes closes pour haut-parleur de bas médium ou de médium, avec les indications pour le ou les filtres électriques passe-haut
Equivalent de l'enceinte close
et du ou des filtres électriqueVolume clos Filtre électrique
à 6 dB/octaveFiltre électrique
à 12 dB/octaveType Ordre Qtc Fc F Q F Butterworth 2 0.707 Fc Pas de filtre Pas de filtre Butterworth 3 1.000 Fc Fc Pas de filtre Butterworth 4 0.541 Fc Pas de filtre 1.307 Fc Butterworth 4 1.307 Fc Pas de filtre 0.541 Fc Butterworth 5 0.618 Fc Fc 1.618 Fc Butterworth 5 1.618 Fc Fc 0.618 Fc
C'est une solution mixte, avec une partie du filtre en acoustique et une autre électrique, mais avec l'obligation de respecter les règles globales pour avoir la coupure théorique Butterworth souhaitée.
Il va sans dire que pour faire un filtre passif qui marche avec une coupure à Fc, un correcteur d'impédance RLC à Fc est indispensable.
Si vous ne voulez pas mettre ce correcteur d'impédance, ce n'est même pas la peine d'essayer les solutions proposées, regardez la bosse d'impédance de part et d'autre de Fc, et souvenez-vous qu'un filtre passif demande une impédance constante.
Enceinte close simple :
Les couleurs sur le Qtc indiquent une courbe de réponse correcte, avec une bosse "Fpic et dBpic" si Qtc > 0.707, ou une atténuation si Qtc < 0.707.
Enceinte close pour tous les usages, pour le FOSTEX FE 103 EN
Toutes les valeurs intermédiaires sur le volume Vb et le Qtc sont possibles.
Clos simple Valeurs calculées Clos spéciaux Transformée
de LinkwitzQtc Clos
graves
F à -3 dBVb Fc F3 Fpic dBpic Qtc Clos bas
médium
Filtre à FcClos médium
Filtre > 4*FcFt Hz L Hz Hz Hz dB Hz Hz Hz 0.350 202.3 431.8 80.4 202.3 --- --- 0.350 4*Fc=322 60.9 0.400 194.5 18.4 91.9 194.5 --- --- 0.400 4*Fc=368 69.6 0.450 186.4 8.8 103.4 186.4 --- --- 0.450 4*Fc=414 78.4 0.500 178.6 5.6 114.9 178.6 --- --- 0.500 4*Fc=460 87.1 0.541 172.9 4.2 124.3 172.9 --- --- 0.541 Fc=124.3 4*Fc=497 94.2 0.577 168.8 3.4 132.6 168.8 --- --- 0.577 4*Fc=530 100.5 0.618 165.4 2.8 142.0 165.4 --- --- 0.618 Fc=142.0 4*Fc=568 107.6 0.707 162.5 1.9 162.5 162.5 --- --- 0.707 4*Fc=650 123.1 0.800 165.0 1.4 183.9 165.0 393.1 0.2 0.800 4*Fc=735 139.3 0.900 171.6 1.0 206.9 171.6 334.4 0.7 0.900 4*Fc=827 156.7 1.000 180.7 0.8 229.8 180.7 325.0 1.2 1.000 Fc=229.8 4*Fc=919 174.1 1.100 191.3 0.7 252.8 191.3 330.1 1.8 1.100 4*Fc=1011 191.5 1.200 202.9 0.5 275.8 202.9 341.4 2.4 1.200 4*Fc=1103 208.9 1.300 215.2 0.5 298.8 215.2 356.1 3.0 1.300 4*Fc=1195 226.4 1.307 216.1 0.5 300.4 216.1 357.2 3.0 1.307 Fc=300.4 4*Fc=1202 227.6 1.400 228.0 0.4 321.8 228.0 372.8 3.5 1.400 243.8 1.500 241.1 0.3 344.8 241.1 390.9 4.0 1.500 261.2 1.600 254.5 0.3 367.7 254.5 409.9 4.5 1.600 278.6 1.618 256.9 0.3 371.9 256.9 413.5 4.6 1.618 Fc=371.9 281.7 1.700 268.1 0.3 390.7 268.1 429.7 5.0 1.700 296.0 1.800 281.8 0.2 413.7 281.8 449.9 5.5 1.800 313.4 1.900 295.7 0.2 436.7 295.7 470.5 5.9 1.900 330.8 2.000 309.6 0.2 459.7 309.6 491.4 6.3 2.000 348.2 N'ayez plus peur des Qtc élevés si vous disposez d'une correction électronique : La transformée de Linkwitz permet de linéariser la bosse dans la courbe de réponse, et d'étendre la réponse dans le grave.
