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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 1360 :
Mise à jour du sous-programme : 24 septembre 2024, Antidote 11.
Numéro du plan (pour demander une modification) : 1360 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 : 5701
Marque du haut-parleur : CELESTION
Référence du haut-parleur : K12H-100TC
Diamètre du haut-parleur : 31 cm
Type du haut-parleur : LB
Sensibilité du ou des haut-parleurs (avec Mmra) : 97.8 dB/2.83V/m
Impédance du ou des haut-parleurs : 8 Ohms
Re du ou des haut-parleurs : 5.43 Ohms
Le du ou des haut-parleurs : 0.63 mH
Rrc pour ce ou ces haut-parleurs : 6.79 Ohms
Crc pour ce ou ces haut-parleurs : 13.67 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 : ACTIF
Type du filtre : ACTIF
Pente du filtre : 0 dB/octave
Explication du filtre : Filtre actif
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 : TRI
Paramètre de l'alignement : 0
Volume de l'enceinte : 70.00 L
Mmra : 0.00000 g : Demandez la mise à jour du plan,
sauf pour enceinte à double ou triple résonateur.
Proportions : 1.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L
Forme : Plus haute --- Large --- Peu profonde
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 mmÉvent :
Fréquence d'accord : 56.5 Hz (si 0,0 Hz, accord automatique par optimisation de la réponse à -3 dB)
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 20.0
Type d'évent : Circulaire
Diamètre de l'évent circulaire : 15.0 cm
Haut-parleur CELESTION K12H-100TC en TRI dans 70.0 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 CELESTION Liste de tous les haut-parleurs : CELESTION
et de leurs principaux paramètres de T&SAvis sur la marque du haut-parleur Marque avec 40 ou plus références achetables. Référence K12H-100TC Disponibilité du haut-parleur 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 GRAVE Diamètre calculé 31 cm --- 12'' Puissance AES du haut-parleur 200 W Impédance normalisée 8 Ohms Numéro du haut-parleur 5701, 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 CELESTION K12H-100TC
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-
me1359 1 CELESTION K12H-100TC ----- 0 100 ACTIF 0 TRI 80.0 53.7 0 11 2 1358 1 CELESTION K12H-100TC ----- 0 100 ACTIF 0 TRI 100.0 48.1 1 13 2 1356 1 CELESTION K12H-100TC ----- 0 100 ACTIF 0 TRI 115.0 45.8 1 13 2 1360 1 CELESTION K12H-100TC ----- 0 100 ACTIF 0 TRI 70.0 56.5 0 5 2
Nombre de haut-parleurs :
Mise à jour du sous-programme : 25 janvier 2024, Antidote 11.
Nombre de haut-parleurs pour le CELESTION K12H-100TC
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 CELESTION K12H-100TC
Résistance interne de l'ampli
et des câbles de branchementRg 0.08 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 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.
Baffle ou enceinte conseillés pour le CELESTION K12H-100TC :
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 CELESTION K12H-100TC.
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 0.531 ♦ Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.531 ♦ Bass-reflex, avec Mmra = 0.00000 g. Qtsb 0.531 ♦ Bass-reflex de très grand volume,
avec Mmra = 0.00000 g.Qtsb 0.531 Enceinte à radiateur passif Qts 0.531 ♦ Enceinte passe-bande du 4e, 6e et 7e ordre Qts 0.531 ♦ 1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.531 ♦ Fs 67.50 Hz ♦ Enceinte close, avec Mmra = 0.00000 g. Fsb/Qesb 114.5 Hz ♦ Enceinte close avec une transformée de Linkwitz,
avec Mmra = 0.00000 g.Qts Idéal pour Qts >= 0.7 ♦ Baffle plan Qtsp 0.572 ♦
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.
Mise à jour du sous-programme : 20 décembre 2025, Antidote 12.
Explications 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 0.00000 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g.
