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Plan d'une enceinte, 3/3. Mode lecture.
Les paramètres utilisés pour faire un plan :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antidote 11.
Les plans automatiques ne sont pas la description d'une réalisation, mais un calcul avec des paramètres figés et correctement réglés.
Toutes les limites des calculs, surtout pour les filtres passifs, s'appliquent aux plans automatiques.Un plan, ce sont 23 paramètres enregistrés dans une table de la base de données.
Le reste des informations nécessaires sont soit calculées, soit lues dans les autres tables de la base de données.
Ces paramètres sont :
Pour le haut-parleur de graves.
- Numéro d'ordre du haut-parleur de grave.
- Numéro du nombre, montage et branchement du haut-parleur de grave.
Pour l'Ampli.
- Facteur d'amortissement de l'ampli (branché sur l'enceinte).
- Puissance de l'ampli.
Pour le Tweeter et le filtre.
- Numéro d'ordre du haut-parleur de médium ou tweeter.
- Pente du filtre
- Fréquence de coupure (ou résistance en série pour un SUB).
- Impédance du tweeter.(si tweeter non défini en base de données).
- Délais du tweeter.(écart en +/- par rapport aux délais théoriques calculés).
- Branchement du tweeter. 0 = en phase, 1 = en opposition de phase.
- Taille des selfs de filtrage.
Pour l'enceinte de graves.
- Type de l'enceinte.
- Volume interne de l'enceinte.
- Masse mécanique de rayonnement arrière.
- Numéro des proportions de l'enceinte.
- Numéro de la forme de l'enceinte.
Pour l'évent pour enceinte bass-reflex.
- Fréquence d'accord de l'enceinte bass-reflex.
- Nombre d'évents.
- Entraxe des évents.
- Diamètre interne ou hauteur de l'évent.
- Largeur de l'évent si rectangulaire.
Les épaisseurs des planches.
- La même épaisseur pour les planches de dessus, de dessous, les deux planches de côtés, la face arrière et de l'évent s'il est rectangulaire.
- L'épaisseur de la planche au niveau de l'encastrement du haut-parleur.
- L'épaisseur de la planche au niveau de l'évent.
Pour l'enceinte dans la pièce.
- Le nombre d'enceintes.
- La distance d'écoute.
Les outils de calculs sont rigoureusement les mêmes que ceux que je mets à votre disposition :
Lorsqu'une mise à jour est faite sur un outil de calcul mis à votre disposition, le plan automatique est recalculé avec la mise à jour.
Si le plan que je vous propose ne vous va pas, demandez une mise à jour, ou un nouveau plan, avec les paramètres qui vous conviennent :
Il ne me faut que 10 minutes pour faire un plan, et encore moins pour une mise à jour...
Le plan numéro 99 :
Mise à jour du sous-programme : 24 septembre 2024, Antidote 11.
Numéro du plan (pour demander une modification) : 99 Amplificateur
Facteur d'amortissement de l'ampli : 100
Puissance crête minimale de l'ampli : 20 W
Haut-parleur passe-bas, grave, grave médium ou large bande :
Nb de haut-parleurs : 1 HP
Numéro du haut-parleur : 0280
Marque du haut-parleur : FOSTEX
Référence du haut-parleur : FE 167 E
Diamètre du haut-parleur : 17 cm
Type du haut-parleur : LB
Sensibilité du ou des haut-parleurs (avec Mmra) : 93.2 dB/2.83V/m
Impédance du ou des haut-parleurs : 8 Ohms
Re du ou des haut-parleurs : 7.10 Ohms
Le du ou des haut-parleurs : --- mH
Rrc pour ce ou ces haut-parleurs : 8.88 Ohms
Crc pour ce ou ces haut-parleurs : --- mH
Haut-parleur passe-haut, tweeter ou compression :
Numéro du haut-parleur :
Marque du haut-parleur :
Référence du haut-parleur :
Type du haut-parleur :
Diamètre du haut-parleur : 0 mm (Diamètre du dôme, ou de la sortie de la compression)
Sensibilité du haut-parleur : 0 dB/2.83V/m
Fs : 0 Hz
Fmin : --- Hz (Valeur du fabricant, le plus souvent pour un filtre à 12 dB/octave)
Pas de correcteur d'impédance RLC
Impédance du tweeter pour le calcul du filtre : 0.00 Ohms
Filtrage entre les deux haut-parleurs :
Numéro du filtre : RL
Type du filtre : RL
Pente du filtre : 3 dB/octave
Explication du filtre : Filtre de correction de la taille de la face avant de l'enceinte
Fréquence de coupure : 0.0 Hz
Délai théorique du tweeter : 0 mm
Branchement du tweeter : En phase
Taille des selfs : Mundorf L125, et Mundorff CFN12 pour les valeurs > 10 mHÉgalisation des niveaux :
Atténuateur : 0.0 dB
Impédance du tweeter pour le calcul de l'atténuateur : 0.00 Ohms
Enceinte :
Type d'enceinte : MEDIUM CLOS
Paramètre de l'alignement : 0
Volume de l'enceinte : 10.00 L
Mmra du haut-parleur dans l'enceinte : 0.71620 g
Proportions : 1.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L
Forme : Plus haute --- Profonde --- Peu large
Épaisseur des planches :
Épaisseur des planches, côtés, fond, dessus, dessous : 22 mm
Épaisseur de la planche qui tient le haut-parleur : 22 mm
Épaisseur de la planche au niveau de l'évent : 30 mmLa résistance d'une self de 2.2 mH en 12/10e est de 0.60 Ohms.
Avec la résistance de 10 Ohms en parallèle, la résistance du filtre passif utilisée dans les calculs est de 0.566 Ohms.![]()
Correction de la courbe de réponse RL sur 8 Ohms.
