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image121-4.jpg


Paramètres de THIELE et SMALL du SPHYNX SP-W10-SQP, sans filtre ni ampli.


Référence du haut-parleur :

Marque Le site : SPHYNX
Liste de tous les HP : SPHYNX
et leurs principaux paramètres de T&S
Référence SP-W10-SQP
Type du haut-parleur Grave
Diamètre calculé 25 cm --- 10''
Impédance normalisée 8 Ohms
Date de création 2008-01-01
Date de modification 2013-03-01
Base de données Opérationnelle
Numéro du HP 0827


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
FA
Filtre Enceinte

Nb
Marque Référence Diam
cm
Référence Diam
mm
Type
Filtre
F
ou
R
Taille
Self
Type
Enceinte
VB
L
Pro-
por-
tion
Cons-
truc-
tion


Constante de calcul :

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/s
Altitude 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
Re
Coefficient
VAS
Coefficient
Sd
Coefficient
Mms
1.000 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-W10-SQP :

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA
Fréquence de résonance Fs 35.00 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 63.00 L Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re 7.80 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 3.140 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes 0.860 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention total Qts 0.675 Qms*Qes/(Qms+Qes)
Surface de la membrane Sd 311.50 cm2 Valeur de la base de données
Rayon de la membrane Rd 9.96 cm racine(Sd/pi)
Diamètre normalisé équivalent Diameq 25 cm Règles de calcul du diamètre
Compliance acoustique de la suspension Cas 4467.6 Ncm5 VAS/(Ro*C2)
Masse acoustique totale du diafragme Mas 46.3 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas)
Masse mobile mécanique Mms 44.911 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 3.143 g (8*Ro*Rd3)/3
Masse de la membrane Mmd 41.768 g Mms-Mmrf
Résistance mécanique Rms 3.145 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms
Compliance de la suspension Cms 0.460 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms
Raideur de la suspension K 2172 N/m 1/Cms
Facteur de force B.L 9.464 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
B.L/Mms B.L/Mms 210.7 Kg.m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix
Elongation linéaire de la membrane Xmax ± 3.00 mm Valeur de la base de données
Xmax PP pp 6.00 mm 2*Xmax
Volume d'air déplacé par la membrane Vd 93.45 cm3 Sd*Xmax
Déplacement du point repos de la
membrane en position verticale
Xvert 0.04 mm Mmd*9.81*Cms
Rendement % Rend 0.305 % (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 549 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPL 87.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
87.0 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 83.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
83 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-W10-SQP
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance équivalente Res 28.48 Ohms B2L2/Rms
Inductance équivalente Les 41.24 mH B2L2*Cms
Capacité équivalente Ces 501.37 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-W10-SQP
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance de la bobine au courant continu Re 7.80 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 9.75 Ohms 1.25*Re
C correcteur RC CRC Non calculable (Le/RRC2)

image685.jpg


Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du SPHYNX SP-W10-SQP :

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 41.768 g Mms-Mmrf
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 3.143 g (8*Ro*Rd3)/3
Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 2.964 g Moyenne dans le diamètre 25 cm
Affiné par itérations succéssives
Masse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous
Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 47.874 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout
Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 33.90 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb))
Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinte
Qmsb 3.242 Qms*Fs/Fsb
Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinte
Qesb 0.888 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2
Coeficient de surtention total
dans l'enceinte
Qtsb 0.697 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb)
Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.269 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100
Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 549 Hz
pour avoir un fonctionnement en piston
SPLb 86.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))
86.4 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 82.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-4
82.4 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-W10-SQP :

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 0.675 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35
Critère de choix en
Bass-reflex habituel
Qtsb 0.697 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55
Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volume
Qtsb 0.697 Bass-reflex de très grand volume
déconseillé
Critère de choix en
4th, 6th et 7th order bandpass
Seuils non définis à ce jour
Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb
0.697
33.90
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Critère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 38.2 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120
Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensable
Qtsp
25 cm
0.675 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-W10-SQP :