Si la correction de la réponse est tout bénéfice pour la tenue en puissance et le déplacement de la membrane, étendre la réponse dans le grave demande un ampli puissant, un haut-parleur capable d'un déplacement important.Vous allez perdre en niveau sonore maximum possible, en SPL, si vous restez avec une coupure acoustique du 2e ordre.
Avec une coupure électrique + acoustique du 5e ordre, à condition d'avoir les électroniques numériques capables de la faire, vous gagnerez en SPL.
Bien utilisée, la transformée de Linkwitz est une solution absolument remarquable.
Volume d'enceinte close pour le CAR AUDIO :
Je suis un amateur de haute fidélité, neutre et fidèle.
Le but de ce chapitre est de savoir comment utiliser son haut-parleur pour avoir un son neutre et fidèle dans une voiture, et cela passe uniquement par une enceinte close, bien dimensionnée.Vous devez réaliser votre enceinte avec le volume Vb calculé ci-dessous, et correspondant à la taille de votre voiture.
Si vous êtes très proche (à 0.05 près) du Qtc idéal, vous n'avez rien d'autre à faire.
Si la différence entre le Qtc calculé et le Qtc idéal est plus importante, il faut ajouter avec un égaliseur paramétrique une EQ à F = Fc, et avec le Q et le gain calculé avec rePhase.Si le Qtc calculé est < au Qtc idéal, vous allez manquer de grave, le gain de l'EQ sera positif.
Si le Qtc calculé est > au Qtc idéal, vous aurez trop de grave, le gain de l'EQ sera négatif.
Enceinte close, exclusivement pour le CAR AUDIO, pour le FOSTEX FE 103 EN
Volume de
la voitureIdéal Calculée Fc Qtc Fpic dBpic Fc Vb Qtc Fpic dBpic 3 m3 Petite 78 Hz 1.300 93.0 Hz 2.97 dB 78 Hz -126.9 L 0.339 --- Hz --- dB 4 m3 Moyenne 72 Hz 1.300 85.8 Hz 2.97 dB 72 Hz -31.7 L 0.313 --- Hz --- dB 6 m3 Grande 61 Hz 1.220 74.9 Hz 2.53 dB 61 Hz -14.3 L 0.265 *--- Hz --- dB 11 m3 VAN américain 48 Hz 1.120 61.9 Hz 1.95 dB 48 Hz -9.3 L 0.209 --- Hz --- dB
Paramètres de calculs de votre enceinte close pour le FOSTEX FE 103 EN.
Mise à jour du sous-programme : 2 mai 2024, Antimode 11.
Calcul de votre baffle plan pour le FOSTEX FE 103 EN.
Mise à jour du sous-programme : 14 décembre 2023, Antimode 11.
Cette étape est inutile pour le baffle plan.
Si elle existe, c'est uniquement pour être homogène avec les autres calculs.
Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du FOSTEX FE 103 EN :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 83.00 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension Vas 5.95 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 7.50 Ohms Valeur de la base de données Résistance interne de l'ampli Rg 0.08 Ohms Facteur d'amortissement 100 sur 8 Ohms Résistance du filtre passif Rf 0.00 Ohms Si 0 : Pas de filtre ou filtre actif Coeficient de surtention mécanique Qms 2.747 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.381 Qes*(Re+Rg+Rf)/Re Coeficient de surtention total Qts 0.335 Qms*Qes/(Qms+Qes) Type calculé Fs/Qts 248.1 Hz Fs / Qts Type MEDIUM Fs / Qts > 200 Surface de la membrane Sd 50.00 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 3.99 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 10 cm Règles de calcul du diamètre Distance de mesure en Champs Proche Cp 8.8 mm Distance < à (Rd*2)*0.11 Fp 1372 Hz Pour les fréquences < à 10950/(Rd*2) Distance de mesure en Champs Lointain comprise entre Cl1 --- Cl2 23.9 --- 31.9 cm Distance comprise entre (Rd*2)*3 et (Rd*2)*4 Distance de mesure à utiliser Clm 28 cm Moyenne des deux valeurs précédantes arrondie au cm Compliance acoustique de la suspension Cas 424.5 Ncm5 Vas/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diaphragme Mas 86.6 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 2.166 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 0.201 g (8*Ro*Rd3)/3 Hauteur d'air impactée par Mmrf HMmrf 33.9 mm Mmrf/Ro/Sd Masse de la membrane Mmd 1.965 g Mms-Mmrf Résistance mécanique Rms 0.411 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 1.698 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 589 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 4.715 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 2177.1 m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix Puissance AES ou nominale Paes 5 W Valeur de la base de données Elongation linéaire de la membrane Xmax ±0.60 mm Valeur de la base de données Xmax PP pp1.20 mm 2*Xmax Volume d'air déplacé par la membrane Vd 3.00 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.02 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 0.868 % (4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100 Constante de sensibilité Cste sens 112.10 dB 10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10-5) Sensibilité avec filtre et ampli dans 2*Pi
Valable uniquement dans le grave et le bas médiumSens 2.83V 91.7 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens W 91.4 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.09 dB 20*LOG(Re/(Re+Rf+Ra) Inductance de la bobine Le 0.04 mH Valeur de la base de données
Une inductance élevée ralentit le message sonore
en s'opposant au passage du courantFréquence de coupure électrique Fe 30160 Hz 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf))) HP pas directif en-dessous de Dir 2742 Hz C/(Pi*Rd) HP directif avec des lobes au-dessus de Dir1 5253 Hz C/((1.044*Pi/2)*Rd) Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.
Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du FOSTEX FE 103 EN :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
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, 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 réalité.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 0.172 g Moyenne dans le diamètre 10 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 2.337 g Mms+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 79.90 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 2.854 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 0.396 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.348 Qmsb*Qesb/(Qmsb+Qesb) Type calculé pour cette utilisation Fsb/Qtsb 229.8 Hz Fsb/Qtsb Type MEDIUM Fs / Qts > 200 Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.737 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100 Sensibilité avec filtre et ampli dans 2*Pi
Valable uniquement dans le grave et le bas-médiumSens 2.83Vb 91.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens Wb 90.8 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.09 dB 20*LOG(Re/(Re+Rf+Ra) Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.
Calcul de votre enceinte close :
Mise à jour du sous-programme : 31 mai 2024, Antimode 11.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Volume clos Vb 3.4 L Volume de calcul Qmc pour 3.4 L Qmc 4.732 Qms*racine((Vas/Vb)+1) Qec pour 3.4 L Qec 0.656 Qes*racine((Vas/Vb)+1) Qtc pour 3.4 L Qtc 0.576 Qts*racine((Vas/Vb)+1) Cmb pour 3.4 L Cmb 0.970 mm/N Cms*Vb/Vas Cmt pour 3.4 L Cmt 0.617 mm/N Cms*Cmb/(Cms+Cmb) Fc pour 3.4 L Fc 132.5 Hz Fs*racine((Vas/Vb)+1) F3 pour 3.4 L en champ libre F3 168.9 Hz Chapitre enceinte close
Haut-parleur sans correction F-3 dB pour 3.4 L en champ libre F à -3 dB 168.8 Hz Arrondi au 0.1 Hz le plus proche. F-6 dB pour 3.4 L en champ libre
(Niveau à -3 dB dans votre salon)F à -6 dB 116.1 Hz F-12 dB pour 3.4 L en champ libre F à -12 dB 71.8 Hz Fréquence de départ de l'asymptote à 12 dB/octave F-0 dB 132.5 Hz Calculée à Fc E0 dB asymptote -4.78 dB Qenceinte 0.576 10( E0 dB asymptote / 20 ) Correction de la phase acoustique de cette enceinte avec F = 132.5 Hz et Q = 0.576 --- Dans rePhase : Box : Closed Q=0.577 à 132.5 Hz.