| Pour le CELESTION K12H-100TC |
|||
|---|---|---|---|
| Définition | Paramètres | Valeurs | Formules de calcul |
| Adaptation au bass-reflex | Qtsb | 0.53 | 0.20 < Qts < 0.25 ou 0.45 < Qts < 0.60 : Adapté au Bass-reflex |
| Paramètres enceintes BR | Fsb/Qtsb | 127.0 Hz | Fsb/Qtsb |
| Vas*Qtsb2 | 14.3 L | Vas*Qtsb2 | |
| Alignements pour le CELESTION K12H-100TC. Un alignement est un couple de 2 valeurs, Vb et Fb. Une bonne conception d'enceinte est de rester, sur Vb et Fb, entre les minimums et maximums donnés par les différents alignements. |
||||||
| Alignements | Volumes | Accords | Formules de calcul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignement Linéaire | Vblin | 139.92 L | N = 9.77 | Fblin | Voir le chapitre des optimisations Fb = Calcul automatique avec Seuil à -3 dB |
|
| Alignement Bessel | VbBessel | 79.81 L | N = 5.58 | FbBessel | 43.9 Hz | Vb = 8.0707*Vas*Qtsb2.5848 Fb = 0.3552*Fsb*Qtsb-0.9549 |
| Alignement Legendre | VbLegendre | 117.85 L | N = 8.23 | FbLegendre | 50.3 Hz | Vb = 10.728*Vas*Qtsb2.4186 Fb = 0.3802*Fsb*Qtsb-1.0657 |
| Alignement Keele et Hoge | VbKeele | 123.86 L | N = 8.65 | FbKeele | 50.1 Hz | Vb = 15*VAS*Qtsb2.87 Fb = 0.42*Fsb/Qtsb0.900 |
| Alignement Bullock | VbBullock | 121.75 L | N = 8.51 | FbBullock | 51.7 Hz | Vb = 17.6*Vas*Qtsb3.15 Fb = 0.42*Fsb/Qtsb0.950 |
| Alignement Natural Flat Alignment | VbNFA | 125.83 L | N = 8.79 | FbNFA | 52.0 Hz | Vb = 20*Vas*Qtsb3.30 Fb = 0.42*Fsb/Qtsb0.960 |
| Alignement Chebyshev | VbChebyshev | 120.28 L | N = 8.40 | FbChebyshev | 48.6 Hz | Vb = Vas/0.4215 Fb = Fsb*0.7196 |
| Alignement THIELE BB4 | VbBB4 | 66.68 L | N = 4.66 | FbBB4 | 67.5 Hz | Vb = Vas/0.7603 Fb = Fsb*1 |
| Alignement THIELE C4 | VbC4 | 131.72 L | N = 9.20 | FbC4 | 51.2 Hz | Vb = Vas/0.3849 Fb = Fsb*0.7578 |
| Très grand volume, avec réserve | Vbtgv | Entre 243.3 et 644.1 L |
N = 17.00 N = 45.00 |
Fbtgv | 17*Vas*Qtsb2 à 45*Vas*Qtsb2 | |
| Fb=Fsb | Fbfsb | 67.5 Hz | Fsb | |||
| Fb=0.383*Fsb/Qtsb | Fb0.383 | 48.7 Hz | 0.383*Fsb/Qtsb | |||
| Tant que vous restez entre les minimum et maximum ci-dessous, sur Vb et Fb, la conception de votre enceinte est bonne. |
||||||
| Alignements | Volumes | Accords | Formules de calcul | |||
| Minimum Vb et Fb | Vbmin | 66.7 L | N = 4.66 | Fbmin | 43.9 Hz | Le minimum des valeurs ci-dessus |
| Moyenne Vb et Fb | Vbmoyen | 103.3 L | N = 7.22 | Fbmoyen | 54.4 Hz | La moyenne des Vb ci-dessus racine(Fbmin*Fbmax) |
| Maximum Vb et Fb | Vbmax | 139.9 L | N = 9.77 | Fbmax | 67.5 Hz | Le maximum des valeurs ci-dessus |
L'alignement 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.
L'alignement BESSEL est la meilleure solution pour une enceinte hi-fi, c'est une excellente solution pour les SUB si vous n'êtes pas accroché à la fréquence de coupure à -3 dB.
Prenez le calcul automatique de Fb pour avoir une idée réelle de ce que vous aurez dans votre pièce.
Xmax pour le calcul :
Mise à jour du sous-programme : 7 janvier 2026, Antidote 12.
Xmax pour le calcul = 1.00 mm à 83.6 Hz, pour 5.2 W, Volume Vb = 70.00 L, accord Fb = 56.50 Hz.
Résumé, en 6 valeurs significatives :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antidote 11.
Si c'est vert, c'est OK.
Si c'est jaune, c'est possible.
Si c'est orange, c'est à la limite acceptable.
Si c'est rouge, c'est totalement déconseillé.
Une seule cellule en rouge, et votre projet n'est pas viable
Le spécialiste saura quand et pourquoi il peut passer outre, jamais pour moi...
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent.
Adaptation de l'enceinte sur 3 critères Valeurs de comparaison Le Qtsb du HP est-il adapté au bass-reflex ? Fréquence de coupure à -6 dB : 47.2 Hz Vb est-il ni trop petit ni trop grand ? SPL maxi théorique à 1 m : 104.4 dB Fb est-il dans la fourchette autorisée ? Déplacement de la membrane à 92 dB : ±0.24 mm
Ampli et filtre :
Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le CELESTION K12H-100TC
Résistance interne de l'ampli
et des câbles de branchementRg 0.08 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 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 CELESTION K12H-100TC :
Mise à jour du sous-programme : 19 mai 2025, Antidote 12.
Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul. Unités MKSA Fréquence de résonance Fs 67.50 Hz Valeur de la base de données Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension Vas 50.70 L Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 5.43 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 0.00 Ohms Si 0 : Pas de filtre ou filtre actif Coeficient de surtention mécanique Qms 5.381 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.590 Qes*(Re+Rg+Rf)/Re Coeficient de surtention total Qts 0.531 Qms*Qes/(Qms+Qes) Type calculé Fs/Qts 127.0 Hz Fs / Qts Type GRAVE 55 < Fs / Qts < 140 Surface de la membrane Sd 530.93 cm2 Valeur de la base de données Rayon de la membrane Rd 13.00 cm racine(Sd/pi) Diamètre normalisé équivalent Diameq 31 cm Règles de calcul du diamètre Distance de mesure en Champs Proche Cp 28.6 mm Distance < à (Rd*2)*0.11 Fp 421 Hz Pour les fréquences < à 10950/(Rd*2) Distance de mesure en Champs Lointain
comprise entreCl1 --- Cl2 78.0 --- 104.0 cm Distance comprise entre (Rd*2)*3 et (Rd*2)*4 Distance de mesure à utiliser Clm 91.0 cm Moyenne des deux valeurs précédentes Compliance acoustique de la suspension Cas 3616.7 Ncm5 Vas/(Ro*C2) Masse acoustique totale du diaphragme Mas 15.4 Kgm4 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) Masse mobile mécanique Mms 43.330 g (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas = Mas*Sd2 Masse mécanique de rayonnement frontal Mmrf 6.952 g (8*Ro*Rd3)/3 Hauteur d'air impactée par Mmrf HMmrf 110.3 mm Mmrf/Ro/Sd Résistance mécanique Rms 3.415 Kg/s 2*Pi*Fs*Mms/Qms Compliance de la suspension Cms 0.128 mm/N 1/(2*Pi*Fs)2/Mms Raideur de la suspension K 7794 N/m 1/Cms Facteur de force B.L 13.010 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 300.3 m/s2/A Ce n'est pas un critère de choix Puissance AES ou nominale Paes 200 W Valeur de la base de données Elongation linéaire de la membrane Xmax ±1.00 mm Valeur de la base de données Xmax PP pp2.00 mm 2*Xmax Volume d'air déplacé par la membrane Vd 53.09 cm3 Sd*Xmax Déplacement du point repos de la
membrane en position verticaleXvert 0.05 mm Mmd*9.81*Cms Rendement % Rend 2.571 % (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 97.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens W 96.1 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.13 dB 20*LOG(Re/(Re+Rf+Ra) Inductance de la bobine Le 0.63 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 1392 Hz 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf))) HP pas directif en dessous de Dir 842 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 1612 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 CELESTION K12H-100TC :
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 0.000 g Moyenne dans le diamètre 31 cm
Affiné par itérations succéssivesMasse ajoutée à la membrane Majout 0.0 g Valeur entrée par vous Masse en mouvement dans l'enceinte Mmsb 43.330 g Mms+Mmra+Majout Fréquence de résonance dans l'enceinte Fsb 67.50 Hz 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) Coeficient de surtention mécanique
dans l'enceinteQmsb 5.381 Qms*Fs/Fsb Coeficient de surtention électrique
dans l'enceinteQesb 0.590 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.531 Qmsb*Qesb/(Qmsb+Qesb) Type calculé pour cette utilisation Fsb/Qtsb 127.0 Hz Fsb/Qtsb Type GRAVE 55 < Fs / Qts < 140 Rendement % dans l'enceinte Rendb 2.534 % 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 97.8 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens Wb 96.1 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf)) Atténuation du filtre passif Att filtre -0.13 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.
Limites pour Vb et Fb :
Mise à jour du sous-programme : 6 janvier 2026, Antidote 12.
Pour le CELESTION K12H-100TC, je vous recommande de rester entre Vb = 0.0 L et Vb = 0.0 L et entre Fb = 43.9 Hz et Fb = 67.5 Hz.
Ces limites sont donnée par les alignements définis en page 3/8.
Pertes dans l'enceinte :
Mise à jour du sous-programme : 6 janvier 2026, Antidote 12.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Perte par absortion Qa 35.0 5 : Enceinte complètement remplie
120 : Enceinte videPerte par fuite Ql 10.0 10 : Faible de fuite
20 : Pas de fuitePerte par frottement dans l'évent Qp 70.0 Entre 70 et 140 Pertes totales Qb 7.0 Qb = 1/(1/Qa+1/Ql+1/Qp+1/Qa/Ql/Qp)
Courbe de réponse, Fb et Fréquence de coupure à -6 dB :
Mise à jour du sous-programme : 2 juin 2025, Antidote 11.
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Volume bass-reflex Vb 70.00 L Volume de calcul Coefficient N de volume N 4.89 Vb/(Vas*Qtsb2) Nmin 4.7 Valeurs limites conseillées pour Qtsb = 0.531 Nmax 9.9 Optimisation de la courbe de réponse Opt Optimisation de la courbe de réponse à -3 dB par recherche sur FB
pour avoir les -3 dB le plus bas possible en fréquenceFb pour 70.00 L Fb 56.50 Hz Précision du calcul à 0.1 dB
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz, sans correction électronique
Fréquence caractéristique du bass-reflex Fo 61.76 Hz racine(Fsb*Fb) EFo -1.6 dB Niveau à Fo Niveau à Fb = 56.50 Hz EFb -2.6 dB Niveau à FB Qévent 0.737 10( EFB / 20 ) F à -3 dB pour Vb = 70.00 L et Fb = 56.50 Hz
( En champ libre, donc dehors et loin de tout )F-3 dB 55.0 Hz Chapitre enceinte bass-reflex
Arrondi au 1 Hz le plus proche
parce qu'il ne sert à rien d'être plus précis.F à -6 dB pour Vb = 70.00 L et Fb = 56.50 Hz
( Niveau à -3 dB dans votre salon )F-6 dB 47.2 Hz F à -12 dB pour Vb = 70.00 L et Fb = 56.50 Hz F-12 dB 39.1 Hz
Courbe de réponse du CELESTION K12H-100TC, Vb = 70.00 L, Fb = 56.50 Hz, le 0 dB correspond à 97.8 dB/2.83V/m.
Bleu : Réponse en champ libre, ancien modèle de calcul avec QB = 1/(1/QA+1/QL+1/QP+1/QA/QL/QP) = 7.0.
Vert : Atténuation à Fb : -2.6 dB, pour le calcul de l'évent.
La courbe de réponse est calculée en Champ libre, dehors sur un mat à 15 m de haut, loin de tout obstacle.
Dans votre pièce vous aurez plus de grave.
