Varenummer: | 147-650 |
Varekode: | SP-215 |
Si le plan pour ce HP n'y est pas, ou s'il ne vous convient pas : Indiquez moi votre souhait, bouton Contact en haut à gauche.
Le nombre de plans pour 1 HP donné n'est pas limité.
Constante de calcul :
Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.
Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.
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, et 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 réalitée.
Toutes les valeurs du tableau sont calculées à partir des valeurs mémorisées en base de données, Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax.
Baffle ou enceinte conseillés pour le MONACOR SP-215 :
Fsb et Qtsb sont calculés avec une masse mécanique de rayonnement arrière Mmra de 1.570 g et avec une masse ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g pour les enceintes bass-reflex, 1/4 d'onde et close.
Fsp et Qtsp sont calculés avec une masse d'air ajoutée à la membrane Majout de 0.0 g pour les baffles plans U-FRAME et H-FRAME.
La base de données à une devise : Pour voir la vie en rose, restez dans le vert !!!
Le jaune reste possible, évitez l'orange, fuiez le rouge.
Domaine d'utilisation Pavillon du MONACOR SP-215 :
Calcul de votre enceinte à pavillon pour le MONACOR SP-215.
Les valeurs proposées par défaut ne le sont pas par hasard :
Si vous ne savez pas, n'y touchez pas...
Le séparateur décimal est le point et non pas la virgule. Si vous voulez entrer 52.8 L, tapez : cinq, deux, point, huit.
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Marque | Le site : MONACOR | ||||||||||||||
Liste de tous les HP : MONACOR et leurs principaux paramètres de T&S |
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Avis sur la marque du HP | Marque connue, ou facile à trouver, avec 40 ou plus références achetables. | ||||||||||||||
Référence | SP-215 | ||||||||||||||
Disponibilité du HP à la vente | Les HP ne sont plus disponibles en neuf. | ||||||||||||||
Type du haut-parleur | Ne plus utiliser - Grave Medium | ||||||||||||||
Type calculé du haut-parleur | GRAVE | ||||||||||||||
Diamètre calculé | 21 cm --- 8'' | ||||||||||||||
Impédance normalisée | 8 Ohms | ||||||||||||||
Date de création dans la base | 2008-01-01 | ||||||||||||||
Date de modification dans la base | 2020-08-03 | ||||||||||||||
Base de données | Opérationnelle | ||||||||||||||
Numéro du HP | 0550 | ||||||||||||||
Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter |
Ampli FA |
Filtre | Enceinte | ||||||||||
N° Nb |
Marque | Référence | Référence |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
VB L |
FB L |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
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Définition | Paramètre | Valeur | Calculs intermédiaires | ||||||||||||
Température de l'air | Temp | 20.0 °C |
Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa Ro air sec = 1.20 Kg/m3 C air sec = 343.10 m/s Ro vapeur = 0.74 Kg/m3 C vapeur = 435.22 m/s |
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Altitude | H | 50.0 m | |||||||||||||
Humidité relative de l'air | Hr | 40.0 % | |||||||||||||
Célérité du son | C | 343.707 m/s | |||||||||||||
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr | Ro | 1.194 Kg/m3 | |||||||||||||
Impédance du milieu | Zi | 410.3 Kg/(m2*s) | |||||||||||||
1 HP 1 HP visibles de l'extérieur, 0 HP caché à l'intérieur. |
Coefficient Re |
Coefficient VAS |
Coefficient Sd |
Coefficient Mms |
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1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
Résistance interne de l'ampli et des câbles de branchement | Rg | 0.00 Ohms | PAS D'AMPLI | ||||||||||||
Résistance du filtre passif | Rf | 0.00 Ohms | FILTRE ACTIF | ||||||||||||
Si vous l'avez oublié ou si vous ne le saviez pas, calculez le filtre passif pour déterminer Rf. C'est absolument indispensable. Vons devez connaitre 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'a aucune importance à ce niveau, prenez celui 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. |
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Définition | Paramètre | Valeurs | Formules de calcul. Unités MKSA | ||||||||||||