Avant de croire ceux qui écrivent de ne pas corriger la phase dans le grave à cause du prérinding, faites l'essai à l'écoute sur votre système...
Nombre de HP : 1 HP
Courbe de réponse du FOSTEX FE 103 EN, VB = 3.4 L, Fc = 132.5 Hz, Qtc = 0.576, le 0 dB correspond à 91.1 dB/2.83V/m.
Rouge : Courbe de réponse sans correction.
Jaune : Asymptote pour le calcul de la correction dans RePhase.
Déplacement de la membrane, SPL, Puissance :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Haut-parleur sans correction Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Elongation maximum
pour 2.83 V et 91.1 dB à 1 mFXmax 0.6 Hz Précision du calcul : 0.5 Hz XXmax ±1.55 mm Elongation maximum
pour 92 dB à 1 mV92 3.15 V Recalculé avec la tension
Pour comparer les haut-parleurs entre euxX92 ±1.73 mm P92 1.3 W Niveau maximum
pour ± 0.60 mm à 1 mSPL 82.8 dB Calcul théorique qui ne tient
pas compte des effets thermiqueV 1.09 V Impédance pour le calcul de la puissance Z 8.0 Ohms à 600.0 Hz, voir la courbe d'impédance Puissance minimale de l'ampli Pmin 0.1 W sur 8.0 Ohms
Courbe de déplacement de la membrane duFOSTEX FE 103 EN, VB = 3.4 L.
Bleu : Haut-parleur sans correction avec 1.09 V, pour 82.8 dB.
Impédance :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Inductance de la bobine Le 0.04 mH Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 7.50 Ohms Valeur de la base de données Bosse d'impédance F 132.6 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz Z 61.57 Ohms Minimum dans le bas médium F 600.0 Hz Précision du calcul : 2.5 Hz
Si F=600 Hz, Le=0 mH, Z est estimé.Z 8.0 Ohms
Rouge : Courbe d'impédance du FOSTEX FE 103 EN, VB = 3.4 L.
Bleue : Courbe de phase électrique.
Impédance acoustique :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Comparez les valeurs à 100 Hz, entre plusieurs haut-parleurs.
L'impédance acoustique est proportionnelle à la surface de la membrane du haut-parleur.
Plus la valeur de l'impédance acoustique est élevée, meilleure est le couplage avec l'air ambiant de la pièce d'écoute.
Doubler le nombre de haut-parleurs, où la surface de la membrane double aussi l'impédance acoustique.
Passer d'un 21 cm de 220 cm2 à un 38 cm de 880 cm2 multiplie par 4 l'impédance acoustique.
Pourquoi ce calcul ?
Pour tordre le cou à l'idée qu'un haut-parleur de petit diamètre avec un grand déplacement de la membrane peut être équivalent à un autre haut-parleur de plus grand diamètre et avec un plus faible déplacement de la membrane.
Si l'équivalence existe sur le nombre de m3 déplacé par les membranes, cette équivalence n'existe plus du tout sur l'impédance acoustique.
Le bon rendu du grave est bien caractérisé par l'impédance acoustique, et pas du tout par le nombre de m3 déplacé par la membrane.
Les valeurs de comparaison à 92 dB un peu plus bas dans le chapitre vous donnent ce dont vous avez besoin pour le constater sur vos choix de haut-parleurs.Un volume Vb différent ne changera pas la valeur de l'impédance acoustique.
Le seul critère est la surface Sd de la membrane.
Vous voulez augmenter l'impédance acoustique ? Prenez un haut-parleur de plus grand diamètre, ou utilisez 2 ou 4 haut-parleurs montés côte à côte...
Pour le FOSTEX FE 103 EN
Impédance acoustique pour une surface haut-parleur de 50 cm2 Fréquence Valeur Impédance acoustique à 100 Hz. F = 100 Hz 0.005 Impédance acoustique moyenne au-dessus Fd = 2668 Hz.
L'impédance acoustique ondule un peu pour les fréquences supérieures.Fd = 2668 Hz 2.298
L'image ci-dessous a été calculée sous Excel avec les valeurs des surfaces moyennes des haut-parleurs dans chaque diamètre.
