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Haut-parleur ELECTRO MAGNET SPEAKERS LB7 en pavillon

Mise à jour : 2009-09-28


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Référence du haut-parleur :

Marque Le site : EMS SPEAKER
Liste de tous les HP : EMS SPEAKER
et de leurs principaux paramètres de T&S
FERTIN, FERTIN ACOUSTICS et ELECTO MAGNET SPEAKER
Avis sur la marque du HP Marque avec entre 16 et 39 références achetables.
Référence LB7
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 BAS-MEDIUM
Diamètre calculé 17 cm --- 7''
Impédance normalisée 16 Ohms
Date de création dans la base 2009-08-25
Date de modification dans la base 2020-07-15
Base de données Opérationnelle
Numéro du HP 2408

 

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, écrivez-moi" en 4-3.
Le nombre de plans pour 1 HP donné n'est pas limité.

Choix
Plan :
Cliquez
sur le
N¬į
Haut-parleur Tweeter Ampli
FA
Filtre Enceinte
N¬į
Nb
Marque Référence Référence Diam
mm
Type
Filtre
F
ou
R
Taille
Self
Type
Enceinte
VB
L
FB
L
Ali-
gne-
ment
Pro-
por-
tion
For-
me

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Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Temp√©rature de l'air Temp 20.0 ¬įC Pression de r√©f√©rence √† 0 m : 0.0 Pa
Pression à 31.0 m : 0.0 Pa

Ro air sec = 0.00 Kg/m3
C air sec = 0.00 m/s

Ro vapeur = 0.00 Kg/m3
C vapeur = 0.00 m/s
Altitude H 31.0 m
Humidité relative de l'air Hr %
Célérité du son C 343.379 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.200 Kg/m3
Impédance du milieu Zi 412.1 Kg/(m2*s)

 

 

Nombre de HP :

1 HP
1 HP visibles de l'extérieur, 0 HP caché à l'intérieur.
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 c√Ębles de branchement
Rg 0.04 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 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'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 EMS SPEAKER LB7 :

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 ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
Conséquence, Fsp < Fs et Qtsp > Qts.

 
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.
 
Critères de choix Paramètre Valeur Avis
Pavillon avant, avec un volume clos
à l'arrière du HP
Qts 0.216
Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.216
Bass-reflex Qtsb 0.229
Bass-reflex de très grand volume Qtsb 0.229
Enceinte à radiateur passif Qts 0.216
4th, 6th et 7th order bandpass Qts 0.216
1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.216
Fs 40.00 Hz
Enceinte close, simple Fsb/Qesb 154.8 Hz
Enceinte close, Transformée de Linkwitz Qts Idéal pour Qts >= 0.7
Baffle plan Qtsp 0.229

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.

Liste des outils de calculs :

Avant d'utiliser un outil de calcul avec les liens ci-dessous, vérifiez avec le tableau ci-dessus que vous êtes dans le vert ou dans le jaune, à la rigueur dans l'orange, fuyez le rouge.
La base de données à une devise : pour voir la vie en rose, restez dans le vert.

Si vous avez Rg et Rf = 0 Ohm dans le tableau "Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI", avec les outils ci-dessous et des valeurs Rg et Rf renseignées, vous pouvez avoir un décalage de couleur.
Un calcul avec Rg et Rf = 0 Ohm, c'est à dire sans prendre en compte le facteur d'amortissement de l'ampli ni la résistance du filtre passif, n'a pas de sens.

Tous les outils fonctionnent de la même façon pour choisir un haut-parleur.
En 1/, vous rentrez quelques caractères de la référence, et parfois la marque.
En 2/, cliquez dans le rond face à votre HP, et entrez la résistance du filtre passif, la résistance des selfs en série avec le HP. Laissez 0 si vous avez un filtre actif.
Le calcul commence vraiment en 3/, avec des choix différents en fonction de chaque enceinte.

Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de rentrer la valeur de la résistance Rf de la ou les selfs en série avec le HP, ainsi que le facteur d'amortissement sur 8 Ohms qui renseignera Rg.
Une valeur "approchée" sera toujours mieux que pas de valeur du tout.
Le tableau Résistance des selfs pour filtre passif sera une bonne aide.

 


 

Domaine d'utilisation en pavillon du EMS SPEAKER LB7 :

<
Définition Paramètre Valeur Formule de calcul
Adaptation au pavillon Qts 0.22 Qts < 0.25 : Très bien adapté au pavillon
 
Coté du carré contenu dans SGOPT LSGOPT 8.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface pour le rendement maximum SGOPT 74.5 cm2
Rendement maximum Rendmax 19.875 %
Sensibilité maximum SPLmax 105.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.15+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
 
Coté du carré intégralement contenu
dans un diamètre de surface Sd
Lci 8.9 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carré Sci 78.7 cm2
Rendement pour Sci RendSci 19.860 %
Sensibilité pour Sce SPLSci 105.1 dB/2.83V/m10*LOG(Rend/100)+112.15+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
 
Coté du carré de surface égale à 0.9 x Sd Lc0.9 10.6 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
0.9 x Surface du haut-parleur S0.9 111.3 cm2
Rendement pour 0.9 x SG Rend0.9 19.096 %
Sensibilité pour 0.9 x SG SPL0.9 105.0 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.15+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
 