Déplacement de la membrane, SPL, Puissance :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz, sans correction électronique
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Élongation maximum
pour 2.83 V et 97.8 dB à 1 mFXmax 83.6 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz Xmax ±0.47 mm Niveau maximum théorique
pour ± 1.00 mm à 1 mSPLth 104.4 dB SPL Calcul théorique qui ne tient
pas compte des effets thermiqueV 6.01 V Élongation à Fb = 56.50 Hz
pour 2.83 V et 97.8 dB à 1 mXfb ±0.14 mm Pour voir si c'est utile à quelque chose Xmax / Xfb 0.30 Niveau pour le calcul de l'évent Efb -2.6 dB Niveau à Fb sur la courbe de réponse Eev 101.7 dB Niveau pour le calcul de l'évent
Courbe de déplacement de la membrane du CELESTION K12H-100TC, Vb = 70.00 L, Fb = 56.50 Hz, à 6.01 V, QL = 10.
Modification des équations de calculs de la courbe de déplacement de la membrane le 26/06/2022, avec l'aide active de JMP.
Impédance :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz.
Définition Paramètre Valeur Formules de calculs Inductance de la bobine Le 0.63 mH Valeur de la base de données Résistance de la bobine au courant continu Re 5.43 Ohms Valeur de la base de données 1er bosse d'impédance F1er 38.86 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz Z 28.6 Ohms Impédance à Fb Fb 56.50 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz ZFb 6.9 Ohms 2e bosse d'impédance F2e 97.93 Hz Précision du calcul : 0.1 Hz Z 38.5 Ohms Ftest 97.92 Hz Fb idée 2 = 56.49 Hz pour avoir F2e = Ftest Minimum dans le bas médium F 434.8 Hz Précision du calcul : 2.5 Hz Z 5.9 Ohms
Courbe d'impédance et de phase électrique du CELESTION K12H-100TC, VB = 70.00 L, FB = 56.50 Hz.
Rouge : Courbe d'impédance.
Bleu : Courbe de phase électrique.![]()
Valeurs de comparaison à 92 dB :
Mise à jour du sous-programme : 2 février 2026, Antidote 11.
Pour comparer les haut-parleurs entre eux sur le critère de déplacement de la membrane.
Le niveau sonore est de 92 dB, valeur arbitrairement choisie.
Plus le déplacement est faible, meilleur est le haut-parleur parce que la distorsion sera plus faible.
Attention, une fréquence de coupure à -3 dB plus haute entraîne le plus souvent un Xmax plus faible.
Comparez des haut-parleurs avec une performance comparable dans le grave.
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Tension pour 92 dB à 1 m T92 1.45 V 2.83*10(92-97.8)/20 Elongation maximum X92 ±0.24 mm Recalculé avec la tension
Pour comparer les HP entre eux
Pour 92 dB à 1 m et 55.0 Hz à -3 dBFXmax 83.6 Hz Volume d'air déplacé par le HP, Sd * X92 V92 ±12.78 cm3 Effet Doppler à 92 dB et à 1000 Hz Fmax 102.2 Hz Calcul par itération pour avoir Dop92 maximum X92 ±0.21 mm V92 0.136 m/s 2 * Pi * FXmax * X92 Dop92 ±0.39 Hz 1000 * ( C / ( C ± V92 ) - 1 ) Impédance acoustique à 100 Hz Imp100 0.60573 Plus la valeur est élevée, meilleur est le grave.
Explications dans le chapitre : Le grave.
Puissance :
Mise à jour du sous-programme : 19 décembre 2023, Antidote 11.
Pour le CELESTION K12H-100TC dans 70.00 L avec évent, accord à 56.50 Hz.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul
pour Fs nominalTension pour atteindre Xmax V 6.01 V Calcul théorique Puissance minimale crête de l'ampli
pour 1 HPPmin 5.2 W sur 6.9 Ohms à 56.50 Hz
Triple résonateur.
Mise à jour du sous-programme : 12 mars 2026, Antidote 12.
Le triple résonateur : Les explications et la méthode de calcul.
Les cinq images ci-dessous montrent de gauche à droite :
- L'enceinte bass-reflex simple.
- L'enceinte à triple résonateur.
- Le schéma de principe donné par Elipson en 1975 parce que je n'ai rien inventé.
- Les deux images de droite montrent une autre façon de placer les résonateurs, côte à côte en bas de l'enceinte.
Triple résonateur, réalisation :
Sur la 2e images à gauche, le volume du haut-parleur est le volume du milieu.
Le 2e résonateur est en bas, avec l'évent extérieur.
Volume du haut-parleur et volume du 2e résonateur sont différents, même si ce n'est pas évident au vu des images.
Le 3e résonateur est en haut, c'est un volume clos vis à vis de l'extérieur.
Triple résonateur :
Sur l'image du centre, c'est la référence Elipson.
Il y a 2 résistances acoustique, prise dans du filtre pour hotte aspirante, à l'extrémité de l'évent vers le 3e résonateur, et dans une 2e ouverture entre le volume principal et le 2e résonateur.
Ces deux résistances acoustique ont pour but d'avoir un accord moins pointu, sur une bande de fréquences plus large, et participent grandement à la qualité d'écoute finale.
Les cloisons des résonateurs sont placées idéalement en biais à 30° pour casser les réflexions sur la paroi arrière, et c'est très efficace.![]()
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Le gain à l'écoute d'une enceinte à résonateur, est dans le bas médium qui est beaucoup plus à sa place et beaucoup mieux défini, l'absence de son de boîte est remarquable.