C'est uniquement la partie réelle de l'impédance acoustique que je vous montre, la partie imaginaire arrivera plus tard.
C'est bien suffisant pour montrer l'intérêt d'utiliser un haut-parleur de grand diamètre, plus l'impédance acoustique est élevée, meilleur est le rendu du grave.La qualité du grave ce n'est pas la fréquence de coupure à -3 dB, c'est l'impédance acoustique, c'est aussi le 60 à 300 Hz au bon niveau par rapport au médium aigu, voir la courbe cible pour y arriver
Atténuation thermique en utilisation de sonorisation :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Pour le FOSTEX FE 103 EN
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Courant dans la bobine du HP I 0.14 A sur 8.0 Ohms Courant dans la bobine du HP I8 0.14 A sur 8 Ohms Atténuation thermique Att th 0.3 dB I80.65 Niveau maximum pratique pour ±0.60 mm
avec 1 enceinte à 1 mSPLp 82.5 dB SPL Tiens compte des effets thermiques
suivant une hypothèse moyenne.
Ce n'est pas un calcul exact.
C'est un moyen de ne pas oublier
un point qui peut être important.Niveau maximum pratique pour ±0.60 mm
avec 2 enceintes à 4 m
Distance critique d'écoute de la pièce : 2.00 mSPLp 79.5 dB SPL
Courbe d'atténuation thermique du FOSTEX FE 103 EN.
Rouge : Courbe théorique, sans atténuation thermique. Niveau maxi 82.8 dB SPL à 1 m pour 1 enceinte.
Bleu : Courbe pratique, avec atténuation thermique. Niveau maxi 82.5 dB SPL à 1 m pour 1 enceinte.
Vous pensez écouter la courbe rouge, vous écoutez la courbe bleue. Idéalement, il ne faut pas d'écart avant 82.5 dB SPL.
La droite verticale verte est positionnée à l'équivalent pour une enceinte de 82.5 dB SPL à 4 m avec 2 enceintes.En hi-fi, ou en home cinéma, le niveau d'écoute moyen est 15 dB en dessous que le niveau crête de 82.5 dB SPL que vous souhaitez.
L'atténuation thermique est pratiquement inexistante pour certains haut-parleurs.
En hi-fi, l'atténuation thermique se regarde sur la courbe verticale jaune.
Quel niveau acoustique pouvez-vous atteindre dans votre pièce ?
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Le niveau acoustique de référence, pour 1 enceinte à 1 m, est le niveau théorique calculé pour le déplacement maximum de la membrane, ou pour l'évent dans le cadre d'une enceinte Bass reflex.
Idéalement vous devriez avoir au moins 95 dB crête au point d'écoute, avec toutes vos enceintes : C'est possible avec deux enceintes équipées d'un haut-parleur de 21 cm dans les graves.
Beaucoup d'entre vous se contentent de moins en appartement, ou avec des enceintes qui ont des petits haut-parleurs dans les graves. 80, 85, 90, 95 dB ?
Certain surdimensionnent à 115 dB minimum au nom d'une norme du home cinéma pour les caissons de graves, norme qui a besoin d'être expliquée.Vous avez +3 dB à chaque fois que le nombre d'enceintes double en faisant l'hypothèse que chaque enceinte est branchée sur un canal d'ampli.
Vous avez -6 dB à chaque fois que la distance double.
Au-delà de la distance critique de votre pièce d'écoute, vous avez 0 dB, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
Si vous ajoutez un SUB qui descend plus bas que vos autres enceintes, dans l'extrême grave, vous n'avez qu'une seule enceinte.
C'est à vous de calculer à partir de quelle longueur l'atténuation devient égale à 0, en première approche, prenez la moitié de la longueur de votre pièce.
La distance critique d'écoute de la pièce se calcule avec le lien sur le site RT60.En home cinéma, la norme demandait 115 dB(C) crête en mesure lente sur le canal LFE et 105 dB(A) crête sur les autres canaux, au point d'écoute.
Les 10 dB de plus sur le canal LFE sont pour passer une dynamique supérieure sur les effets dans les graves.