![]()
Haut-parleur FOSTEX FE 167 E en MEDIUM CLOS dans 10.0 L
Mise à jour : 10 janvier 2025, Antidote 11.
Référence du haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antidote 11.
Marque FOSTEX Liste de tous les haut-parleurs : FOSTEX
et de leurs principaux paramètres de T&SAvis sur la marque du haut-parleur Marque avec entre 16 et 39 références achetables. Référence FE 167 E Disponibilité du haut-parleur à la vente Les HP ne sont plus disponibles en neuf. Type du haut-parleur Large Bande Type calculé du haut-parleur BAS-MEDIUM Diamètre calculé 17 cm --- 7'' Puissance AES du haut-parleur 22 W Impédance normalisée 8 Ohms Numéro du haut-parleur 0280, dans la base opérationnelle
Liste des plans disponibles pour ce haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antidote 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 FOSTEX FE 167 E
Choix
Plan :
Cliquez
sur le
N°Haut-parleur Tweeter Ampli
FAFiltre Enceinte N°
NbMarque Référence Référence Diam
mmType
FiltreF
ou
RTaille
SelfType
EnceinteVB
LFB
LAli-
gne-
mentPro-
por-
tionFor-
me0013 1 FOSTEX FE 167 E ----- 0 200 RL 0.52 BR 15.0 56.8 0 1 1 0025 1 FOSTEX FE 167 E ----- 0 200 RL 0.37 BR 8.0 0.0 0 1 1 0099 1 FOSTEX FE 167 E ----- 0 100 RL 0 MEDIUM CLOS 10.0 0.0 0 2 1 0325 2 FOSTEX FE 167 E ----- 0 100 ACTIF 0 BR 31.5 52.1 1 2 3
Nombre de haut-parleurs :
Mise à jour du sous-programme : 25 janvier 2024, Antidote 11.
Nombre de haut-parleurs pour le FOSTEX FE 167 E
1 HP
1 HP visibles de l'extérieur, 0 HP caché à l'intérieur.Coefficient
ReCoefficient
VASCoefficient
SdCoefficient
Mms1.000 1.000 1.000 1.000
Ampli et filtre :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le FOSTEX FE 167 E
Résistance interne de l'ampli
et des câbles de branchementRg 0.08 Ohms AMPLI A TRANSISTORS Résistance du filtre passif Rf 0.57 Ohms FILTRE PASSIF
Baffle ou enceinte conseillés pour le FOSTEX FE 167 E :
Mise à jour du sous-programme : 9 juin 2025, Antidote 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 FOSTEX FE 167 E.
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.
Critères de choix Paramètres Valeurs Avis Pavillon avant, avec un volume clos
à l'arrière du haut-parleurQts 0.334 ♦ Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.334 ♦ Bass-reflex, avec Mmra = 0.71620 g. Qtsb 0.352 ♦ Bass-reflex de très grand volume,
avec Mmra = 0.71620 g.Qtsb 0.352 Enceinte à radiateur passif Qts 0.334 ♦ Enceinte passe-bande du 4e, 6e et 7e ordre Qts 0.334 ♦ 1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.334 ♦ Fs 51.50 Hz ♦ Enceinte close, avec Mmra = 0.71620 g. Fsb/Qesb 129.0 Hz ♦ Enceinte close avec une transformée de Linkwitz,
avec Mmra = 0.71620 g.Qts Idéal pour Qts >= 0.7 ♦ Baffle plan Qtsp 0.355 ♦
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.
Domaine d utilisation enceinte close du FOSTEX FE 167 E :
Mise à jour du sous-programme : 31 mai 2024, Antidote 11.
Explications sur le domaine d'utilisation d'un haut-parleur en enceintes closes.
Fsb et Qesb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 0.71620 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
Pour le FOSTEX FE 167 E
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Adaptation aux enceintes closes Fsb/Qesb 129.0 Hz Fsb/Qesb > 120 : Enceinte close déconseillée Adaptation aux enceintes closes
avec une transformée de Linkwitz--- --- Tout les haut-parleurs sans restriction
Il existe trois zones différentes pour réaliser une enceinte close :
Qtc <= 0.500
Un boost permet d'ajouter du gain pour avoir du grave et remonter ainsi le Qtc à 0.577 ou à 0.707.
Le haut-parleur doit avoir un Xmax assez grand pour supporter le boost, l'ampli doit être puissant, et vous devez vérifier que le SPL du haut-parleur boosté ne sera pas trop faible.
0.500 < Qtc <= 1.100
C'est la zone d'utilisation normale d'un haut-parleur en clos sans correction électronique, si Fsb/Qesb est dans la bonne plage de valeurs.
La réponse la plus étendue dans le grave est obtenue avec un Qtc de 0.707.
La meilleure réponse sur une impulsion, et à l'écoute, est obtenue avec un Qtc de 0.577.
Quand vous dépassez un Qtc de 0.900 ou 1.000, la bosse dans le grave n'est plus négligeable.
Qtc > 1.100
Une transformée de Linkwitz permet de raboter la bosse dans la courbe de réponse.
Un boost permet aussi de rajouter du graves dans les mêmes conditions que pour Qtc = 0.500.
Le tableau est réalisé pour des Qtc précis, et toutes les valeurs intermédiaires sont possibles.
Lorsque vous ajoutez un boost et/ou une transformée de Linkwitz, le Qtc est celui correspondant à une enceinte close avec un haut-parleur et une courbe de réponse identique.
Qtc est toujours supérieur à Qtsb. Quand Qtc devient proche de Qtsb le volume tend vers l'infini.
