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Paramètres de THIELE et SMALL du DAVIS 20MPR8, sans filtre ni ampli.
Référence du haut-parleur :
Marque Le site : DAVIS Liste de tous les HP : DAVIS
et leurs principaux paramètres de T&SRéférence 20MPR8 Type du haut-parleur Grave Medium Diamètre calculé 21 cm --- 8'' Impédance normalisée 8 Ohms Date de création 2010-02-11 Date de modification 2010-02-11 Base de données Opérationnelle Numéro du HP 2703
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 DAVIS 20MPR8 :
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 34.00 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS 31.90 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 6.56 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 3.020 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.710 Valeur de la base de données Coeficient de surtention total Qts 0.575 Qms*Qes/(Qms+Qes) Surface de la membrane Sd 216.00 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 8.29 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 21 cm Règles de calcul du diamètre Compliance acoustique de la suspension Cas 2262.2 Ncm5 VAS/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diafragme Mas 96.9 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 45.193 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.815 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse de la membrane Mmd 43.378 g Mms-Mmrf Résistance mécanique Rms 3.197 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 0.485 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 2062 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 9.445 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 209.0 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 64.80 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.05 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 0.172 % (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 660 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPL 85.3 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))84.5 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 81.3 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-480.5 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13-4 Fréquence de coupure électrique Fe 1832 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 DAVIS 20MPR8 Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance équivalente Res 27.90 Ohms B2L2/Rms Inductance équivalente Les 43.25 mH B2L2*Cms Capacité équivalente Ces 506.64 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 DAVIS 20MPR8 Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance de la bobine au courant continu Re 6.56 Ohms Valeur de la base de données Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k 0.57 mH Valeur de la base de données R correcteur RC RRC 8.20 Ohms 1.25*Re C correcteur RC CRC 8.48 uF (Le/RRC2)
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Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du DAVIS 20MPR8 :
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 43.378 g Mms-Mmrf Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 1.815 g (8*Ro*Rd3)/3 Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 1.506 g Moyenne dans le diamètre 21 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 46.699 g Mmd+Mmrf+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 33.45 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 3.070 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 0.722 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.584 Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb) Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.161 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100 Sensibilité dans 2*Pi stéradian
Valable dans le médium en dessous de 660 Hz
pour avoir un fonctionnement en pistonSPLb 85.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))84.2 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 81.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/(Re+Rg+Rf))-480.2 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 DAVIS 20MPR8 :
Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.506 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 0.575 Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35 Critère de choix en
Bass-reflex habituelQtsb 0.584 Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55 Critère de choix en
Bass-reflex de très grand volumeQtsb 0.584 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
Fsb0.584
33.45Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 HzCritère de choix en Enceinte close Fsb/Qesb 46.3 Hz Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120 Critère de choix en Baffle plan
Egaliseur indispensableQtsp
21 cm0.575 Baffle plan déconseillé 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 DAVIS 20MPR8 :
Définition Paramètre Valeur Formule de calcul Adaptation au pavillon Qts 0.57 Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé --- Coté du carré contenu dans SGOPT LSGOPT 11.1 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface pour le rendement maximum SGOPT 122.2 cm2 Rendement maximum Rendmax 21.707 % Sensibilité maximum SPLmax 105.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface SdLci 11.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sci 137.5 cm2 Rendement pour Sci RendSci 21.631 % Sensibilité pour Sce SPLSci 105.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à 0.9 x Sd Lc0.9 13.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon0.9 x Surface du haut-parleur S0.9 194.4 cm2 Rendement pour 0.9 x SG Rend0.9 20.579 % Sensibilité pour 0.9 x SG SPL0.9 105.3 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré de surface égale à Sd LSd 14.7 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface = Sd Sd 216.0 cm2 Rendement pour Sd RendSd 20.038 % Sensibilité pour Sd SPLSd 105.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13 --- Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface SdLce 16.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillonSurface du carré Sce 275.0 cm2 Rendement pour Sce RendSce 18.495 % Sensibilité pour Sce SPLSce 104.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
Calcul de votre enceinte à pavillon pour le DAVIS 20MPR8.
