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Rechner für passive Lautsprecher-Frequenzweiche

Berechnen Sie Start-Spulen- und Kondensatorwerte für eine passive Lautsprecher-Frequenzweiche erster oder zweiter Ordnung.

Hz

Tieftöner-Hochtöner-Frequenz für 2-Wege; Tief- bis Mitteltöner für 3-Wege.

Hz

Wird nur im 3-Wege-Modus verwendet und muss die untere Frequenzweiche überschreiten.

ohm
ohm

Wird nur im 3-Wege-Modus verwendet.

ohm
2nd-order electrical crossoverL 0.72 mHloadWoofer low-pass2500 Hz / 8.0 ohmC 5.63 uFC 5.63 uFloadTweeter high-pass2500 Hz / 8.0 ohmL 0.72 mH
2500 Hz LP series0.720mH
2500 Hz LP shunt5.627uF
2500 Hz HP series5.627uF
2500 Hz HP shunt0.720mH

12 dB/octave ideal reference sections. In 3-way mode the midrange HP and LP are separate design references, not parts to concatenate without a full network simulation.

Funktionsweise

Was das berechnet: Starterinduktivitäts- und Kondensatorwerte für eine ideale Zwei-Wege-Widerstandskreuzung oder separate Zieleckenreferenzen für die Zweige eines zukünftigen Drei-Wege-Designs. Der Drei-Wege-Ausgang wird bewusst nicht als fertiges Verbundnetz dargestellt.

Methode. Mit Kreisfrequenz Omega = 2 pi f, first-order low-pass inductance is L = R / Omega und Hochpasskapazität ist C = 1 / (R Omega). The second-order values use Q = 1 / sqrt(2): low-pass L = R/(Q Omega), C = Q/(R Omega); Hochpass nutzt das Dual-Netzwerk.

Funktionierter Scheck. Bei 2.500 Hz in einem idealen 8-Ohm-Treiber benötigt ein Tiefpass erster Ordnung etwa 0,509 mH und der passende Hochpass etwa 7,96 uF. Wählen Sie nahezu reale Komponentenwerte erst aus, nachdem Sie die Treiber gemessen und ihre akustische Reaktion modelliert haben.

Beispiel mit aktuellen Eingaben

Das Ergebnis oben verwendet genau diese Werte. Dieser Datensatz wird beim Drucken einbezogen, damit die Ausgabe mit den ursprünglichen Messungen geprüft werden kann.

Referenzlayout
2-way crossover
Elektrische Ordnung
2nd order Butterworth (12 dB/oct)
Übergangsfrequenz
2500 Hz
Obere Frequenzweiche (3-Wege)
5000 Hz
Nennimpedanz des Woofers
8 ohm
Nennimpedanz im mittleren Bereich
8 ohm
Nennimpedanz des Hochtöners
8 ohm

Hauptergebnis: 2500 Hz LP series: 0.720 mH.

Vor Verwendung des Ergebnisses

  • Messen Sie vom Bezugs- oder Referenzrand aus, der von diesem Werkzeug beschrieben wird, und mischen Sie Innen-, Außen- und Mittellinienabmessungen nicht.
  • Behalten Sie die Eingaben in den angezeigten Einheiten bei und bewahren Sie mehr Präzision, als die endgültige Schnitt- oder Kauftoleranz erfordert.
  • Wenn das Ergebnis nahe an einem Grenzwert liegt, überprüfen Sie es mit einem Teststück, einer Feldmessung, einer Herstellerzeichnung oder einem qualifizierten Projektexperten.

Einschränkungen

These are ideal electrical starting values, not a finished loudspeaker design. A loudspeaker's impedance changes with frequency and its cone, enclosure, baffle, sensitivity, acoustic offset and natural roll-off all alter the summed response.

Bei einem Drei-Wege-Design sind die angezeigten Hoch- und Tiefpässe im mittleren Bereich unabhängige Referenzabschnitte. Durch die Kaskadierung ändern sich ihre Ladung und ihr Q; Fügen Sie die angezeigten Teile nicht einfach zusammen. Modellieren Sie das gesamte interagierende Bandpassnetzwerk mit gemessener Impedanz. Der Rechner fügt keine Impedanzkompensation, Antwortformung, Pegelanpassung, Treiberschutzanalyse oder Komponentenparasiten hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Warum sind Nennohmwerte nur ein Ausgangspunkt?

Der aufgedruckte 4- oder 8-Ohm-Wert ist kein flacher Widerstand. Die tatsächliche Impedanzkurve ändert sich um die Resonanz herum und über das Durchlassband hinweg, wodurch sich die von festen Teilen erzeugte elektrische Ecke verschiebt.

Kann ich die beiden Midrange-Reihen direkt kombinieren?

Nein. Sie zeigen die beiden Zieleckenreferenzen. Ein echter passiver Bandpass ist ein interagierendes Netzwerk. Verwenden Sie daher die gemessene Impedanz und einen Schaltkreis-/Akustiksimulator, um es zu kombinieren und zu optimieren.

Ist ein passives Netzwerk zweiter Ordnung automatisch Linkwitz-Riley?

Nein. Auf dieser Seite werden die elektrischen Abschnitte von Butterworth berechnet. Ein Linkwitz-Riley-Label beschreibt die resultierende Crossover-Ausrichtung; Um dies akustisch zu erreichen, müssen die Reaktionen des Fahrers und deren körperliche Ausrichtung einbezogen werden.