Les valeurs pour Qtc < Qtsb ne sont pas affichées, parce qu'elles n'existent pas.
Avec une transformée de Linkwitz, les tableaux ci-dessous ne sont peut-être pas utiles :
Vous pouvez obtenir théoriquement Ft et Qt de votre choix, dans le volume Vb de votre choix.
La limite est dans la puissance de l'ampli, dans la tenue en puissance du haut-parleur, dans le Xmax du haut-parleur.
Avec un haut-parleur large bande de 21 cm VISATON B200, la limite est Ft = Fc / 1.32
Avec un haut-parleur plus gros qui aurait un Xmax plus grand, je ne sais pas, la limite de 1.32 est conservée avec mes ALTEC 420-8B, des 38 cm large bande.
Mon tableau calcule Ft = Fc / 1.32 parce que je n'ai jamais pu valider plus bas à l'écoute.Pour les Qtc < 0.707, la transformée de Linkwitz est en jaune parce que vous demandez un déplacement plus important au haut-parleur qu'une simple enceinte close.
Plus le Qtc est élevé, moins vous demandez de déplacement à la membrane autour de la fréquence de coupure à -3 dB.
Les bas médiums :
Une enceinte close avec Fc et Qtc, c'est comme un filtre électrique du 2e ordre avec F = Fc et Q = Qtc.
Dans ce cas la coupure est acoustique.Il est possible de mettre en série plusieurs filtres, pour obtenir un résultat du 3e, 4e ou 5e ordre.
Le chapitre sur la mise en série des filtres du 1er et 2e ordre explique les combinaisons qui marchent pour avoir un résultat en Butterworth ou en Bessel avec la pente de coupure souhaitée.
Enceintes closes pour haut-parleur de bas médium ou de médium, avec les indications pour le ou les filtres électriques passe-haut
Equivalent de l'enceinte close
et du ou des filtres électriqueVolume clos Filtre électrique
à 6 dB/octaveFiltre électrique
à 12 dB/octaveType Ordre Qtc Fc F Q F Butterworth 2 0.707 Fc Pas de filtre Pas de filtre Butterworth 3 1.000 Fc Fc Pas de filtre Butterworth 4 0.541 Fc Pas de filtre 1.307 Fc Butterworth 4 1.307 Fc Pas de filtre 0.541 Fc Butterworth 5 0.618 Fc Fc 1.618 Fc Butterworth 5 1.618 Fc Fc 0.618 Fc
C'est une solution mixte, avec une partie du filtre en acoustique et une autre électrique, mais avec l'obligation de respecter les règles globales pour avoir la coupure théorique Butterworth souhaitée.
Il va sans dire que pour faire un filtre passif qui marche avec une coupure à Fc, un correcteur d'impédance RLC à Fc est indispensable.
Si vous ne voulez pas mettre ce correcteur d'impédance, ce n'est même pas la peine d'essayer les solutions proposées, regardez la bosse d'impédance de part et d'autre de Fc, et souvenez-vous qu'un filtre passif demande une impédance constante.
Enceinte close simple :
Les couleurs sur le Qtc indiquent une courbe de réponse correcte, avec une bosse "Fpic et dBpic" si Qtc > 0.707, ou une atténuation si Qtc < 0.707.
Enceinte close pour tous les usages, pour le FOSTEX FE 167 E
Toutes les valeurs intermédiaires sur le volume Vb et le Qtc sont possibles.
Clos simple Valeurs calculées Clos spéciaux Transformée
de LinkwitzQtc Clos
graves
F à -3 dBVb Fc F3 Fpic dBpic Qtc Clos bas
médium
Filtre à FcClos médium
Filtre > 4*FcFt Hz L Hz Hz Hz dB Hz Hz Hz 0.400 117.6 122.8 55.6 117.6 --- --- 0.400 4*Fc=222 42.1 0.450 112.7 56.5 62.5 112.7 --- --- 0.450 4*Fc=250 47.4 0.500 108.0 35.2 69.5 108.0 --- --- 0.500 4*Fc=278 52.6 0.541 104.6 26.3 75.2 104.6 --- --- 0.541 Fc=75.2 4*Fc=301 57.0 0.577 102.1 21.3 80.2 102.1 --- --- 0.577 4*Fc=321 60.8 0.618 100.0 17.2 85.9 100.0 --- --- 0.618 Fc=85.9 4*Fc=344 65.1 0.707 98.3 11.8 98.3 98.3 --- --- 0.707 4*Fc=393 74.4 0.800 99.8 8.62 111.2 99.8 237.7 0.2 0.800 4*Fc=445 84.2 0.900 103.8 6.48 125.1 103.8 202.2 0.7 0.900 4*Fc=500 94.8 1.000 109.3 5.08 139.0 109.3 196.6 1.2 1.000 Fc=139.0 4*Fc=556 105.3 1.100 115.7 4.10 152.9 115.7 199.6 1.8 1.100 4*Fc=612 115.8 1.200 122.7 3.38 166.8 122.7 206.4 2.4 1.200 4*Fc=667 126.4 1.300 130.2 2.84 180.7 130.2 215.3 3.0 1.300 4*Fc=723 136.9 1.307 130.7 2.81 181.7 130.7 216.0 3.0 1.307 Fc=181.7 4*Fc=727 137.6 1.400 137.9 2.42 194.6 137.9 225.5 3.5 1.400 147.4 1.500 145.8 2.09 208.5 145.8 236.4 4.0 1.500 157.9 1.600 153.9 1.83 222.4 153.9 247.9 4.5 1.600 168.5 1.618 155.4 1.78 224.9 155.4 250.0 4.6 1.618 Fc=224.9 170.4 1.700 162.1 1.61 236.3 162.1 259.8 5.0 1.700 179.0 1.800 170.4 1.43 250.2 170.4 272.1 5.5 1.800 189.5 1.900 178.8 1.28 264.1 178.8 284.5 5.9 1.900 200.1 2.000 187.3 1.15 278.0 187.3 297.2 6.3 2.000 210.6 N'ayez plus peur des Qtc élevés si vous disposez d'une correction électronique : La transformée de Linkwitz permet de linéariser la bosse dans la courbe de réponse, et d'étendre la réponse dans le grave.