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 DAVIS 20MPR8 :
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 1.506 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 0.584 0.20 < Qts < 0.25 ou 0.45 < Qts < 0.60 :
Adapté au Bass-reflexParamètre enceintes BR Fsb/Qtsb 57.2 Hz Fsb/Qtsb Paramètre aux enceintes BR VAS*Qtsb2 10.9 L VAS*Qtsb2
Volumes possibles pour le DAVIS 20MPR8. Définition Paramètre Valeur Formules de calcul N*VAS*Qtsb2 avec N = 2 VB2 21.8 L 2*VAS*Qts2 Volume minimum N*VAS*Qtsb2 avec N = 2.8 VB2.8 30.5 L 2.8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 4 VB4 43.6 L 4*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 5.6 VB5.6 61.0 L 5.6*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 8 VB8 87.1 L 8*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 11 VB11 119.8 L 11*VAS*Qtsb2 N*VAS*Qtsb2 avec N = 16 VB16 174.3 L 16*VAS*Qtsb2 Très grand volume VBGV Entre 185.2 et 490.2 L 17*VAS*Qtsb2 à 45*VAS*Qtsb2 . VB Linéaire VBlin 136.0 L Voir le chapitre des optimisations VB Bessel VBBessel 64.2 L 8.0707*VAS*Qtsb2.5848 VB Legendre VBLegendre 93.3 L 10.728*VAS*Qtsb2.4186 VB Keele et Hoge VBKeele 102.4 L 15*VAS*Qtsb2.87 VB Bullock VBBullock 103.4 L 17.6*VAS*Qtsb3.15 VB Natural Flat Alignment VBNFA 108.4 L 20*VAS*Qtsb3.30 THIELE BB4 VBBB4 51.0 L VAS/0.6251 THIELE C4 VBC4 106.6 L VAS/0.2992 Volume conseillé : BESSEL VBm 64.2 L, N = 5.9 Avec l'accord FB BESSEL.
Fréquences d'accord possibles pour le DAVIS 20MPR8 Définition Paramètre Valeur Formules de calcul ' FB=Fsb FB 33.4 Hz Fsb FB=0.383*Fsb/Qtsb FB 21.9 Hz 0.383*Fsb/Qtsb FB Bessel (voir A5.1) FBBessel 19.8 Hz 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549 FB Legendre FBLegendre 22.5 Hz 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657 FB Keele et Hoge FBKeele 22.8 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.900 FB Bullock FBBullock 23.4 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.950 FB Natural Flat Alignment FBNFA 23.5 Hz 0.42*Fsb/Qtsb0.960 THIELE BB4 FBBB4 33.4 Hz Fsb*1 THIELE C4 FBC4 23.4 Hz Fsb*0.6993 --- FBMAX FBMAX 33.4 Hz Les Max et min des FB ci-dessus. FBmin FBmin 19.8 Hz Accord conseillé : BESSEL FBconseillé 19.8 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 DAVIS 20MPR8.
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 DAVIS 20MPR8 :
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 = 0.60 356.8 L 35.5 Hz VC = VAS/((0.60/Qts)2-1) --- FC = 0.60*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.65 114.5 L 38.4 Hz VC = VAS/((0.65/Qts)2-1) --- FC = 0.65*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.70 66.1 L 41.4 Hz VC = VAS/((0.70/Qts)2-1) --- FC = 0.70*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.75 45.4 L 44.4 Hz VC = VAS/((0.75/Qts)2-1) --- FC = 0.75*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.80 34.1 L 47.3 Hz VC = VAS/((0.80/Qts)2-1) --- FC = 0.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.85 26.9 L 50.3 Hz VC = VAS/((0.85/Qts)2-1) --- FC = 0.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.90 22.0 L 53.2 Hz VC = VAS/((0.90/Qts)2-1) --- FC = 0.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 0.95 18.4 L 56.2 Hz VC = VAS/((0.95/Qts)2-1) --- FC = 0.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.00 15.7 L 59.1 Hz VC = VAS/((1.00/Qts)2-1) --- FC = 1.00*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.05 13.7 L 62.1 Hz VC = VAS/((1.05/Qts)2-1) --- FC = 1.05*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.10 12.0 L 65.1 Hz VC = VAS/((1.10/Qts)2-1) --- FC = 1.10*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.15 10.6 L 68.0 Hz VC = VAS/((1.15/Qts)2-1) --- FC = 1.15*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.20 9.5 L 71.0 Hz VC = VAS/((1.20/Qts)2-1) --- FC = 1.20*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.25 8.6 L 73.9 Hz VC = VAS/((1.25/Qts)2-1) --- FC = 1.25*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.30 7.8 L 76.9 Hz VC = VAS/((1.30/Qts)2-1) --- FC = 1.30*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.35 7.1 L 79.8 Hz VC = VAS/((1.35/Qts)2-1) --- FC = 1.35*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.40 6.5 L 82.8 Hz VC = VAS/((1.40/Qts)2-1) --- FC = 1.40*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.45 5.9 L 85.8 Hz VC = VAS/((1.45/Qts)2-1) --- FC = 1.45*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.50 5.5 L 88.7 Hz VC = VAS/((1.50/Qts)2-1) --- FC = 