Double résonateur pour le CELESTION K12H-100TC, VB = 70.00 L, FB = 56.50 Hz.
Définition Paramètre Valeur Formules de calcul Volume pour le calcul de l'évent extérieur Vb 70.00 L Volume total de calcul Fb utilisé 56.50 Hz Évent extérieur, mise au point à l'écoute
Fréquence d'accord dans le volume total VbFb idée 1 57.45 Hz Évent extérieur, valeur calculée, idée 1
Fb=FR2*racine(VR2/Vb)Vbr 67.31 L Volume total à réaliser
compte tenu de la présence de l'amortissementN'oubliez pas le volume occupé par les deux cloisons de séparation des deux résonateurs Volume principal VP 45.91 L Volume principal avec le HP sans évent extérieur
Avec un évent vers chaque résonateurAmortissement 184 g à ±10 g Amortissement du volume
en fibre pour remplissage d'anorakVPr 44.14 L Volume principal à réaliser
compte tenu de la présence de l'amortissementAjoutez dans Vpr le volume occupé par le haut-parleur, les évents des 2e et 3e résonateur
2e résonateur
La calcul du volume principal, du 2e résonateur,
et de l'évent entre les deux,
utilise une analogie avec
l'enceinte passe-bande du 4e ordre.VR2 24.09 L Volume 2eme résonateur avec l'évent extérieur
Un autre évent vers le volume principalFR2 97.92 Hz Accord 2e résonateur dans VR2 Amortissement 96 g à ±10 g Amortissement du volume
en fibre pour remplissage d'anorakVR2r 23.17 L Volume 2e résonateur à réaliser
compte tenu de la présence de l'amortissementAjoutez dans VR2r le volume occupé par l'évent extérieur Ra2 A écouter Résistance acoustique du 2e résonateur Da2 50% du trou de
l'évent environDiamètre du trou pour la résistance acoustique Ra2,
dans une planche ep 22 mm
Le volume principal et le 2e résonateur sont équivalent, dans le grave, à un bass-reflex simple de volume total équivalent, avec Vb = 70.00 L, Fb = 56.50 Hz.
C'est avec cette hypothèse que sont affichées et calculées les différentes courbes et chiffres de ce chapitre.
Event extérieur calculé avec Vb et Fb, dimensionné et calculé en 5/8
Event entre le volume principal et le 2e résonateur calculé avec VR2 et FR2
Formulaire de calcul des évents dans le chapitre Calcul de la longueur de l'évent
Volume occupé par les évents et le haut-parleur. A lire absolument.
L'amortissement est une fibre d'anorak qui rempli les volumes en presque totalité, sans être tassée.. A lire absolument.
Le 3e résonateur est un volume supplémentaire qui agrandi l'enceinte, qui ne change pas la réponse dans le grave, qui n'agit pas avec l'évent extérieur.
3e résonateur
C'est un volume qui vient en plus des deux premiersVR3 16.18 L Volume 3e résonateur sans évent extérieur
Un évent vers le volume principalFR3 97.92 Hz Accord 3e résonateur Amortissement 65 g à ±10 g Amortissement du volume
en fibre pour remplissage d'anorakVR3r 15.55 L Volume 3e résonateur à réaliser
compte tenu de la présence de l'amortissementRa3 A écouter Résistance acoustique du 3e résonateur
Event entre le volume principal et le 3e résonateur calculé avec VR3 et FR3, si vous utilisez un volume VR3 plus petit que celui calculé.
Enceinte totale avec amortissement.
Volume total de l'enceinte avec l'amortissement Vt 82.86 L VPr + VR2r + VR3r
Plan et évent :
Le plan a été configuré avec une forme d'évent, rond ou rectangulaire, et un nombre d'évents, 1, 2 ou 3, avec un entraxe si le nombre est supérieur à 1.
Vous pouvez demander un autre plan avec une autre forme d'évent, un autre nombre d'évents, un autre entraxe, de façon à correspondre exactement à votre besoin.
Si vous demandez une surface d'évent plus petite, de telle sorte que la vitesse de l'air devient trop élevée, votre demande sera refusée, sauf si le niveau sonore possible avec l'évent trop petit est suffisant.
2-5-1-2 : Calcul évents extérieur, 5/8
Mise à jour : 23 juin 2026, Antidote 12.
Une longueur négative dans un calcul pas à pas de 1/8 à 5/8 ?
Si le résultat, dans "Profondeur des évents", est une longueur négative, cela veut simplement dire que la surface de départ était trop petite.
En 3/8, sélectionnez " Calculs manuels de l'évent, rectangulaire (de carré à laminaire) ou circulaire avec un tube de votre choix".
À la fin de 4/8, un formulaire va apparaître, formulaire dans lequel vous pourrez choisir l'évent de votre choix.
Si vous choisissez le bon diamètre pour un évent rond, la bonne largeur et hauteur pour un évent rectangulaire, vous aurez une longueur positive, ici en 5/8.Si vous avez une valeur négative, merci de m'écrire en indiquant la référence du HP, le volume et la fréquence d'accord, que je puisse ajuster mon outil de pré-dimensionnement de l'évent.
Merci pour tous les prochains utilisateurs qui n'auront plus le problème.
Une longueur négative dans un plan ?
Contactez-moi pour que je retouche le plan.
Volume de l'enceinte : 70.000 L
Fréquence d'accord : 56.5 Hz
Profondeur des évents : 5.4 cm.Distance minimale entre la fin de l'évent et la face arrière : 9.1 cm.