Si la correction de la réponse est tout bénéfice pour la tenue en puissance et le déplacement de la membrane, étendre la réponse dans le grave demande un ampli puissant, un haut-parleur capable d'un déplacement important.Vous allez perdre en niveau sonore maximum possible, en SPL, si vous restez avec une coupure acoustique du 2e ordre.
Avec une coupure électrique + acoustique du 5e ordre, à condition d'avoir les électroniques numériques capables de la faire, vous gagnerez en SPL.
Bien utilisée, la transformée de Linkwitz est une solution absolument remarquable.
Volume d'enceinte close pour le CAR AUDIO :
Je suis un amateur de haute fidélité, neutre et fidèle.
Le but de ce chapitre est de savoir comment utiliser son haut-parleur pour avoir un son neutre et fidèle dans une voiture, et cela passe uniquement par une enceinte close, bien dimensionnée.Vous devez réaliser votre enceinte avec le volume Vb calculé ci-dessous, et correspondant à la taille de votre voiture.
Si vous êtes très proche (à 0.05 près) du Qtc idéal, vous n'avez rien d'autre à faire.
Si la différence entre le Qtc calculé et le Qtc idéal est plus importante, il faut ajouter avec un égaliseur paramétrique une EQ à F = Fc, et avec le Q et le gain calculé avec rePhase.Si le Qtc calculé est < au Qtc idéal, vous allez manquer de grave, le gain de l'EQ sera positif.
Si le Qtc calculé est > au Qtc idéal, vous aurez trop de grave, le gain de l'EQ sera négatif.
Enceinte close, exclusivement pour le CAR AUDIO, pour le FOSTEX FE 167 E
Volume de
la voitureIdéal Calculée Fc Qtc Fpic dBpic Fc Vb Qtc Fpic dBpic 3 m3 Petite 78 Hz 1.300 93.0 Hz 2.97 dB 78 Hz 23.3 L 0.561 --- Hz --- dB 4 m3 Moyenne 72 Hz 1.300 85.8 Hz 2.97 dB 72 Hz 30.8 L 0.518 --- Hz --- dB 6 m3 Grande 61 Hz 1.220 74.9 Hz 2.53 dB 61 Hz 64.6 L 0.439 *--- Hz --- dB 11 m3 VAN américain 48 Hz 1.120 61.9 Hz 1.95 dB 48 Hz -985.8 L 0.345 --- Hz --- dB
Paramètres de calculs de votre enceinte close pour le FOSTEX FE 167 E.
Mise à jour du sous-programme : 2 mai 2024, Antidote 11.
La page suivante ne s'affichera que si vous utilisez l'adresse des pages https://dome-acoustique.fr
Je ne connais pas d'autres moyen pour vous inciter gentiment à changer, en page 1 de votre calcul.
Calcul de votre baffle plan pour le FOSTEX FE 167 E.
Mise à jour du sous-programme : 14 décembre 2023, Antidote 11.
Cette étape est inutile pour le baffle plan.
Si elle existe, c'est uniquement pour être homogène avec les autres calculs.
Paramètres THIELE et SMALL sur baffle plan CEI du FOSTEX FE 167 E :
Mise à jour du sous-programme : 19 mai 2025, Antidote 12.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 51.50 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension Vas 35.94 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 7.10 Ohms Valeur de la base de données Résistance interne de l'ampli Rg 0.08 Ohms Facteur d'amortissement 100 sur 8 Ohms Résistance du filtre passif Rf 0.57 Ohms Si 0 : Pas de filtre ou filtre actif Coeficient de surtention mécanique Qms 4.630 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.360 Qes*(Re+Rg+Rf)/Re Coeficient de surtention total Qts 0.334 Qms*Qes/(Qms+Qes) Type calculé Fs/Qts 154.2 Hz Fs / Qts Type BAS-MEDIUM 140 < Fs / Qts < 200 Surface de la membrane Sd 132.70 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 6.50 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 17 cm Règles de calcul du diamètre Distance de mesure en Champs Proche Cp 14.3 mm Distance < à (Rd*2)*0.11 Fp 842 Hz Pour les fréquences < à 10950/(Rd*2) Distance de mesure en Champs Lointain
comprise entreCl1 --- Cl2 39.0 --- 52.0 cm Distance comprise entre (Rd*2)*3 et (Rd*2)*4 Distance de mesure à utiliser Clm 45.5 cm Moyenne des deux valeurs précédentes Compliance acoustique de la suspension Cas 2563.8 Ncm5 Vas/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diaphragme Mas 37.3 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 6.560 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 0.869 g (8*Ro*Rd3)/3 Hauteur d'air impactée par Mmrf HMmrf 55.2 mm Mmrf/Ro/Sd Résistance mécanique Rms 0.458 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 1.456 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 687 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 6.470 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 986.3 m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix Puissance AES ou nominale Paes 22 W Valeur de la base de données Elongation linéaire de la membrane Xmax ±0.60 mm Valeur de la base de données Xmax PP pp1.20 mm 2*Xmax Volume d'air déplacé par la membrane Vd 7.96 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.08 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 1.326 % (4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100 Constante de sensibilité Cste sens 112.10 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 médiumSens 2.83V 93.1 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens W 92.6 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.76 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 courantFréquence de coupure électrique Fe Non calculable, Le=0 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf))) HP pas directif en dessous de Dir 1683 Hz C/(Pi*Rd) Ka 2.00 2*Pi*Dir*Rd/C Qd 5.00 1+Ka2, formule approchée HP directif avec des lobes au-dessus de Dir1 3224 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 THIELE et SMALL en enceinte du FOSTEX FE 167 E :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antidote 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 0.716 g Moyenne dans le diamètre 17 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 7.276 g Mms+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 48.90 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 4.876 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 0.379 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.352 Qmsb*Qesb/(Qmsb+Qesb) Type calculé pour cette utilisation Fsb/Qtsb 139.0 Hz Fsb/Qtsb Type GRAVE 55 < Fs / Qts < 140 Rendement % dans l'enceinte Rendb 0.988 % 4*Pi2/C3*Fsb3*Vas/Qesb*100 Sensibilité avec filtre et ampli dans 2*Pi
Valable uniquement dans le grave et le bas-médiumSens 2.83Vb 92.6 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens Wb 92.0 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.76 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.
