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jeudi 28 mars 2024

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Paramètres de THIELE et SMALL du SPHYNX SP-W12-PRO-2, sans filtre ni ampli.

 

Référence du haut-parleur :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Marque Le site : SPHYNX
Liste de tous les HP : SPHYNX
et de leurs principaux paramètres de T&S
Avis sur la marque du HP Marque avec entre 5 et 15 références achetables.
Référence SP-W12-PRO-2
Disponibilité du HP à la vente Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
Type du haut-parleur Standard
Type calculé du haut-parleur GRAVE
Diamètre calculé 31 cm --- 12''
Impédance normalisée 8 Ohms
Base de données Opérationnelle
Numéro du HP 7065

 

Liste des plans disponibles pour ce haut-parleur :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Si le plan pour ce haut-parleur 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 un haut-parleur donné n'est pas limité.

 
Plans pour le SPHYNX SP-W12-PRO-2
 
Choix
Plan :
Cliquez
sur le
Haut-parleur Tweeter Ampli
FA
Filtre Enceinte

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

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

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 haut-parleurs :

Mise à jour du sous-programme : 25 janvier 2024, Antimode 11.

 
Nombre de haut-parleurs pour le SPHYNX SP-W12-PRO-2
 
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 :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

 
Pour le SPHYNX SP-W12-PRO-2
 
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.

Vous devez connaître 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.
 
 

 

Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du SPHYNX SP-W12-PRO-2 :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA
Fréquence de résonance Fs 33.00 Hz Valeur de la base de données
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension Vas 284.00 L Valeur de la base de données
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.50 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 3.200 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention électrique Qes 0.700 Valeur de la base de données
Coeficient de surtention total Qts 0.574 Qms*Qes/(Qms+Qes)
Type calculé Fs/Qts 57.5 Hz Fs / Qts
Type GRAVE 55 < Fs / Qts < 140
Surface de la membrane Sd 517.00 cm2 Valeur de la base de données
Rayon de la membrane Rd 12.83 cm racine(Sd/pi)
Diamètre normalisé équivalent Diameq 31 cm Règles de calcul du diamètre
Distance de mesure en Champs Proche Cp 28.2 mm Distance < à (Rd*2)*0.11
Fp 427 Hz Pour les fréquences < à 10950/(Rd*2)
Distance de mesure en Champs Lointain comprise entre Cl1 --- Cl2 77.0 --- 102.6 cm Distance comprise entre (Rd*2)*3 et (Rd*2)*4
Distance de mesure à utiliser Clm 90 cm Moyenne des deux valeurs précédantes arrondie au cm
Compliance acoustique de la suspension Cas 20139.5 Ncm5 Vas/(Ro*C2)
Masse acoustique totale du diaphragme Mas 11.5 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas)
Masse mobile mécanique Mms 30.871 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas = Mas*Sd2
Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 6.720 g (8*Ro*Rd3)/3
Hauteur d'air impactée par Mmrf HMmrf 108.9 mm Mmrf/Ro/Sd
Masse de la membrane Mmd 24.150 g Mms-Mmrf
Résistance mécanique Rms 2.000 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms
Compliance de la suspension Cms 0.753 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms
Raideur de la suspension K 1327 N/m 1/Cms
Facteur de force B.L 7.710 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
B.L/Mms B.L/Mms 249.7 m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix
Puissance AES ou nominale Paes 100 W Valeur de la base de données
Elongation linéaire de la membrane Xmax ±4.25 mm Valeur de la base de données
Xmax PP pp8.50 mm 2*Xmax
Volume d'air déplacé par la membrane Vd 219.73 cm3 Sd*Xmax
Déplacement du point repos de la
membrane en position verticale
Xvert 0.31 mm Mmd*9.81*Cms
Rendement % Rend 1.418 % (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 avec filtre et ampli dans 2*Pi
Valable uniquement dans le grave et le bas médium
Sens 2.83V 94.5 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.13
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
Sens W 93.6 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.13+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
Atténuation du filtre passif Att filtre 0.00 dB 20*LOG(Re/(Re+Rf+Ra)
Inductance de la bobine Le 0.00 mH Valeur de la base de données
Une inductance élevée ralentit le message sonore
en s'opposant au passage du courant
Fréquence de coupure électrique Fe Non calculable, Le=0 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf)))
HP pas directif en-dessous de Dir 853 Hz C/(Pi*Rd)
HP directif avec des lobes au-dessus de Dir1 1633 Hz C/((1.044*Pi/2)*Rd)

Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.

 

Paramètres pour la simulation dans un logiciel électrique du SPHYNX SP-W12-PRO-2
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance équivalente Res 29.71 Ohms B2L2/Rms
Inductance équivalente Les 44.78 mH B2L2*Cms
Capacité équivalente Ces 519.39 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,Xmax et Paes.

 

Correcteur RC, pour linéariser l'impédance dans le médium aigu du SPHYNX SP-W12-PRO-2
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSA
Résistance de la bobine au courant continu Re 6.50 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 8.13 Ohms 1.25*Re
C correcteur RC CRC Non calculable (Le/RRC2)
image685.jpg

 

Paramètres THIELE et SMALL en enceinte du SPHYNX SP-W12-PRO-2 :

Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antimode 11.

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, 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 réalité.

Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Masse mécanique de rayonnement arrière Mmra 5.580 g Moyenne dans le diamètre 31 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 36.450 g Mms+Mmra+Majout
Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 30.37 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb))
Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinte
Qmsb 3.477 Qms*Fs/Fsb
Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinte
Qesb 0.761 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2
Coeficient de surtention total
dans l'enceinte
Qtsb Qmsb*Qesb/(Qmsb+Qesb)
Type calculé pour cette utilisation Fsb/Qtsb 48.7 Hz Fsb/Qtsb
Type SUB Fs / Qts < 55
Rendement % dans l'enceinte Rendb 1.017 % 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100
Sensibilité avec filtre et ampli dans 2*Pi
Valable uniquement dans le grave et le bas-médium
Sens 2.83Vb 93.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
Sens Wb 92.2 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.13+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))
Atténuation du filtre passif Att filtre 0.00 dB 20*LOG(Re/(Re+Rf+Ra)

Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.

 

Baffle ou enceinte conseillés pour le SPHYNX SP-W12-PRO-2 :

Mise à jour du sous-programme : 31 janvier 2024, Antimode 11.

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

 
Pour le SPHYNX SP-W12-PRO-2.
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.

C'est la position du losange noir sur le tableau de couleur qui est importante.
La position du losange noir change pour chaque haut-parleur et enceinte en fonction du critère de choix.
 
Critères de choix Paramètres Valeurs Avis
Pavillon avant, avec un volume clos
à l'arrière du haut-parleur
Qts 0.574
Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.574
Bass-reflex Qtsb 0.624
Bass-reflex de très grand volume
Interdit en SONO.
Qtsb 0.624
Enceinte à radiateur passif Qts 0.574
Enceinte passe-bande du 4e, 6e et 7e ordre Qts 0.574
1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.574
Fs 33.00 Hz
Enceinte close, simple Fsb/Qesb 39.9 Hz
Enceinte close avec une transformée de Linkwitz Qts Idéal pour Qts >= 0.7
Baffle plan Qtsp 0.634

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 :

Mise à jour du sous-programme : 17 décembre 2023, Antimode 11.

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 haut-parleur, et entrez la résistance du filtre passif, la résistance des selfs en série avec le haut-parleur. 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 haut-parleur, 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.

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

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Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!


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