Coefficient d'extrémité pour la surface S K : 0.846
Coefficient pour évent rectangulaire Krect : 1.000
Correction Knb avec le nombre d'évents : 1.000
Coefficient d'ajustement validé Kval : 1.623
Coefficient Kt utilisé dans le calcul : 0.846 * 1.000 * 1.000 * 1.623 = 1.373Température : 20.0 °C
Altitude : 100.0 m
Humidité : 40.0 %
Célérité de l'air : 343.711 m/s
Masse volumique de l'air : 1.187 kg/m3Évent circulaire dont vous avez entré le diamètre
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 0.00 cm
Diamètre d'un évent : 15.0 cm
Surfaces corrigées de passage de l'air des évents : 176.71 cm2
pour le calcul de la vitesse de l'air et la longueur de l'évent.
Surfaces de passage de l'air des évents pour le SPL : 176.71 cm2Avoir la longueur de l'évent ne suffit pas pour faire une bonne enceinte.
Il y a 2 conditions de validité à respecter :
Une vitesse de l'air dans l'évent qui donne un nombre de Reynolds < 50000.
Une longueur de l'évent pas trop élevée
avec KL < à 0.5 ou Lg < 1/16e de la longueur d'onde.Lorsque l'évent convient, la case est en vert.
Lorsque l'évent ne convient pas, les cases sont
jaunes, orange ou rouges suivant la gravité.L'évent est bien dimensionné.
Vitesse de l'air dans l'évent = 4.3 m/s.
Longueur d'onde : 6.083 m à 56.5 Hz.
KL = 0.056. 1/16e de la longueur d'onde = 38.0 cm.
Le nombre de Reynolds est la valeur clef du dimensionnement d'un évent.
Sa valeur devrait toujours être < 50000, idéalement < 20000.
Il ne faut pas hésiter à faire un compromis sur le SPL maxi.
Le dimensionnement avec le nombre de Reynolds est très restrictif !Pour SPL = 101.7 dB par l'évent.
SPL pour un nombre de Reynolds de 50000 = 103.4 dB.
SPL pour un nombre de Reynolds de 20000 = 95.4 dB.
Fréquence de résonance de l'évent type tuyau d'orgue ouvert des deux cotés :
F = 3176 Hz, Q = 0.737 sur la réponse théorique.
Un double résonateur évite au médium de sortir par l'évent. Pensez-y !
Ancienne méthode de calcul :
Profondeur des évents : 5.4 cm.
La vitesse de l'air dans l'évent est de 4.3 m/s.
Les autres logiciels, WINISD, UNIBOX, retiennent 17.2 m/s pour un SPL de 110 dB, c'est-à-dire 12.6 m/s à 101.7 dB.
L'évent, tel qu'il est dimensionné, est capable de 111.0 dB, ils sont obtenus avec un déplacement de ±2.9 mm.
KL = 0.056 < 0.500. La longueur de l'évent est bonne.
Malgré la précision de la simulation et du calcul, la mise au point de l'évent extérieur se termine à l'écoute.
Explications dans le chapitre : Mise au point de l'évent.Retour avec le bouton précédent de votre navigateur
Calcul de l'évent entre le 2e résonateur et l'extérieur :
Mise à jour du sous-programme : 31 mars 2026, Antidote 12.
Volume de calcul, principal + 2e résonateur = 70.000 L.
Fréquence d'accord de l'évent extérieur = 56.5 Hz.
Nombre d'évents = 1
Entraxe des évents = 0.00 cm
Diamètre de l'évent = 15.0 cm
Profondeur de l'évent = 5.4 cm.
Calcul de l'évent entre le volume principal et le 2e résonateur :
Mise à jour du sous-programme : 23 juin 2026, Antidote 12.
Volume du 2e résonateur = 24.09 L.
Fréquence d'accord du 2e résonateur = 97.92 Hz.
Diamètre du trou pour le filtre acoustique du 2e résonateur : 106 mm environ. (50% de la surface de l'évent, validation à l'écoute à faire).
Nombre d'évents = 1
Entraxe des évents = 0.00 cm
Diamètre de l'évent = 15.0 cm
Profondeur de l'évent = 4.6 cm, avec les corrections d'extrémité.
Profondeur de l'évent = 22.9 cm, sans les corrections d'extrémité.
Avec ou sans les corrections d'extrémité ? Une validation à l'écoute est à faire.
Calcul de l'évent entre le volume principal et le 3e résonateur :
Mise à jour du sous-programme : 8 septembre 2025, Antidote 11.
Volume du 3e résonateur = 16.18 L.
Fréquence d'accord du 3e résonateur = 97.92 Hz.
Filtre acoustique à l'extrémité de l'évent du 3e résonateur.
Nombre d'évents = 1.
Entraxe des évents = 0.0 cm.
Diamètre de l'évent = 15.0 cm.
Profondeur de l'évent = 16.0 cm.
Niveau sonore théorique :
Utilisation PC, écoute de proximité Hi-Fi Hi-Fi
Home-Cinéma
Petite SONOSONO SPL dB
à 1 m60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 HP + Event Je vous recommande de mesurer vous-même avec votre smartphone votre besoin en niveau sonore pour ne pas surdimensionner les haut-parleurs de votre installation,
ou pour accepter un évent moins gros et plus court qui ne passera que le SPL nécessaire et utile : avec un compromis sur le SPL et la puissance maxi.En utilisation SONO, vous allez avoir un niveau SPL inférieur à ceux indiqués, de 0.0 dB environ, à cause de l'atténuation thermique.
