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2-6-6-2 : La correction d'impédance RC série

Mise à jour : 5 novembre 2023, Antimode 11.

 

Pourquoi une correction RC ?

La courbe d'impédance d'un haut-parleur remonte dans les aigus, à cause de l'inductance de la bobine du haut-parleur.
Avec cette remontée d'impédance, la phase électrique qui est vue par l'ampli change aussi.
Dans l'exemple ci-dessous, l'impédance remonte au-dessus de 500 Hz pour atteindre 32 Ohms à 20000 Hz.
La phase électrique est à 0° à 500 Hz et monte à 45° à 20000 Hz.

image574.jpg

 

Certains amplis préfèrent une impédance bien stable, sans variation de phase.
D'autres s'accommodent très bien des variations d'impédance.
Si vous devez filtrer le haut-parleur en passe bas, une impédance constante dans le médium aigu vous assure une pente de coupure conforme à la théorie.

Si vous voulez calculer un filtre de coupure avec les outils disponibles dans ce site, vous devez utiliser la correction d'impédance RC série.
Ce point est clairement indiqué dans le chapitre sur les limites des calculs des filtres passifs.

 

La correction RC :

C'est une correction très simple, avec une résistance et un condensateur en série, le tout placé en parallèle aux bornes du haut-parleur à corriger.

image685.jpg Soit Re la résistance de la bobine mobile au courant continu en Ohms.
Soit Le l'inductance de la bobine mobile en mH.

Rrc = 1.25 x Re environ en Ohms
Crc = ( Le / Rrc2 ) x 1000 en uF

Si vous prenez Re et Rrc en Ohms, Le en Henri,
la formule est Crc = Le / Rrc2 en Farad.
Vous trouverez ces formules dans les livres, et autres sites audio.

Cette formule serait parfaite si l'inductance de la bobine à 10000 Hz était identique à l'inductance à 1000 Hz.
Ce n'est pas le cas, avec une inductance à 10000 Hz 2 à 3 fois plus faible que l'inductance à 1000 Hz.
La conséquence est que le condensateur va prendre une valeur 2 à 3 fois plus faible, sans savoir, sans faire une mesure, quelle est la bonne valeur.
Vous pouvez aussi chercher la bonne valeur à l'écoute, même si cela demande de l'habitude.
Crc est en pratique comprise entre ( Le / Rrc2 ) x 1000 et ( Le / 3 / Rrc2 ) x 1000 en uF.
Je vous conseille ( Le / 2.5 / Rrc2 ) x 1000 en uF.

Cette correction est calculée dans la base de données haut-parleurs, en demandant les données T&S du haut-parleur souhaité.
Il y a un lien vers ce chapitre pour les explications.
Cette correction est aussi calculée dans le chapitre sur l'impédance à la fréquence de coupure, avec des liens vers les calculs des filtres qui utiliseront ainsi la bonne impédance.

image750.jpg

 

L'exemple ci-dessous est celui de mes B200 VISATON avec une correction RC, R = 6.0 Ohms et C = 4.7 uF.
Il y a un écart sensible sur CRC, minime sur RRC avec les valeurs calculées.
Le haut-parleur est coupé en passe-haut à 266 Hz, il est utilisé dans sa zone de linéarité de phase électrique.
À l'écoute, l'aigu est plus fin avec le correcteur RC que sans, le B200 est utilisé sans tweeter.

image616.jpg

 

Mesures acoustiques :

Les mesures de ce début de chapitre sont des mesures électriques de l'impédance, avec la phase électrique déduite de l'impédance par le logiciel de mesure.
J'ai souhaité aller plus loin en me posant la question de savoir si un correcteur RC est-il nécessaire à mes B200 utilisés sans tweeter et sans filtre ?

Les courbes ci-dessus sont les mesures de mon système dans ma pièce, le 24/11/2007.
Le haut-parleur large bande est complété en dessous de 220 Hz par deux graves de 38 cm.
Le B200 est linéarisé avec un égaliseur numérique, 2x31 bandes + paramétrique, BEHRINGER DEQ 2496.

 

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