Calcul de votre enceinte close :
Mise à jour du sous-programme : 31 mai 2024, Antidote 11.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Volume clos Vb 10.0 L Volume de calcul Qmc pour 10.0 L Qmc 10.451 Qms*racine((Vas/Vb)+1) Qec pour 10.0 L Qec 0.813 Qes*racine((Vas/Vb)+1) Qtc pour 10.0 L Qtc 0.754 Qts*racine((Vas/Vb)+1) Cmb pour 10.0 L Cmb 0.405 mm/N Cms*Vb/Vas Cmt pour 10.0 L Cmt 0.317 mm/N Cms*Cmb/(Cms+Cmb) Fc pour 10.0 L Fc 104.8 Hz Fs*racine((Vas/Vb)+1) F3 pour 10.0 L en champ libre F3 98.7 Hz Chapitre enceinte close
Haut-parleur sans correction F-3 dB pour 10.0 L en champ libre F à -3 dB 98.7 Hz Arrondi au 0.1 Hz le plus proche. F-6 dB pour 10.0 L en champ libre
(Niveau à -3 dB dans votre salon)F à -6 dB 76.9 Hz F-12 dB pour 10.0 L en champ libre F à -12 dB 52.3 Hz Pic dans la réponse Fpic 301.7 Hz Maximum de la courbe de réponse dBpic 0.06 dB Fréquence de départ de l'asymptote à 12 dB/octave F-0 dB 104.8 Hz Calculée à Fc E0 dB asymptote -2.45 dB Qenceinte 0.754 10( E0 dB asymptote / 20 ) Correction de la phase acoustique de cette enceinte avec F = 104.8 Hz et Q = 0.754 --- Dans rePhase : Box : Closed Q=0.8 à 104.8 Hz.
Avant de croire ceux qui écrivent de ne pas corriger la phase dans le grave à cause du prérinding, faites l'essai à l'écoute sur votre système...
Nombre de HP : 1 HP
Courbe de réponse du FOSTEX FE 167 E, VB = 10.0 L, Fc = 104.8 Hz, Qtc = 0.754, le 0 dB correspond à 92.6 dB/2.83V/m.
Rouge : Courbe de réponse sans correction.
Orange : Asymptote pour le calcul de la correction dans RePhase.
Jaune : Fc = 104.8 Hz.![]()
Déplacement de la membrane, SPL, Puissance :
Mise à jour du sous-programme : 3 janvier 2026, Antidote 11.
Haut-parleur sans correction Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Elongation maximum
pour 2.83 V et 92.6 dB à 1 mFXmax 37.1 Hz Précision du calcul : 0.5 Hz XXmax ±1.16 mm Elongation maximum
pour 92 dB à 1 mV92 2.65 V Recalculé avec la tension
Pour comparer les haut-parleurs entre euxX92 ±1.09 mm P92 1.0 W Effet Doppler à 92 dB et à 1000 Hz Fmax 105.0 Hz Calcul par itération pour avoir Dop92 maximum X92 ±0.82 mm V92 0.537 m/s 2 * Pi * FXmax * X92 Dop92 ±1.57 Hz 1000 * ( C / ( C ± V92 ) - 1 ) Niveau maximum
pour ± 0.60 mm à 1 mSPL 86.8 dB Calcul théorique qui ne tient
pas compte des effets thermiqueV 1.46 V Impédance pour le calcul de la puissance Z 7.3 Ohms à 600.0 Hz, voir la courbe d'impédance Puissance minimale de l'ampli Pmin 0.3 W sur 7.3 Ohms
Courbe de déplacement de la membrane du FOSTEX FE 167 E, VB = 10.0 L.
Bleu : Haut-parleur sans correction avec 1.46 V, pour 86.8 dB.
Jaune : Fc = 104.8 Hz.![]()
Mon calcul sur le déplacement de la membrane est sans doute trop sévère.
Une idée serait de faire correspondre la courbe verte avec la courbe bleue à Fc, en augmentant la tension sur la courbe verte, et de regarder le résultat sur les courbes en puissance ci-dessous. Comment savoir si c'est une bonne idée, ou si c'est une grosse connerie, sans l'avoir calculée ?
Limite en puissance :
Mise à jour du sous-programme : 5 février 2025, Antidote 12.
Quand vous avez une idée de calcul, comment savoir si c'est une bonne idée, ou si c'est une grosse connerie, sans l'avoir calculée ?