Ces chiffres ne sont plus en accord, sur les canaux principaux, avec les dernières normes utilisées en sonorisation : 102 dB(A) crête sur 15 mn pour les enceintes principales.
Avant de vouloir plus, pensez bien à vos oreilles, elles sont en danger même en respectant les normes.
J'ai toujours donné mon avis et ça ne plaît pas à tous, avec 95 dB au point d'écoute, vous en avez largement assez...
Le niveau sonore de référence du FOSTEX FE 103 EN est :
Distance
des enceintes1 enceinte
1 SUB ou LFE2 enceintes 3 enceintes 4 enceintes 5 enceintes 7 enceintes A 0.25 m 94.8 dB SPL 97.8 dB SPL 99.6 dB SPL 100.8 dB SPL 101.8 dB SPL 103.3 dB SPL A 0.50 m 88.8 dB SPL 91.8 dB SPL 93.6 dB SPL 94.8 dB SPL 95.8 dB SPL 97.3 dB SPL A 0.75 m 85.3 dB SPL 88.3 dB SPL 90.1 dB SPL 91.3 dB SPL 92.3 dB SPL 93.7 dB SPL A 1.00 m 82.8 dB SPL 85.8 dB SPL 87.6 dB SPL 88.8 dB SPL 89.8 dB SPL 91.3 dB SPL A 1.50 m 79.3 dB SPL 82.3 dB SPL 84.1 dB SPL 85.3 dB SPL 86.3 dB SPL 87.7 dB SPL A 2.00 m 76.8 dB SPL 79.8 dB SPL 81.6 dB SPL 82.8 dB SPL 83.8 dB SPL 85.3 dB SPL A 2.50 m 74.9 dB SPL 77.9 dB SPL 79.6 dB SPL 80.9 dB SPL 81.9 dB SPL 83.3 dB SPL A 3.00 m 73.3 dB SPL 76.3 dB SPL 78.1 dB SPL 79.3 dB SPL 80.3 dB SPL 81.7 dB SPL A 3.50 m 72.0 dB SPL 75.0 dB SPL 76.7 dB SPL 78.0 dB SPL 78.9 dB SPL 80.4 dB SPL A 4.00 m 70.8 dB SPL 73.8 dB SPL 75.6 dB SPL 76.8 dB SPL 77.8 dB SPL 79.3 dB SPL A 4.50 m 69.8 dB SPL 72.8 dB SPL 74.6 dB SPL 75.8 dB SPL 76.8 dB SPL 78.2 dB SPL A 5.00 m 68.9 dB SPL 71.9 dB SPL 73.6 dB SPL 74.9 dB SPL 75.9 dB SPL 77.3 dB SPL A 5.50 m 68.0 dB SPL 71.1 dB SPL 72.8 dB SPL 74.1 dB SPL 75.0 dB SPL 76.5 dB SPL A 6.00 m 67.3 dB SPL 70.3 dB SPL 72.1 dB SPL 73.3 dB SPL 74.3 dB SPL 75.7 dB SPL
Correction d'impédance RLC série pour le FOSTEX FE 103 EN dans 3.4 L clos :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Pour le FOSTEX FE 103 EN dans 3.4 L clos
Correction d'impérance RLC série, pour linéariser l'impédance autour de Fs,
et pour pouvoir filtrer le haut-parleur en passe-haut avec un filtre passifDéfinition Paramètre Valeur Formule de calcul R Compensateur d'impédance à Fc R6 8.54 Ohms Re*(1+(Qec/Qmc)) L Compensateur d'impédance à Fc L6 5.91 mH 1/(2*pi)*(Qec*Re/Fc)*1000 C Compensateur d'impédance à Fc C6 244.01 uF 1/(2*pi*Qec*Re*Fc)*1000000 Impédance R6, C6, L6 à Fc ZRLC 9.86 Ohms racine(R62+(L6*2*Pi*Fc-2*Pi*Fc/C6)2) Maximum d'impédance HP à Fc ZMax HP 61.57 Ohms Voir courbe d'impédance Impédance de calcul du filtre passif passe-haut : 8.50 Ohms ZMax*ZRLC/(ZMax+ZRLC)
Correction d'impédance RC série pour le FOSTEX FE 103 EN :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Pour le FOSTEX FE 103 EN
Correction d'impédance RC série, pour linéariser l'impédance dans le médium aigu,
et pouvoir filtrer le haut-parleur en passe bas avec un filtre passifDéfinition Paramètre Valeurs Formules de calcul Résistance de la bobine au courant continu Re 7.50 Ohms Valeur de la base de données Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k 0.04 mH Valeur de la base de données R correcteur RC RRC 9.38 Ohms 1.25*Re C correcteur RC à 1000 Hz CRC 0.46 uF (Le/RRC2) C correcteur RC vers 10000 Hz CRC10 0.15 uF (Le/RRC2)/3 Impédance de calcul du filtre passif passe-bas : 9.38 Ohms Ce n'est pas l'impédance du haut-parleur Ce correcteur s'apelle aussi circuit de Boucherot.