DéfinitionParamètreValeurFormule de calcul
Adaptation au pavillonQts0.68Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé
---
Coté du carré contenu dans SGOPTLSGOPT14.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface pour le rendement maximumSGOPT214.9 cm2
Rendement maximumRendmax15.500 %
Sensibilité maximumSPLmax104.0 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface Sd
Lci14.1 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSci198.3 cm2
Rendement pour SciRendSci15.475 %
Sensibilité pour SceSPLSci104.0 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à 0.9 x SdLc0.916.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
0.9 x Surface du haut-parleurS0.9280.4 cm2
Rendement pour 0.9 x SGRend0.915.230 %
Sensibilité pour 0.9 x SGSPL0.9104.0 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré de surface égale à SdLSd17.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface = SdSd311.5 cm2
Rendement pour SdRendSd14.979 %
Sensibilité pour SdSPLSd103.9 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13
---
Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface Sd
Lce19.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carréSce396.6 cm2
Rendement pour SceRendSce14.132 %
Sensibilité pour SceSPLSce103.6 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.13


Calcul de votre enceinte à pavillon pour le SPHYNX SP-W10-SQP.

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.

Entrez la valeur de votre Volume VB clos en L :
Fréquence de calcul de la loi d'expansion :
Coeficient T de calcul de la loi d'expansion :
Entrez la Surface Sg de gorge en cm3 :
Entrez la Longueur Lg du pavillon en cm :
Entrez le Pas de calcul du pavillon en cm :
Forme du pavillon :
Rapport largeur / hauteur de la Gorge :
Rapport largeur / hauteur de la Bouche :
Rayon de l'onde cylindrique à la gorge en cm :


Domaine d'utilisation Bass-reflex du SPHYNX SP-W10-SQP :

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 0.697 Qts > 0.69 :
Bass-reflex déconseillé
Paramètre enceintes BR Fsb/Qtsb 48.6 Hz Fsb/Qtsb
Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 30.6 L VAS*Qtsb2


Volumes possibles pour le SPHYNX SP-W10-SQP.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 61.2 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum
N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 85.7 L 2.8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 122.4 L 4*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 171.4 L 5.6*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 244.9 L 8*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 336.7 L 11*VAS*Qtsb2
N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 489.7 L 16*VAS*Qtsb2
Très grand volume VBGV Entre 520.3 et 1377.3 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2
.
VB Linéaire VBlin 558.8 L Voir le chapitre des optimisations
VB Bessel VBBessel 200.0 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848
VB Legendre VBLegendre 282.3 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186
VB Keele et Hoge VBKeele 335.4 L 15*VAS*Qtsb2.87
VB Bullock VBBullock 355.7 L 17.6*VAS*Qtsb3.15
VB Natural Flat Alignment VBNFA 382.9 L 20*VAS*Qtsb3.30
THIELE BB4 VBBB4 152.4 L VAS/0.4133
THIELE C4 VBC4 323.7 L VAS/0.1946
Volume conseillé : BESSEL VBm 200.0 L, N = 6.5 Avec l'accord FB BESSEL.


'
Fréquences d'accord possibles pour le SPHYNX SP-W10-SQP
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
FB=Fsb FB 33.9 Hz Fsb
FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 18.6 Hz 0.383*Fsb/Qtsb
FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 17.0 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549
FB Legendre FBLegendre 18.9 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657
FB Keele et Hoge FBKeele 19.7 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900
FB Bullock FBBullock 20.1 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950
FB Natural Flat Alignment FBNFA 20.1 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960
THIELE BB4 FBBB4 33.9 Hz Fsb*1
THIELE C4 FBC4 20.7 Hz Fsb*0.6116
---
FBMAX FBMAX 33.9 Hz Les Max et min des FB ci-dessus.
FBmin FBmin 17.0 Hz
Accord conseillé : BESSEL FBconseillé 17.0 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-W10-SQP.

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.


