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Paramètres de THIELE et SMALL du CELESTION K12H-100TC, sans filtre ni ampli.
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 0.00 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 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 0.00 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 5.381 Valeur de la base de données Coeficient de surtention électrique Qes 0.581 Valeur de la base de données Coeficient de surtention total Qts 0.524 Qms*Qes/(Qms+Qes) Type calculé Fs/Qts 128.7 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 13.105 N/A (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 B.L/Mms B.L/Mms 302.5 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 2.609 % (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 98.0 dB/2.83V/m 10*LOG(Rend/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens W 96.3 dB/W/m 10*LOG(Rend/100)+112.10+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 0.63 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 1372 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 pour la simulation dans un logiciel électrique du CELESTION K12H-100TC Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance équivalente Res 50.29 Ohms B2L2/Rms Inductance équivalente Les 22.04 mH B2L2*Cms Capacité équivalente Ces 252.29 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 CELESTION K12H-100TC Définition Paramètre Valeurs Formules de calcul
Unités MKSARésistance de la bobine au courant continu Re 5.43 Ohms Valeur de la base de données Inductance de la bobine à 1000 Hz Le 1k 0.63 mH Valeur de la base de données R correcteur RC RRC 6.79 Ohms 1.25*Re C correcteur RC CRC 13.67 uF (Le/RRC2) ![]()
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 0.581 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 Coeficient de surtention total
dans l'enceinteQtsb 0.524 Qmsb*Qesb/(Qmsb+Qesb) Type calculé pour cette utilisation Fsb/Qtsb 128.7 Hz Fsb/Qtsb Type GRAVE 55 < Fs / Qts < 140 Rendement % dans l'enceinte Rendb 2.609 % 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 98.0 dB/2.83V/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10
+10*LOG(8/Re)+20*LOG(Re/(Re+Rg+Rf))Sens Wb 96.3 dB/W/m 10*LOG(Rendb/100)+112.10+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 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 0.524 ♦ Pavillon arrière, BLH ou escargot Qts 0.524 ♦ Bass-reflex, avec Mmra = 0.000 g. Qtsb 0.524 ♦ Bass-reflex de très grand volume,
avec Mmra = 0.000 g.Qtsb 0.524 Enceinte à radiateur passif Qts 0.524 ♦ Enceinte passe-bande du 4e, 6e et 7e ordre Qts 0.524 ♦ 1/4 d'onde ou TQWT Qts 0.524 ♦ Fs 67.50 Hz ♦ Enceinte close, avec Mmra = 0.000 g. Fsb/Qesb 116.2 Hz ♦ Enceinte close avec une transformée de Linkwitz,
avec Mmra = 0.000 g.Qts Idéal pour Qts >= 0.7 ♦ Baffle plan Qtsp 0.565 ♦
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, Antidote 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.
- Calcul d'un pavillon, 1/4.
- Calcul d'une enceinte Bass-reflex, 1/8.
- Calcul d'une enceinte à triple résonateur, 1/8.
- Calcul d'une enceinte à radiateur passif, 1/8.
- Calcul d'une enceinte passe-bande du 4e ordre, 1/5.
- Calcul d'une enceinte passe-bande du 6e ordre, 1/5.
- Calcul d'une enceinte passe-bande du 7e ordre, 1/5.
- Calcul d'une enceinte 1/4 d'onde ou TQWT, 1/4.
- Calcul d'une enceinte close, 1/6.
- Calcul d'un baffle plan, 1/4.
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 ---
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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