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Une réalisation 12 pouces (31 cm) large bande en clos

Mise à jour : 15 septembre 2021.

 

Le but de ce chapitre est de vous permettre de lire le PDF, en restant dans le site avec les hauts et bas de page habituel, avec les menus déroulants.
Par sécurité, je rajoute le lien direct de téléchargement :
Une réalisation 12 pouces (31 cm) large bande en clos.
Traduction partielle, non professionnelle et avec commentaires, d'une intervention de SteveTheShadow sur le forum "Hi-Fi subjectivist", par Jean Dupont.

 

 

Les autres PDF et compléments de Jean Dupont.

 

Amélioration en passif :

C'est un avis personnel, sur une solution que je n'ai pas essayé avec ce HP et cette enceinte.
La solution fonctionne très bien avec d'autres HP large bande, c'est la raison pour laquelle j'en parle ici.

Je rajouterai un correcteur de courbe de réponse RLC, avec 2 mH, 10 Ohms et 1.8 uF.
Les 10 Ohms et 1.8 uF sont à ajuster à l'écoute, en cherchant à avoir une image sonore aussi haute, large et profonde que possible.
Je serai surpris qu'il faille une self plus grosse que 2 mH ou 2.2 mH, mais avec une enceinte dont la face avant est plus large que ce que j'ai essayé avec des larges bande de 21 cm, c'est une possibilité à essayer.

Vous avez toutes les explications dans le chapitre Filtre pour (ne pas) ajouter un tweeter à un large bande.
Le titre du chapitre exprime parfaitement ma philosophie, je partage à 100% l'idée de ne pas ajouter de tweeter.

Cette correction fait plusieurs choses en une fois :

  • Supprimer le petit excès dans le médium de la réponse de tout les haut-parleur larges bande.
  • Corriger le baffle step de l'enceinte.
    Toutes les enceintes ont ce problème, peu de filtres d'enceintes en tiennent compte.
  • Commencer une courbe cible pour compenser la réverbération de votre pièce.
    Une pièce n'est jamais traitée acoustiquement à 100%, vous avez toujours de la réverbération dont il faut tenir compte dans le médium aigu.

 

Amélioration avec des corrections par convolution :

Correction de la réponse :

Nous pouvons faire par convolution une correction identique à celle proposée ci-dessus avec le correcteur RLC.
Cette correction est Fréquence = 2560 Hz, Q = 0.30, Atténuation = -7 dB.
Par rapport à la correction réalisée avec des composants passif, même plus haut de gamme que la moyenne, vous aurez de meilleurs résultats à l'écoute avec des corrections par convolution, parce que les composants passifs bouffent des informations en route.

Pour aller plus loin, il faut mesurer la réponse dans l'axe entre 50 et 100 cm, et corriger la réponse linéaire avec des Q = 0.90.
Mesure lissée en 1/2 octave comme indiqué dans les chapitres sur les Corrections par convolution de vos enceintes acoustiques, en suivant les liens qui sont dans le chapitre.

 

Courbe cible :

La courbe cible est indispensable si vous avez mesuré vos enceintes entre 50 et 100 cm, et si vous avez corrigé la réponse "droit et horizontal".
Avec la réverbération de la pièce, le médium aigu va vous vriller les oreilles !!!
La courbe cible va prendre en compte en une fois la réverbération de la pièce, la directivité du large bande qui "arrose moins large" dans les aigus, le baffle step.

Cette courbe cible garde horizontal le grave jusque 125 Hz, puis atténue linéairement jusqu'aux aigus.
De 125 Hz à l'aigu, la réponse est droite mais pas horizontale.
Cette courbe cible doit être associée à une orientation des enceintes vers le point d'écoute. Ce "vers" peut être :

  • Un croisement des axes des enceintes 1 mètre devant le point d'écoute.
  • Un croisement des axes des enceintes pile au point d'écoute.
  • Un croisement des axes des enceintes en arrière du point d'écoute.
    Si vous gardez les enceintes parallèles au mur arrière, le point en arrière du point d'écoute est reculé à l'infini.

Mes anciennens enceintes avec le DAVIS 20DE8 se croisaient 1 m devant le point d'écoute.
Mes enceintes actuelles avec l'ALTEC 420-8B se croisent pile sur le point d'écoute.
Dans les deux cas, j'ai retenu ce qui donnait les meilleurs résultats à l'écoute.