Quelle valeur utiliser entre CRC et CRC10 ?
C'est la valeur CRC que vous trouverez dans tous les livres, et qui correspond à l'inductance "Le" mesurée à 1000 Hz.
CRC10 est la valeur minimum du condensateur pour corriger l'impédance dans les aigus, il est probable que vous allez être surcorrigé.
La bonne valeur est entre les deux, plus proche de CRC10 que de CRC.
Je me risque à vous conseiller la valeur de 0.18 uF, CRC/2.5, vérifiez en pratique en mesurant l'impédance.
Correction d'impédance RC et RLC série pour le FOSTEX FE 103 EN dans 3.4 L clos :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Pour le FOSTEX FE 103 EN dans 3.4 L clos
Correction d'impédance RC et RLC série, pour utiliser le haut-parleur en médium, et pouvoir le filtrer avec un filtre passif Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul R Compensateur d''impédance à Fs R6 8.54 Ohms Re*(1+(Qec/Qmc)) L Compensateur d'impédance à Fs L6 5.91 mH 1/(2*pi)*(Qec*Re/Fc)*1000 C Compensateur d'impédance à Fs C6 244.01 uF 1/(2*pi*Qec*Re*Fc)*1000000 R correcteur RC RRC 9.38 Ohms 1.25*Re C correcteur RC CRC 0.46 uF (Le/RRC2) Impédance de calcul du filtre passif passe-haut : 8.50 Ohms Ce n'est pas l'impédance du haut-parleur Impédance de calcul du filtre passif passe-bas : 9.38 Ohms Ce n'est pas l'impédance du haut-parleur
Plan et ébénisterie :
Le plan a été configuré avec une proportion et une forme de l'enceinte.
Vous pouvez demander un autre plan, ou faire modifier celui-ci si je l'ai fait pour vous, avec d'autres proportions, ou d'autres formes, de façon à correspondre exactement à votre besoin.
L'épaisseur des planches est indiquée dans le plan, vous pouvez demander une modification, par défaut c'est 22 mm qui est retenu.
2-5-1-9 : Calcul de la menuiserie de votre enceinte close, 5/6
Mise à jour : 4 décembre 2022, Antimode 11.
Volume occupé par le haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.
Votre FOSTEX FE 103 EN à un diamètre normalisé de 10 cm, diamètre calculé à partir de sa surface Sd = 50.00 cm2.
Le saladier de votre haut-parleur, utilisé pour les calculs, est celui d'un 10 cm, sauf si vous avez modifié les dimensions.
La planche a deux côtes :
EP = Épaisseur planche qui tient le haut-parleur = 22.0 mm.
EP = Épaisseur planche au niveau de l'évent = 30.0 mm.
DEP = Décalage de la membrane = 0.4 cm.
DP = Diamètre du trou de montage = 9.4 cm.
Volume du trou dans la planche = 0.180 L.L'aimant a deux côtes :
EA = Épaisseur de l'aimant = 3.0 cm.
DA = Diamètre de l'aimant = 7.0 cm.