Fréquence de résonance | Fs | 35.00 Hz | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension | Vas | 70.00 L | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Résistance de la bobine au courant continu | Re | 6.50 Ohms | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Résistance interne de l ampli | Rg | 0.00 Ohms | Facteur d'amortissement 200000 sur 8 Ohms | ||||||||||||
Résistance du filtre passif | Rf | 0.00 Ohms | Si 0 : Pas de filtre ou filtre actif | ||||||||||||
Coeficient de surtention mécanique | Qms | 2.700 | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Coeficient de surtention électrique | Qes | 0.690 | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Coeficient de surtention total | Qts | 0.550 | Qms*Qes/(Qms+Qes) | ||||||||||||
Type calculé | Fs/Qts | 63.7 Hz | Fs / Qts | ||||||||||||
Type | GRAVE | 55 < Fs / Qts < 140 | |||||||||||||
Surface de la membrane | Sd | 214.00 cm2 | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Rayon de la membrane | Rd | 8.25 cm | racine(Sd/pi) | ||||||||||||
Diamètre normalisé équivalent | Diameq | 21 cm | Règles de calcul du diamètre | ||||||||||||
Distance de mesure en Champs Proche | Cp | 18.2 mm | Distance < à (Rd*2)*0.11 | ||||||||||||
Fp | 663 Hz | Pour les fréquences < à 10950/(Rd*2) | |||||||||||||
Distance de mesure en Champs Lointain comprise entre | Cl1 --- Cl2 | 49.5 --- 66.0 cm | Distance comprise entre (Rd*2)*3 et (Rd*2)*4 | ||||||||||||
Distance de mesure à utiliser | Clm | 58 cm | Moyenne des deux valeurs précédantes arrondie au cm | ||||||||||||
Compliance acoustique de la suspension | Cas | 4964.0 Ncm5 | VAS/(Ro*C2) | ||||||||||||
Masse acoustique totale du diaphragme | Mas | 41.7 Kgm4 | 1/((2*Pi*Fs)2*Cas) | ||||||||||||
Masse mobile mécanique | Mms | 19.077 g | (C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS = Mas*Sd2 | ||||||||||||
Masse mécanique de rayonnement frontal | Mmrf | 1.790 g | (8*Ro*Rd3)/3 | ||||||||||||
Masse de la membrane | Mmd | 17.287 g | Mms-Mmrf | ||||||||||||
Résistance mécanique | Rms | 1.554 Kg/s | 2*Pi*Fs*Mms/Qms | ||||||||||||
Compliance de la suspension | Cms | 1.084 mm/N | 1/(2*Pi*Fs)2/Mms | ||||||||||||
Raideur de la suspension | K | 923 N/m | 1/Cms | ||||||||||||
Facteur de force | B.L | 6.286 N/A | (2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2 | ||||||||||||
B.L/Mms | B.L/Mms | 329.5 Kg.m/s2/A | Ce n'est pas un critère de choix | ||||||||||||
Puissance AES ou nominale | PAES | 30 W | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Elongation linéaire de la membrane | Xmax | ± 3.00 mm | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Xmax PP | pp 6.00 mm | 2*Xmax | |||||||||||||
Volume d'air déplacé par la membrane | Vd | 64.20 cm3 | Sd*Xmax | ||||||||||||
Déplacement du point repos de la membrane en position verticale |
Xvert | 0.02 mm | Mmd*9.81*Cms | ||||||||||||
Rendement % | Rend | 0.423 % | (4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100 | ||||||||||||
Constante de sensibilité | Cste sens | 112.13 dB | 10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10-5) | ||||||||||||
Sensibilité dans 2*Pi stéradian Valable uniquement dans le grave et le bas médium |
SPL | 89.3 dB/2.83V/m |
10*LOG(Rend/100)+112.13 +10*LOG(8/(Re+Rg+Rf)) |
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Fréquence de coupure électrique | Fe | 2069 Hz | 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf))) | ||||||||||||
Paramètres pour la simulation dans un logiciel électrique du MONACOR SP-215 | |||||||||||||||
Définition | Paramètre | Valeurs |
Formules de calcul Unités MKSA |
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Résistance équivalente | Res | 25.43 Ohms | B2L2/Rms | ||||||||||||
Inductance équivalente | Les | 42.84 mH | B2L2*Cms | ||||||||||||
Capacité équivalente | Ces | 482.71 uF | Mms/B2L2 | ||||||||||||
Correcteur RC, pour linéariser l impédance dans le médium aigu du MONACOR SP-215 | |||||||||||||||
Définition | Paramètre | Valeurs |
Formules de calcul Unités MKSA |
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Résistance de la bobine au courant continu | Re | 6.50 Ohms | Valeur de la base de données | ||||||||||||
Inductance de la bobine à 1000 Hz | Le 1k | 0.50 mH | Valeur de la base de données | ||||||||||||
R correcteur RC | RRC | 8.13 Ohms | 1.25*Re | ||||||||||||
C correcteur RC | CRC | 7.57 uF | (Le/RRC2) | ||||||||||||
Définition | Paramètre | Valeurs | Formules de calcul | ||||||||||||
Masse de la membrane | Mmd | 17.287 g | Mms-Mmrf | ||||||||||||