Cette valeur est une valeur d'atténuation moyenne, un haut-parleur très bien ventilé fera mieux, un haut-parleur bas de gamme fera moins bien.
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.
![]()
Paramètres de calcul à la limite du fonctionnement en piston :
Les explications de ce calcul de la distance critique.
Surface du piston Sd = 530.93 cm2.
Diamètre du piston Dd = 26.00 cm.
Volume de la pièce Vs = 80 m3.
Temps de réverbération de la pièce Tr = 0.6 s.
Fonctionnement en piston en dessous de 841.6 Hz.
Q de la directivité = 5.00 à 841.6 Hz.
Distance critique Dc = 1.46 m à 841.6 Hz.
Pour les fréquence supérieure à la fréquence de fonctionnement en piston, je garde la distance critique, 1.46 m à 841.6 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 20 530.9 1.00 0.65 530.9 1.00 0.65 40 530.9 1.01 0.65 530.9 1.01 0.65 80 530.9 1.04 0.66 530.9 1.04 0.66 160 530.9 1.14 0.70 530.9 1.14 0.70 320 530.9 1.58 0.82 530.9 1.58 0.82 400 530.9 1.90 0.90 530.9 1.90 0.90 500 530.9 2.41 1.01 530.9 2.41 1.01 640 530.9 3.31 1.19 530.9 3.31 1.19 800 530.9 4.61 1.40 530.9 4.61 1.40 1000 530.9 6.65 1.68 378.2 5.02 1.46 1250 530.9 9.82 2.04 242.0 5.02 1.46 1600 530.9 15.46 2.56 147.7 5.02 1.46 2000 530.9 23.59 3.16 94.5 5.02 1.46 2500 530.9 36.30 3.92 60.5 5.02 1.46 3200 530.9 58.83 5.00 36.9 5.02 1.46 4000 530.9 91.36 6.23 23.6 5.02 1.46 5000 530.9 142.19 7.77 15.1 5.02 1.46 10000 530.9 565.76 15.50 3.8 5.02 1.46 20000 530.9 2260.02 30.97 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 CELESTION K12H-100TC, avec une distance critique Dc = 1.46 m à 841.6 Hz, est :
Distance
des enceintes1 enceinte
1 SUB ou LFE2 enceintes 3 enceintes 4 enceintes 5 enceintes 7 enceintes A 0.25 m 116.4 dB SPL 119.4 dB SPL 121.2 dB SPL 122.4 dB SPL 123.4 dB SPL 124.9 dB SPL A 0.50 m 110.4 dB SPL 113.4 dB SPL 115.2 dB SPL 116.4 dB SPL 117.4 dB SPL 118.9 dB SPL A 0.75 m 106.9 dB SPL 109.9 dB SPL 111.7 dB SPL 112.9 dB SPL 113.9 dB SPL 115.3 dB SPL A 1.00 m 104.4 dB SPL 107.4 dB SPL 109.2 dB SPL 110.4 dB SPL 111.4 dB SPL 112.9 dB SPL A 1.50 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 2.00 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 2.50 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 3.00 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 4.00 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 5.00 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL A 6.00 m 101.1 dB SPL 104.1 dB SPL 105.9 dB SPL 107.1 dB SPL 108.1 dB SPL 109.6 dB SPL
2-5-1-2 : Calcul du volume occupé par les évents, 6/8
Mise à jour : 10 janvier 2025, Antidote 11.
Volume interne de l'enceinte calculé à la simulation = 70.000 L, sans tenir compte des volumes occupés par l'évent et l'amortissement.
Event extérieur, pour bass-reflex simple ou triple résonateur :
Épaisseur face avant au niveau de l'évent = 30 mm.
Profondeur de l'évent = 5.41 cm.
Diamètre intérieur du tube = 15.00 cm.
Épaisseur du tube = 5 mm.
Diamètre extérieur du tube = 16.00 cm.
Profondeur de l'évent dans l'enceinte = 2.41 cm.
Volume occupé par l'évent extérieur = 0.4848 L.
Triple résonateur, volume de l'évent du 2e résonateur :
Épaisseur de la cloison interne au niveau de l'évent = 22 mm.
Profondeur de l'évent = 4.64 cm.
Diamètre intérieur du tube = 15.00 cm.
Épaisseur du tube = 5 mm.
Diamètre extérieur du tube = 16.00 cm.
Profondeur de l'évent dans l'enceinte 2.44 cm.
Volume occupé par l'évent entre le volume principal et le 2e resonateur = 0.4902 L.
Triple résonateur, volume de l'évent du 3e résonateur :
Épaisseur de la cloison interne au niveau de l'évent = 22 mm.
Profondeur de l'évent = 16.00 cm.
Diamètre intérieur du tube = 15 cm.
Épaisseur du tube = 5 mm.
Diamètre extérieur du tube = 16.00 cm.
Profondeur de l'évent dans l'enceinte 13.80 cm.
Volume occupé par l'évent entre le volume principal et le 3e resonateur = 2.7747 L.
Bilan des volumes :
Volume interne de l'enceinte bass-reflex simple à la réalisation = 70.4848 L.
Volume occupé par les évents des 2e et 3e résonateur, utilisé en page 7/8 = 3.2649 L.
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.
2-5-1-2 : Calcul de la menuiserie de votre enceinte avec évent, 7/8
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 CELESTION K12H-100TC à un diamètre normalisé de 31 cm, diamètre calculé à partir de sa surface Sd = 530.93 cm2.