Volume de l'aimant = 0.115 L.La membrane conique a trois côtes :
BM = Diamètre de la bobine mobile = 2.2 cm. ( R1 = 1.1 cm. )
DM = Diamètre de la membrane = 8.0 cm. ( R2 = 4 cm. )
LM = Longueur de la membrane = 2.0 cm. ( H = 2.0 cm. )
Volume de la membrane = 0.045 L.Volume occupé par le haut-parleur dans votre enceinte = 0.115 + 0.045 - 0.180 = -0.020 L.
Vous devez ajouter le volume occupé par le haut-parleur au volume de l'enceinte trouvé à la simulation.
Si le volume est négatif, dans le cas d'une face avant épaisse, vous n'ajoutez pas, vous retranchez.
Menuiserie de l'enceinte :
Mise à jour du sous-programme : 16 décembre 2023, Antimode 11.
Calcul de la menuiserie de votre enceinte Close pour le FOSTEX FE 103 EN.
Volume occupé par 1 haut-parleur extérieur : -0.020 L
Volume d'amortissement poreux : 0.510 L
20% du volume d'amortissement pour le calcul : -0.102 L
Volume supplémentaire : L
Volume trouvé à la simulation : 3.400 L
Volume de calcul de votre enceinte : 3.278 L
Épaisseur du bois : 22 mm
Coefficient de Hauteur : 3.670
Coefficient de Largeur : 1.000
Coefficient de Profondeur : 1.101
Hauteur interne : 34.2 cm
Largeur interne : 9.3 cm
Profondeur interne : 10.3 cm
Hauteur externe : 38.6 cm
Largeur externe : 13.7 cm
Profondeur externe : 15.5 cm
Diamètre du haut-parleur : 10 cm
Largeur de l'enceinte : 13.7 cmDiamètre du haut-parleur : 10 cm
Hauteur de l'enceinte : 38.6 cm
Baffle Step à : 1254.4 Hz
À cette fréquence, le niveau théorique a
remonté de 3 dB, et de 1 à 2 dB en pratique.
Les proportions de votre enceinte sont bonnes s'il n'y a pas de différence
dans les fréquences de résonance < 126.1 Hz. Elles sont mauvaises si < 64.0 Hz.
La plus petite différence de votre enceinte est : 168 Hz.
Le calcul de la plus petite différence est réalisé sur 3 harmoniques, au-dessus c'est la couche d'absorbant qui s'en charge.Résonance Hauteur : H1 = 502 Hz, H2 = 1004 Hz, H3 = 1506 Hz.
Résonance Largeur : H1 = 1843 Hz, H2 = 3685 Hz, H3 = 5528 Hz.
Résonance Profondeur : H1 = 1674 Hz, H2 = 3347 Hz, H3 = 5021 Hz.Fréquences classées : 502 - 1004 - 1506 - 1674 - 1843 - 3347 - 3685 - 5021 - 5528
Différence : 502 - 502 - 168 - 169 - 1504 - 338 - 1336 - 507Volume de référence : 20000 L, Seuil de référence : 6.9 Hz. Voir le PDF page 15/20 pour le seuil.
Seuil de détection = ( 20000 / 3.278 )1/3 * 6.9 = 126.1 Hz.
Les proportions des enceintes. À lire si vous êtes en orange ou rouge, il y a des pistes pour trouver la solution.Dessus et Dessous : Largeur 13.7 cm x Profondeur 15.5 cm x Épaisseur 22 mm
Faces avant : Largeur 13.7 cm x Hauteur 34.2 cm x Épaisseur 30 mm
Faces arrière : Largeur 13.7 cm x Hauteur 34.2 cm x Épaisseur 22 mm
Cotés droit et gauche : Profondeur 10.3 cm x Hauteur 34.2 cm x Épaisseur 22 mm
Masse mécanique de rayonnement arrière de l'enceinte 0.1744 g, du calcul 0.1716 g ==> Erreur 1.647 %
Passage d'un Mode de rayonnement dans 4Pi stéradian dans les graves
a un mode dans 2Pi stéradian dans le médium à 1252 Hz pour les 13.7 cm de la face avant.Le calcul de votre enceinte close n'est pas juste, car la case masse mécanique de rayonnement arrière de l'enceinte ci-dessus n'est pas en vert.
Faites une itération de calcul.
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!Dôme Acoustique
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