Masse mécanique de rayonnement frontal | Mmrf | 1.790 g | (8*Ro*Rd3)/3 | ||||||||||||
Masse mécanique de rayonnement arrière | Mmra | 1.570 g |
Moyenne dans le diamètre 21 cm Affiné par itérations succéssives |
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Masse ajoutée à la membrane | Majout | 0.0 g | Valeur entrée par vous | ||||||||||||
Masse en mouvement dans l'enceinte | Mmsb | 20.646 g | Mmd+Mmrf+Mmra+Majout | ||||||||||||
Fréquence de résonance dans l'enceinte | Fsb | 33.64 Hz | 1/(2*Pi*racine(Cms*Mmsb)) | ||||||||||||
Coeficient de surtention mécanique dans l'enceinte |
Qmsb | 2.809 | Qms*Fs/Fsb | ||||||||||||
Coeficient de surtention électrique dans l'enceinte |
Qesb | 0.718 | 2*Pi*Fsb*(Re+Rg+Rf)*Mmsb/B.L2 | ||||||||||||
Coeficient de surtention total dans l'enceinte |
Qtsb | 0.572 | Qmsb*qesb/(Qmsb+qesb) | ||||||||||||
Type calculé pour cette utilisation | Fsb/Qtsb | 58.8 Hz | Fsb/Qtsb | ||||||||||||
Type | GRAVE | 55 < Fs / Qts < 140 | |||||||||||||
Rendement % dans l'enceinte | Rendb | 0.361 % | 4*Pi2/C3*Fsb3*VAS/Qesb*100 | ||||||||||||
Sensibilité dans 2*Pi stéradian Valable uniquement dans le grave et le bas-médium |
SPLb | 88.6 dB/2.83V/m |
10*LOG(Rendb/100)+112.13 +10*LOG(8/(Re+Rg+Rf)) |
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. S'applique pour une utilisation Hi-Fi ou SONO de haute qualité. Ne s'applique pas pour la Hi-Fi embarquée, et la SONO boum-boum. . |
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Définition | Paramètre | Valeurs | Formules de calcul. Unités MKSA | ||||||||||||
Critère de choix en Pavillon | Qts | 0.550 | Seuils : Idéal < 0.25 - 0.35 | ||||||||||||
Critère de choix en Bass-reflex habituel |
Qtsb | 0.572 | Seuils : 0.20 - 0.25 > Idéal < 0.40 - 0.55 | ||||||||||||
Critère de choix en Bass-reflex de très grand volume |
Qtsb | 0.572 |
Bass-reflex de très grand volume déconseillé |
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Critère de choix en Enceinte à radiateur passif |
Qts | 0.550 | Seuils : 0.20 <= Qts <= 0.44 | ||||||||||||
Critère de choix en 4th, 6th et 7th order bandpass |
Seuils non définis à ce jour | ||||||||||||||
Critère de choix en 1/4 d'onde SL/SO=01 |
Qts Fs |
0.550 35.00 |
Seuils : 0.20 <= Qts <= 0.70 20 <= Fs <= 70 Hz |
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Critère de choix en Enceinte close | Fsb/Qesb | 46.9 Hz | Seuils : Idéal < 50 - 80 - 120 | ||||||||||||
Critère de choix en Enceinte close avec une Transformée de Linkwitz |
--- | --- | Tout les HP sans restriction | ||||||||||||
Critère de choix en Baffle plan Egaliseur indispensable |
Qtsp 21 cm |
0.550 | Baffle plan déconseillé | ||||||||||||
Définition | Paramètre | Valeur | Formule de calcul | ||||||||||||
Adaptation au pavillon | Qts | 0.55 | Qts > 0.35 : Pavillon déconseillé | ||||||||||||
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Coté du carré contenu dans SGOPT | LSGOPT | 12.6 cm |
Voir les formules directement dans le chapitre pavillon |
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Surface pour le rendement maximum | SGOPT | 159.0 cm2 | |||||||||||||
Rendement maximum | Rendmax | 12.860 % | |||||||||||||
Sensibilité maximum | SPLmax | 103.2 dB/2.83V/m | 10*LOG(Rend/100)+112.13 | ||||||||||||
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Coté du carré intégralement contenu dans un diamètre de surface Sd |
Lci | 11.7 cm |
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Surface du carré | Sci | 136.2 cm2 | |||||||||||||
Rendement pour Sci | RendSci | 12.783 % | |||||||||||||
Sensibilité pour Sce | SPLSci | 103.2 dB/2.83V/m | 10*LOG(Rend/100)+112.13 | ||||||||||||
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Coté du carré de surface égale à 0.9 x Sd | Lc0.9 | 13.9 cm |
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0.9 x Surface du haut-parleur | S0.9 | 192.6 cm2 | |||||||||||||
Rendement pour 0.9 x SG | Rend0.9 | 12.742 % | |||||||||||||
Sensibilité pour 0.9 x SG | SPL0.9 | 103.2 dB/2.83V/m | 10*LOG(Rend/100)+112.13 | ||||||||||||
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Coté du carré de surface égale à Sd | LSd | 14.6 cm |
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Surface = Sd | Sd | 214.0 cm2 | |||||||||||||
Rendement pour Sd | RendSd | 12.579 % | |||||||||||||
Sensibilité pour Sd | SPLSd | 103.1 dB/2.83V/m | 10*LOG(Rend/100)+112.13 |