Coté du carré de surface égale à Sd LSd 11.1 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface = Sd Sd 123.7 cm2
Rendement pour Sd RendSd 18.652 %
Sensibilité pour Sd SPLSd 104.9 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.15+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
 
Coté du carré contenant intégralement
un diamètre de surface Sd
Lce 12.5 cm Voir les formules directement
dans le chapitre pavillon
Surface du carré Sce 157.5 cm2
Rendement pour Sce RendSce 17.333 %
Sensibilité pour Sce SPLSce 104.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.15+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))

 

Surface de bouche et longueur :

La surface de bouche varie dans un facteur de 1 à 8 en fonction de l'emplacement du pavilon dans la pièce.
La longueur d'onde en m, c'est 344 / fréquence. 3.44 m à 100 Hz. 34 cm à 1000 Hz. 34 mm à 10000 Hz.

  • Prenez un tweeter annulaire √† haut rendement : Vis √† vis des longueur d'onde √† reproduire il est tr√®s loin de toutes les surfaces.
    Le rayonnement se fait théoriquement dans 2 * Pi stéradian.
    La surface de bouche devra avoir un périmètre au moins égal à la longueur d'onde.
    Nous sommes dans le cas avec N = 1.
     
  • Un pavillon de m√©dium est lui aussi dans le m√™me cas, N = 1.

Les choses se compliquent pour les pavillons de graves et de bas-médium : Vis à vis des longueurs d'onde, le sol et les murs sont plus proches.
Nous regarderons trois cas, juste le sol, le sol et un mur, le sol et deux murs.

  • Un pavillon de grave ou de bas-m√©dium juste pos√© sur le sol et d√©gag√© des murs doit envoyer l'√©nergie sonore dans un demi espace.
    Le rayonnement se fait théoriquement dans Pi stéradian : Il n'y a pas d'énergie qui passe dans le sol.
    La surface de bouche pourra être deux fois plus petite que dans un cas similaire au tweeter, la longueur du pavillon sera plus courte.
    Nous sommes dans le cas avec N = 2.
     
  • Un pavillon de grave ou de bas-m√©dium pos√© sur le sol et appuy√© contre un mur doit envoyer l'√©nergie sonore dans un quart d'espace.
    Le rayonnement se fait théoriquement dans Pi / 2 stéradian.
    C'est le cas des pavillons de grave "estrade" utilisés pas les audiophiles.
    La surface de bouche pourra être quatre fois plus petite que dans un cas similaire au tweeter, la longueur du pavillon sera encore plus courte.
    Nous sommes dans le cas avec N = 4.
     
  • Un pavillon de grave ou de bas-m√©dium pos√© sur le sol et appuy√© contre deux murs doit envoyer l'√©nergie sonore dans un huiti√®me d'espace.
    Le rayonnement se fait théoriquement dans Pi / 4 stéradian.
    C'est le cas de l'enceinte Klipshorn, conçue pour être placée dans les angles de la pièce.
    La surface de bouche pourra être huit fois plus petite que dans un cas similaire au tweeter, la longueur du pavillon sera très courte.
    Nous sommes dans le cas avec N = 8.

Regardez bien danns quel cas de placement vous êtes, il ne sert à rien de faire un très grand pavillon si le sol et le ou les murs peuvent vous aider à le faire plus petit.
Un pavillon de graves est bien assez grand comme celà !!!

Chapitre suivant, les 4 cas seront calculés, c'est plus simple pour voir les choses.

 

Paramètres de calculs de votre enceinte à pavillon pour le EMS SPEAKER LB7.

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.

Page suivante, vous aurez la possibilité de recalculer la page avec les valeurs que je vous proposerai pour :

  • Le volume clos.
  • La fr√©quence de coupure basse.
  • La fr√©quence de coupure haute.
  • La fr√©quence de calcul de la loi d'expansion.
  • Le coeficient T.
  • La surface de gorge.

 

Il y aura trois calculs parge suivantes, dans un seul tableau :

  • Pavillon rond.
  • Pavillon rectangulaire avec un rapport lageur/hauteur de la gorge et de la bouche.
  • Pavillon rectangulaire de largeur constante.

 

Volume clos :
Entrez la valeur de votre Volume VB clos en L : 
 
Fréquences d'utilisation :
Fr√©quence de coupure basse Fcb en Hz : 
Fr√©quence de coupure haute Fch souhait√©e en Hz : 
 
Expansion du pavillon :
Fr√©quence de calcul de la loi d'expansion : 
Coeficient T de calcul de la loi d'expansion : 
Entrez la Surface Sg de gorge en cm2
 
Longueur et pas de calcul :
Entrez la Longueur Lg du calcul du pavillon en cm : 
Entrez le Pas de calcul du pavillon en cm : 
 
Pavillon rond :
Pas de paramètre à entrer, le calcul sera fait automatiquement
 
Pavillon rectangulaire :
Rapport largeur / hauteur de la Gorge : 
Rapport largeur / hauteur de la Bouche : 
 
Pavillon rectangulaire de hauteur constante :
Hauteur constante de la gorge √† la Bouche : 
Nombre de Secteurs

 


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