Le saladier de votre haut-parleur, utilisé pour les calculs, est celui d'un 31 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 = 1.3 cm.
DP = Diamètre du trou de montage = 28.4 cm.
Volume du trou dans la planche = 2.217 L.L'aimant a deux côtes :
EA = Épaisseur de l'aimant = 5.0 cm.
DA = Diamètre de l'aimant = 18.0 cm.
Volume de l'aimant = 1.272 L.La membrane conique a trois côtes :
BM = Diamètre de la bobine mobile = 7.5 cm. ( R1 = 3.75 cm. )
DM = Diamètre de la membrane = 26.0 cm. ( R2 = 13 cm. )
LM = Longueur de la membrane = 5.2 cm. ( H = 5.2 cm. )
Volume de la membrane = 1.262 L.Volume occupé par le haut-parleur dans votre enceinte = 1.272 + 1.262 - 2.217 = 0.318 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 Bass-reflex pour le CELESTION K12H-100TC.
Volume occupé par 1 haut-parleur extérieur : 0.318 L
Volume d'amortissement poreux : 10.500 L
20% du volume d'amortissement pour le calcul : -2.100 L
Volume supplémentaire : 0.000 L
Volume trouvé à la simulation : 70.485 L
Volume de calcul de votre enceinte : 68.702 L
Épaisseur du bois : 22 mm
Coefficient de Hauteur : 4.335
Coefficient de Largeur : 1.181
Coefficient de Profondeur : 1.000
Hauteur interne : 103.0 cm
Largeur interne : 28.1 cm
Profondeur interne : 23.8 cm
Hauteur externe : 107.4 cm
Largeur externe : 32.5 cm
Profondeur externe : 29.0 cm
Diamètre du haut-parleur : 31 cm
Largeur de l'enceinte : 32.5 cmDiamètre du haut-parleur : 31 cm
Hauteur de l'enceinte : 107.4 cm
Baffle Step à : 353.8 Hz
À cette fréquence, le niveau théorique a
remonté de 3 dB, et de 1 à 2 dB en pratique.
Plus grande dimension interne = 103.0 cm, fréquence pour la demi longueur d'onde = 166.8 Hz.
Si le haut-parleur ne passe pas de fréquences supérieure à 166.8 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 32.5 cm x Profondeur 29.0 cm x Épaisseur 22 mm
Faces avant : Largeur 32.5 cm x Hauteur 103.0 cm x Épaisseur 30 mm
Faces arrière : Largeur 32.5 cm x Hauteur 103.0 cm x Épaisseur 22 mm
Cotés droit et gauche : Profondeur 23.8 cm x Hauteur 103.0 cm x Épaisseur 22 mm
Compléments pour le triple résonateur :
Cloison inclinée à 30° : Largeur 28.1 cm x Profondeur 27.4 cm x Épaisseur 22 mm, volume occupé par la cloison 1.694 L.
Volume interne du 3e résonateur : 15.5529 L.
Volume occupé par les évents des 2e et 3e résonateur = 3.2649 L.Volume à ajouter, 15.5529 + 2 * 1.694 + 3.2649 = 22.206 L.
Ce volume sera ajouté en augmentant la hauteur de l'enceinte = 33.3 cm.
Nouvelle hauteur interne = 136.3 cm, nouvelle hauteur externe = 140.7 cm.Volume interne total de cette réalisation = 68.702 + 22.206 = 90.908 L.
Nombre d'évents = 1
Diamètre intérieur de l'évent = 15.0 cm
Diamètre extérieur de l'évent = 16.0 cm
Longueur totale de l'évent = 5.4 cm
Passage d'un Mode de rayonnement dans 4Pi stéradian dans les graves
a un mode dans 2Pi stéradian dans le médium à 529 Hz pour les 32.5 cm de la face avant.![]()
Quelques liens pour guider votre réalisation.
Je ne peux pas, avec un outil automatique, personaliser la réalisation comme le souhaiterai certain d'entre vous.
Je considère que vous êtes assez bricoleur pour être capable de compléter vous même les informations qui vous manques.
Compatibilité enceinte - évent :
Distance minimale entre la fin de l'évent et la face arrière : 9.1 cm.
L'évent peut aussi être placé verticalement et déboucher sous l'enceinte si vous prévoyez des pieds d'une hauteur supérieure à 9.1 cm.
Longueur totale de l'évent = 5.4 cm
Epaisseur de la face avant au niveau de l'évent : 3.0 cm
Longueur de l'évent dans l'enceinte : 2.4 cm
Profondeur interne de l'enceinte : 23.8 cm
Sortie de l'évent en face avant ou arrière de l'enceinte :
Distance entre la fin de l'évent
et le fond de l'enceinte : 21.4 cm
Longueur totale de l'évent = 5.4 cm
Epaisseur de la face avant au niveau de l'évent : 3.0 cm
Longueur de l'évent dans l'enceinte : 2.4 cm
Hauteur interne de l'enceinte : 103.0 cm
Sortie de l'évent sous l'enceinte :
Distance entre la fin de l'évent
et le haut de l'enceinte : 100.6 cm
Mise au point à l'écoute :
Quelle que soit la précision du calcul, la Mise au point à l'écoute de l'évent est indispensable.
Le calcul ne vous donne qu'un ordre de grandeur "relativement précis" : L'ordre de grandeur est bon, pas la valeur exacte.
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
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