Pour mes ALTEC 420-8B, la courbe cible à 3 zones, un plat en dessous de 125 Hz, une pente de 125 à 1000 Hz, une pente un peu plus forte de 1000 à 20000 Hz.
Avec un haut-parleur bicônes, il est possible que vous ayez besoin de faire pareil parce qu'un bicônes ce sont deux membranes avec un comportement différent.
Seule l'écoute vous le dira...

 

La transformée de Linkwitz :

La transformée de Linkwitz vous permet de descendre un peu plus bas en fréquence que ce que vous donne le simple montage du HP dans son enceinte close.
C'est une sorte de boost dans le grave, mais un boost intelligent et parfaitement dosé.

Si vous mesurez la courbe d'impédance de votre HP dans son enceinte close, vous aurez la fréquence de résonance Fc.
Vous pouvez, avec la transformée de Linkwitz, descendre à Ft à -3 dB, avec Ft = fc / 1.32.
Si la théorie dit qu'il est possible de descendre plus bas, je n'ai jamais pu le valider à l'écoute.
Je vous déconseille d'essayer de descendre plus bas, les choses sont dites, vous ferez comme vous voulez !!!

La courbe d'impédance vous donne une 2eme valeur, le Qtc, qui la la forme de la courbe de réponse vers la fréquence de coupure.
La courbe de réponse est la plus étendue dans le grave avec Qtc = 0.707.
La meilleure écoute est pour un Qtc de 0.577, avec une coupure à -4.7 dB à Fc. (Au lieu de -3 dB à Fc avec un Qtc de 0.707)
La transformée de Linkwitz vous permet de choisir le Qt de votre choix.

Pour résumer :
Sans transformé de Linkwitz, votre HP dans son enceinte close à Fc et Qtc.
Avec la transformée de Linkwitz, votre HP dans son enceinte close se comportera comme s'il avait Ft et Qt.
Si vous avez monté votre HP dans une enceinte trop petite, avec Qtc > 0.707, la transformée de Linkwitz vous permet d'avoir Qt = 0.707 ou Qt = 0.577.
Mais vous serez limité dans le grave avec Ft = Fc / 1.32. Si votre enceinte est trop petite, Fc sera plus haut en fréquence...

 

La transformée de Linkwitz à un autre intérêt, quand elle est réalisée par convolution avec des fichiers de correction générés avec rePhase.
C'est la prise en compte du gain de la pièce dans le grave. Ce gain n'est pas une invention, Roy ALLISON en parlait déjà il y a 50 ans, dans le chapitre Influence du local sur les enceintes acoustiques.
L'information s'est oubliée, ou part aujourd'hui ",avec des plans sur la comète" en parlant de ce qui se passe au milieu de la pièce là ou on ne peut rien faire...
Je serai extrêmement pratique, en corrigeant ce qui sort du HP à partir d'une mesure entre 50 et 100 cm, et sans regarder ce qui se passe plus loin.

Prenez rePhase, et entrez la réponse mesurée entre 50 et 100 cm.
Corrigez avec rePhase, et la fonction compensate, le début de la transformée de Linkwitz, avec Fc et Qtc mesurés sur la courbe d'impédance.
La courbe de réponse, corrigée par la fonction compensate, est le gain de la pièce dans le grave, gain que vous corrigez avec le EQ, droit et horizontal.
Enfin vous finirez la transformée de Linkwitz avec un filtre du 2eme ordre avec Ft et Qt.

Le chapitre Annuler l'influence de la pièce dans les graves vous expliquera les choses avec beaucoup plus de détails.
N'oubliez pas de le faire, toutes les enceintes sont au minimum posées au sol, gain 3 dB théorique dans les graves...

 

J'utilise la transformée de Linkwitz, avec des fichiers de correction générés avec rePhase, mais avec un filtre passe haut du 5eme ordre à 30 dB/octave, au lieu d'un classique filtre du 2eme ordre à 12 dB/octave.
Ce n'est pas plus compliqué à faire, sauf qu'il y a trois filtres passe-haut au lieu d'un seul, et qu'aucun de ces filtres n'a un Q de 0.707 alors que le résultat final vous donne bien Qt = 0.707...
La mise en série des filtres du 1ere et 2eme ordre vous explique les Q à utiliser dans les filtres pour avoir le résultat voulu.

Pour un Butterworth à 5eme ordre qui vous permet d'obtenir Ft et Qt = 0.707, vous devez faire :

  • Un filtre du 2eme ordre avec Fp1 = Ft et Q1 = 0.618
  • Un filtre du 2eme ordre avec Fp2 = Ft et Q2 = 1.618
  • Un filtre du 1ere ordre avec Fp3 = Ft

 

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