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2-6-3-6 : Filtre et impédance

Mise à jour : 15 mars 2024, Antimode 11.

 

La question revient régulièrement, un chapitre d'explications est nécessaire.

Imaginez une enceinte avec un médium de 4 Ohms et un tweeter de 4 Ohms, certains d'entre vous croient que l'impédance va descendre à 2 Ohms, puisque les deux haut-parleurs sont branchés en parallèle.
Cette approche est fausse, les deux haut-parleurs ne sont pas branchés directement sur l'ampli, il y a un filtre de coupure entre.

Que fait ce filtre ?

  • Pour couper le tweeter en passe-haut, le filtre fait remonter l'impédance du tweeter en dessous de la fréquence de coupure.
    Pour un filtre à 6 dB/octave, c'est un condensateur en série.
     
  • Pour couper le médium en passe-bas, le filtre fait remonter l'impédance du médium au-dessus de la fréquence de coupure.
    Pour un filtre à 6 dB/octave, c'est une self en série.
Impédance d'un condensateur en série avec une résistance de 8 Ohms
 
Impédance d'une self en série avec une résistance de 8 Ohms

 

Pour un filtre avec une pente plus élevée que le 6 dB/octave de mon exemple, l'impédance remonte plus vite avant la fréquence de coupure pour un filtre passe-haut, et après pour un filtre passe-bas.

L'atténuation à la fréquence de coupure est de -3 ou -6 dB, si le filtre est bien conçu.
Pour avoir cette atténuation, l'impédance du filtre n'est pas nulle à la fréquence de coupure, et s'ajoute à celle du ou des haut-parleurs.
Donc, même à la fréquence de coupure, deux haut-parleurs de 4 Ohms en parallèle et branchés sur le filtre ont une impédance égale ou supérieure à 4 Ohms.
Aucun risque de griller l'ampli pour cette raison...

Sur les exemples ci-dessus, 10 uF sur 8 Ohms c'est une coupure à 1990 Hz, 20 uF sur 8 Ohms c'est une coupure à 995 Hz.
Sur les exemples ci-dessus, 1.0 mH sur 8 Ohms c'est une coupure à 1273 Hz, 2.0 mH sur 8 Ohms c'est une coupure à 637 Hz.

 

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