Entrez la valeur de votre Volume VB bass-reflex ( en L ) : 
Méthode pour la Fréquence d'accord FB
Entrez la valeur de votre Fréquence d'accod FB ( en Hz ) : 

Distance d'écoute ( en m ) : 
Distance critique d'écoute de la pièce (en m) :
Nombre d'enceintes
Niveau d'écoute crête


Volumes clos pour 4th order bandpass du SPHYNX SP-W10-SQP :

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 = 0.70 838.6 L 36.3 Hz VC = VAS/((0.70/Qts)2-1) --- FC = 0.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.75 269.0 L 38.9 Hz VC = VAS/((0.75/Qts)2-1) --- FC = 0.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.80 155.8 L 41.5 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.85 107.6 L 44.1 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.90 81.1 L 46.7 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 0.95 64.3 L 49.3 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.00 52.8 L 51.8 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.05 44.4 L 54.4 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.10 38.1 L 57.0 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.15 33.1 L 59.6 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.20 29.2 L 62.2 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.25 25.9 L 64.8 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.30 23.3 L 67.4 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.35 21.0 L 70.0 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.40 19.1 L 72.6 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.45 17.4 L 75.2 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.50 16.0 L 77.8 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.55 14.7 L 80.4 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.60 13.6 L 83.0 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.65 12.7 L 85.5 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.70 11.8 L 88.1 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.75 11.0 L 90.7 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.80 10.3 L 93.3 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.85 9.7 L 95.9 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.90 9.1 L 98.5 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 1.95 8.6 L 101.1 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts
Volume clos pour QTC = 2.00 8.1 L 103.7 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts



Calcul de votre 4th order bandpass pour le SPHYNX SP-W10-SQP.

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.

Entrez la valeur du Volume clos ( en L ) : 
Qb est égal a : 


Volumes conseillés pour 6th order bandpass du SPHYNX SP-W10-SQP :

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-W10-SQP.

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.

Entrez la valeur du volume Va ( en L ) : 
Entrez la valeur de la fréquence accord Fa ( en Hz ) : 
coeficient de fuite Qa est égal a : 
Entrez la valeur du volume Vb ( en L ) : 
Entrez la valeur de la fréquence accord Fb ( en Hz ) : 
Coeficient de fuite Qb est égal a : 


Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du SPHYNX SP-W10-SQP :

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 MKSA
Fréquence de résonance Fsa Data 1 35.000 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.06300 m3 Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 7.800 Ohms Valeur de la base de données
Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 3.140 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 0.860 Valeur de la base de données
Surface de la membrane Sd Data 6 0.03115 m2 Valeur de la base de données
Elongation linéaire de la membrane Xmax (Exc) Data 7 ± 0.0030 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-W10-SQP :

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 MKSA
Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 Qtsb
Fsb
0.697
33.90
Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz


Epaisseur du bois en cm :
Proportions :
Construction :


Domaine d utilisation enceinte close du SPHYNX SP-W10-SQP :

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 0.577

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 aux enceintes closes Fsb/Qesb 38.2 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 2160.4 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 34.4 Hz 0.707*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 34.4 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 198.5 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 38.9 Hz 0.800*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 34.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 94.4 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 43.8 Hz 0.900*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 36.3 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 59.5 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 48.6 Hz 1.000*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 38.2 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 42.3 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 53.5 Hz 1.100*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 40.5 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 32.1 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 58.4 Hz 1.200*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 42.9 Hz Chapitre enceinte close
Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 25.4 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 63.2 Hz 1.300*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 45.5 Hz Chapitre enceinte close
---
Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 68.8 Hz + un compensateur d'impédance RLC
Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 20.2 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1)
Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 68.8 Hz 1.414*Fsb/Qtsb
Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 48.6 Hz Chapitre enceinte close


Calcul de votre enceinte close pour le SPHYNX SP-W10-SQP.

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.


Entrez la valeur de votre Volume VB clos en L : 

Pente du Filtre passe haut :
Sélection du filtre passe haut :
Fréquence de coupure du filtre passe haut ( en Hz ) :

Le calcul avec filtre est pas tout a fait juste, sans être totalement faux non plus.
Si une coupure à 5 Hz prés, et une réponse à 1 dB prés vous suffisent, utilisez le. Pour une précision plus grande, abstenez vous.


Calcul de votre baffle plan pour le SPHYNX SP-W10-SQP.


navigation_bdhp.jpg


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