1.50*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.55 5.1 L 91.7 Hz VC = VAS/((1.55/Qts)2-1) --- FC = 1.55*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.60 4.7 L 94.6 Hz VC = VAS/((1.60/Qts)2-1) --- FC = 1.60*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.65 4.4 L 97.6 Hz VC = VAS/((1.65/Qts)2-1) --- FC = 1.65*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.70 4.1 L 100.5 Hz VC = VAS/((1.70/Qts)2-1) --- FC = 1.70*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.75 3.9 L 103.5 Hz VC = VAS/((1.75/Qts)2-1) --- FC = 1.75*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.80 3.6 L 106.5 Hz VC = VAS/((1.80/Qts)2-1) --- FC = 1.80*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.85 3.4 L 109.4 Hz VC = VAS/((1.85/Qts)2-1) --- FC = 1.85*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.90 3.2 L 112.4 Hz VC = VAS/((1.90/Qts)2-1) --- FC = 1.90*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 1.95 3.0 L 115.3 Hz VC = VAS/((1.95/Qts)2-1) --- FC = 1.95*Fs/Qts Volume clos pour QTC = 2.00 2.9 L 118.3 Hz VC = VAS/((2.00/Qts)2-1) --- FC = 2.00*Fs/Qts
Calcul de votre 4th order bandpass pour le DAVIS 20MPR8.
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 DAVIS 20MPR8 :
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 DAVIS 20MPR8.
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 DAVIS 20MPR8 :
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 34.000 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension VAS Data 2 0.03190 m3 Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re Data 3 6.560 Ohms Valeur de la base de données Coeficient de surtention mécanique Qms Data 4 3.020 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes Data 5 0.710 Valeur de la base de données Surface de la membrane Sd Data 6 0.02160 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 0.00057 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 DAVIS 20MPR8 :
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 1.506 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
Fsb0.584
33.45Seuils : 0.20 <= Qtsb <= 0.70
20 <= Fsb <= 70 Hz
Domaine d utilisation enceinte close du DAVIS 20MPR8 :
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 1.506 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 46.3 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 68.7 L VAS/((0.707/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.707 FC0.707 40.5 Hz 0.707*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.707 F30.707 40.5 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.800 VB0.800 36.5 L VAS/((0.800/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.800 FC0.800 45.8 Hz 0.800*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.800 F30.800 41.1 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 0.900 VB0.900 23.2 L VAS/((0.900/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 0.900 FC0.900 51.5 Hz 0.900*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 0.900 F30.900 42.7 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.000 VB1.000 16.5 L VAS/((1.000/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.000 FC1.000 57.2 Hz 1.000*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.000 F31.000 45.0 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.100 VB1.100 12.5 L VAS/((1.100/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.100 FC1.100 63.0 Hz 1.100*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.100 F31.100 47.6 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.200 VB1.200 9.9 L VAS/((1.200/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.200 FC1.200 68.7 Hz 1.200*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.200 F31.200 50.5 Hz Chapitre enceinte close Volume clos pour QTC = 1.300 VB1.300 8.1 L VAS/((1.300/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.300 FC1.300 74.4 Hz 1.300*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.300 F31.300 53.6 Hz Chapitre enceinte close --- Avec un filtre passif Linkwitz Riley à 12 dB/octave à 80.9 Hz + un compensateur d'impédance RLC Volume clos pour QTC = 1.414 VB1.414 6.6 L VAS/((1.414/Qtsb)2-1) Fréquence de résonance pour QTC = 1.414 FC1.414 80.9 Hz 1.414*Fsb/Qtsb Fréquence de coupure pour QTC = 1.414 F31.414 57.2 Hz Chapitre enceinte close
Calcul de votre enceinte close pour le DAVIS 20MPR8.
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 DAVIS 20MPR8.
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