Il faut tracer les graphes, calculer les valeurs, voir et analyser le résultat sur plusieurs haut-parleurs.La formule est : SPL = 20*LOG(Sd) + 20*LOG(Xmax) + 40*LOG(Fs) + 10*LOG(Ro*C/2/Pi) - 20*LOG(2*10^-5) + 20*LOG(n)
Avec :
Cette formule définit une droite inclinée à 12 dB/octave, que la courbe de réponse du haut-parleur ne doit pas dépasser.
- Sd = Surface de la membrane en m2.
- Xmax = Déplacement de la membrane en m.
- Fs = Fréquence de calcul.
- Ro = Masse volumique de l'air en Kg/m3.
- C = Célérité du son en m/s.
- n = Nombre de haut-parleurs qui poussent l'air.
Courbe de puissance maximum du FOSTEX FE 167 E, Vb = 10.0 L, à 1.46 V et pour 0.60 mm à 1 m.
Bleu : Réponse en clos, sans correction.
Vert : Avec la transforméee de Linkwitz, Ft = 50.0 Hz et Qt = 0.707.
Rouge : Limite en puissance du haut-parleur.
Orange : C'est la courbe verte avec une tension plus élevée, pour avoir le même déplacement que la courbe bleu à Fc.
Jaune : Fc = 104.8 Hz.
Le calcul corrige le niveau maximum, pour ne jamais dépasser le Xmax du haut-parleurs, même aux fréquences les plus basses.
La conséquence de cette hypothèse de calcul est que la limite en puissance du haut-parleur n'est jamais atteinte.
Impédance :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antidote 11.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Inductance de la bobine Le 0.00 mH Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 7.10 Ohms Valeur de la base de données Bosse d'impédance F 104.9 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz Z 98.40 Ohms Minimum dans le bas médium F 600.0 Hz Précision du calcul : 2.5 Hz
Si F=600 Hz, Le=0 mH, Z est estimé.Z 7.3 Ohms
Rouge : Courbe d'impédance du FOSTEX FE 167 E, Vb = 10.0 L.
Bleue : Courbe de phase électrique.![]()
Impédance acoustique :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antidote 11.
Comparez les valeurs à 100 Hz, entre plusieurs haut-parleurs.
L'impédance acoustique est proportionnelle à la surface de la membrane du haut-parleur.
Plus la valeur de l'impédance acoustique est élevée, meilleure est le couplage avec l'air ambiant de la pièce d'écoute.
Doubler le nombre de haut-parleurs, où la surface de la membrane double aussi l'impédance acoustique.
Passer d'un 21 cm de 220 cm2 à un 38 cm de 880 cm2 multiplie par 4 l'impédance acoustique.
Pourquoi ce calcul ?
Pour tordre le cou à l'idée qu'un haut-parleur de petit diamètre avec un grand déplacement de la membrane peut être équivalent à un autre haut-parleur de plus grand diamètre et avec un plus faible déplacement de la membrane.
Si l'équivalence existe sur le nombre de m3 déplacé par les membranes, cette équivalence n'existe plus du tout sur l'impédance acoustique.
Le bon rendu du grave est bien caractérisé par l'impédance acoustique, et pas du tout par le nombre de m3 déplacé par la membrane.
Les valeurs de comparaison à 92 dB un peu plus bas dans le chapitre vous donnent ce dont vous avez besoin pour le constater sur vos choix de haut-parleurs.Un volume Vb différent ne changera pas la valeur de l'impédance acoustique.
Le seul critère est la surface Sd de la membrane.
Vous voulez augmenter l'impédance acoustique ? Prenez un haut-parleur de plus grand diamètre, ou utilisez 2 ou 4 haut-parleurs montés côte à côte...
Pour le FOSTEX FE 167 E
Impédance acoustique pour une surface haut-parleur de 133 cm2 Fréquence Valeur Impédance acoustique à 100 Hz. F = 100 Hz 0.038 Impédance acoustique moyenne au-dessus Fd = 1638 Hz.
L'impédance acoustique ondule un peu pour les fréquences supérieures.Fd = 1638 Hz 6.098
L'image ci-dessous a été calculée sous Excel avec les valeurs des surfaces moyennes des haut-parleurs dans chaque diamètre.
C'est uniquement la partie réelle de l'impédance acoustique que je vous montre, la partie imaginaire arrivera plus tard.
C'est bien suffisant pour montrer l'intérêt d'utiliser un haut-parleur de grand diamètre, plus l'impédance acoustique est élevée, meilleur est le rendu du grave.La qualité du grave ce n'est pas la fréquence de coupure à -3 dB, c'est l'impédance acoustique, c'est aussi le 60 à 300 Hz au bon niveau par rapport au médium aigu, voir la courbe cible pour y arriver
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Atténuation thermique en utilisation de sonorisation :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le FOSTEX FE 167 E
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Courant dans la bobine du HP I 0.20 A sur 7.3 Ohms Courant dans la bobine du HP I8 0.19 A sur 8 Ohms Atténuation thermique Att th 0.3 dB I80.65 Niveau maximum pratique pour ±0.60 mm
avec 1 enceinte à 1 mSPLp 86.5 dB SPL Tiens compte des effets thermiques
suivant une hypothèse moyenne.
Ce n'est pas un calcul exact.
C'est un moyen de ne pas oublier
un point qui peut être important.Niveau maximum pratique pour ±0.60 mm
avec 2 enceintes à 4.00 m
Distance critique d'écoute de la pièce : 2.00 mSPLp 83.5 dB SPL
Courbe d'atténuation thermique du FOSTEX FE 167 E.
Rouge : Courbe théorique, sans atténuation thermique. Niveau maxi 86.8 dB SPL à 1 m pour 1 enceinte.
Bleu : Courbe pratique, avec atténuation thermique. Niveau maxi 86.5 dB SPL à 1 m pour 1 enceinte.
Vous pensez écouter la courbe rouge, vous écoutez la courbe bleue. Idéalement, il ne faut pas d'écart avant 86.5 dB SPL.
La droite verticale verte est positionnée à l'équivalent pour une enceinte de 86.5 dB SPL à 4.00 m avec 2 enceintes.![]()
En hi-fi, ou en home cinéma, le niveau d'écoute moyen est 15 dB en dessous que le niveau crête de 86.5 dB SPL que vous souhaitez.
L'atténuation thermique est pratiquement inexistante pour certains haut-parleurs.
En hi-fi, l'atténuation thermique se regarde sur la courbe verticale jaune.
Quel niveau acoustique pouvez-vous atteindre dans votre pièce ?
Mise à jour du sous-programme : 1 novembre 2025, Antidote 12.
Le niveau acoustique de référence, pour 1 enceinte à 1 m, est le niveau théorique calculé pour le déplacement maximum de la membrane, ou pour l'évent dans le cadre d'une enceinte Bass reflex.
Idéalement vous devriez avoir au moins 95 dB crête au point d'écoute, avec toutes vos enceintes : C'est possible avec deux enceintes équipées d'un haut-parleur de 21 cm dans les graves.
Beaucoup d'entre vous se contentent de moins en appartement, ou avec des enceintes qui ont des petits haut-parleurs dans les graves. 80, 85, 90, 95 dB ?
Certain surdimensionnent à 115 dB minimum au nom d'une norme du home cinéma pour les caissons de graves, norme qui a besoin d'être expliquée.Vous avez +3 dB à chaque fois que le nombre d'enceintes double en faisant l'hypothèse que chaque enceinte est branchée sur un canal d'ampli.
Vous avez -6 dB à chaque fois que la distance double.
Si vous ajoutez un SUB qui descend plus bas que vos autres enceintes, dans l'extrême grave, vous n'avez qu'une seule enceinte.
Distance critique dans votre pièce :
Au-delà de la distance critique de votre pièce d'écoute, vous avez 0 dB, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
La distance critique est calculée avec les valeurs que vous avez entrées page 2, le volume de la pièce Vs et le temps de réverbération Tr.
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Paramètres de calcul à la limite du fonctionnement en piston :
Les explications de ce calcul de la distance critique.
Surface du piston Sd = 132.70 cm2.
Diamètre du piston Dd = 13.00 cm.
Volume de la pièce Vs = 80 m3.
Temps de réverbération de la pièce Tr = 0.6 s.
Fonctionnement en piston en dessous de 1683.4 Hz.
Q de la directivité = 5.00 à 1683.4 Hz.
Distance critique Dc = 1.46 m à 1683.4 Hz.
Pour les fréquence supérieure à la fréquence de fonctionnement en piston, je garde la distance critique, 1.46 m à 1683.4 Hz, constante.
Le Q de la directivité, et la surface avec un fractionnement, sont recalculés.
Calcul du Q de la directivité et de la distance critique, avec un volume de la pièce Vs = 80 m3 et un temps de réverbération de la pièce Tr = 0.6 s.
Fréquence Sans correction de la surface. Avec un fractionnement progressif de la surface. Surface Q de la directivité Distance critique Surface avec le fractionnement Q de la directivité Distance critique Hz cm2 m cm2 m 20 132.7 1.00 0.65 132.7 1.00 0.65 40 132.7 1.00 0.65 132.7 1.00 0.65 80 132.7 1.01 0.65 132.7 1.01 0.65 160 132.7 1.04 0.66 132.7 1.04 0.66 320 132.7 1.14 0.70 132.7 1.14 0.70 400 132.7 1.23 0.72 132.7 1.23 0.72 500 132.7 1.35 0.76 132.7 1.35 0.76 640 132.7 1.58 0.82 132.7 1.58 0.82 800 132.7 1.90 0.90 132.7 1.90 0.90 1000 132.7 2.41 1.01 132.7 2.41 1.01 1250 132.7 3.21 1.17 132.7 3.21 1.17 1600 132.7 4.61 1.40 132.7 4.61 1.40 2000 132.7 6.65 1.68 94.5 5.02 1.46 2500 132.7 9.82 2.04 60.5 5.02 1.46 3200 132.7 15.45 2.56 36.9 5.02 1.46 4000 132.7 23.58 3.16 23.6 5.02 1.46 5000 132.7 36.29 3.92 15.1 5.02 1.46 10000 132.7 142.15 7.77 3.8 5.02 1.46 20000 132.7 565.62 15.49 0.9 5.02 1.46
Niveau sonore :
En home cinéma, la norme demandait 115 dB(C) crête en mesure lente sur le canal LFE et 105 dB(A) crête sur les autres canaux, au point d'écoute.
Les 10 dB de plus sur le canal LFE sont pour passer une dynamique supérieure sur les effets dans les graves.
Ces chiffres ne sont plus en accord, sur les canaux principaux, avec les dernières normes utilisées en sonorisation : 102 dB(A) crête sur 15 mn pour les enceintes principales.
Avant de vouloir plus, pensez bien à vos oreilles, elles sont en danger même en respectant les normes.
J'ai toujours donné mon avis et ça ne plaît pas à tous, avec 95 dB au point d'écoute, vous en avez largement assez...
Le niveau sonore de référence du FOSTEX FE 167 E, avec une distance critique Dc = 1.46 m à 1683.4 Hz, est :
Distance
des enceintes1 enceinte
1 SUB ou LFE2 enceintes 3 enceintes 4 enceintes 5 enceintes 7 enceintes A 0.25 m 98.8 dB SPL 101.8 dB SPL 103.6 dB SPL 104.8 dB SPL 105.8 dB SPL 107.3 dB SPL A 0.50 m 92.8 dB SPL 95.8 dB SPL 97.6 dB SPL 98.8 dB SPL 99.8 dB SPL 101.3 dB SPL A 0.75 m 89.3 dB SPL 92.3 dB SPL 94.1 dB SPL 95.3 dB SPL 96.3 dB SPL 97.8 dB SPL A 1.00 m 86.8 dB SPL 89.8 dB SPL 91.6 dB SPL 92.8 dB SPL 93.8 dB SPL 95.3 dB SPL A 1.50 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 2.00 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 2.50 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 3.00 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 4.00 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 5.00 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL A 6.00 m 83.5 dB SPL 86.5 dB SPL 88.3 dB SPL 89.6 dB SPL 90.5 dB SPL 92.0 dB SPL
Plan et ébénisterie :
Le plan a été configuré avec une proportion et une forme de l'enceinte.
Vous pouvez demander un autre plan, ou faire modifier celui-ci si je l'ai fait pour vous, avec d'autres proportions, ou d'autres formes, de façon à correspondre exactement à votre besoin.
L'épaisseur des planches est indiquée dans le plan, vous pouvez demander une modification, par défaut c'est 22 mm qui est retenu.
2-5-1-9 : Calcul de la menuiserie de votre enceinte close, 5/6
Mise à jour : 10 janvier 2025, Antidote 11.
Volume occupé par le haut-parleur :
Mise à jour du sous-programme : 15 décembre 2023, Antidote 11.
Votre FOSTEX FE 167 E à un diamètre normalisé de 17 cm, diamètre calculé à partir de sa surface Sd = 132.70 cm2.
Le saladier de votre haut-parleur, utilisé pour les calculs, est celui d'un 17 cm, sauf si vous avez modifié les dimensions.
La planche a deux côtes :
EP = Épaisseur planche qui tient le haut-parleur = 22.0 mm.
EP = Épaisseur planche au niveau de l'évent = 30.0 mm.
DEP = Décalage de la membrane = 0.7 cm.
DP = Diamètre du trou de montage = 14.4 cm.
Volume du trou dans la planche = 0.472 L.L'aimant a deux côtes :
EA = Épaisseur de l'aimant = 4.0 cm.
DA = Diamètre de l'aimant = 10.0 cm.
Volume de l'aimant = 0.314 L.La membrane conique a trois côtes :
BM = Diamètre de la bobine mobile = 3.5 cm. ( R1 = 1.75 cm. )
DM = Diamètre de la membrane = 13.0 cm. ( R2 = 6.5 cm. )
LM = Longueur de la membrane = 3.9 cm. ( H = 3.9 cm. )
Volume de la membrane = 0.232 L.Volume occupé par le haut-parleur dans votre enceinte = 0.314 + 0.232 - 0.472 = 0.073 L.
Vous devez ajouter le volume occupé par le haut-parleur au volume de l'enceinte trouvé à la simulation.
Si le volume est négatif, dans le cas d'une face avant épaisse, vous n'ajoutez pas, vous retranchez.
Menuiserie de l'enceinte :
Mise à jour du sous-programme : 16 décembre 2023, Antidote 11.
Calcul de la menuiserie de votre enceinte Close pour le FOSTEX FE 167 E.
Volume occupé par 1 haut-parleur extérieur : 0.073 L
Volume d'amortissement poreux : 1.500 L
20% du volume d'amortissement pour le calcul : -0.300 L
Volume supplémentaire : 0.000 L
Volume trouvé à la simulation : 10.000 L
Volume de calcul de votre enceinte : 9.773 L
Épaisseur du bois : 22 mm
Coefficient de Hauteur : 1.404
Coefficient de Largeur : 1.000
Coefficient de Profondeur : 1.168
Hauteur interne : 25.5 cm
Largeur interne : 18.1 cm
Profondeur interne : 21.2 cm
Hauteur externe : 29.9 cm
Largeur externe : 22.5 cm
Profondeur externe : 26.4 cm
Diamètre du haut-parleur : 17 cm
Largeur de l'enceinte : 22.5 cmDiamètre du haut-parleur : 17 cm
Hauteur de l'enceinte : 29.9 cm
Baffle Step à : 511.1 Hz
À cette fréquence, le niveau théorique a
remonté de 3 dB, et de 1 à 2 dB en pratique.
Plus grande dimension interne = 25.5 cm, fréquence pour la demi longueur d'onde = 673.9 Hz.
Si le haut-parleur ne passe pas de fréquences supérieure à 673.9 Hz, en regardant avec l'atténuation du filtre passe-bas à -26 dB, les proportions ne servent à rien.Les proportions des enceintes. À lire si vous êtes en orange ou rouge, il y a des pistes pour trouver une solution.
Dessus et Dessous : Largeur 22.5 cm x Profondeur 26.4 cm x Épaisseur 22 mm
Faces avant : Largeur 22.5 cm x Hauteur 25.5 cm x Épaisseur 30 mm
Faces arrière : Largeur 22.5 cm x Hauteur 25.5 cm x Épaisseur 22 mm
Cotés droit et gauche : Profondeur 21.2 cm x Hauteur 25.5 cm x Épaisseur 22 mm
Masse mécanique de rayonnement arrière de l'enceinte 0.71079 g, du calcul 0.00000 g ==> Erreur 0.000 %
Passage d'un Mode de rayonnement dans 4Pi stéradian dans les graves
a un mode dans 2Pi stéradian dans le médium à 763 Hz pour les 22.5 cm de la face avant.Calcul terminé, avec une précision plus que suffisante sur Mmra
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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 !!!Dôme Acoustique