Hoparlör Crossover Hesaplayıcı
Hesaplayıcı, seçilen frekansta her sürücüyü sabit direnç olarak kabul eder. Bitmiş bir crossover için kabin içindeki empedans ve akustik yanıt ölçülmelidir.
İdeal elektrik ağını seçin
Seçenekler direnç yükündeki elektrik filtre bölümlerini belirtir. Hiçbiri nihai akustik eğimi veya toplamı garanti etmez.
İlerlediğinizde değerler URL içinde siteye gönderilir ve tarayıcı geçmişinde kalabilir. Hassas bilgi girmeyin.
İdeal pasif iki yollu hoparlör crossover filtresi için kondansatör ve bobin değerlerini hesaplayın. Birinci derece Butterworth, ikinci derece Butterworth veya ikinci derece Linkwitz–Riley elektrik ağı seçin; ardından hedef frekans ile woofer ve tweeter sürücülerinin bu frekanstaki empedanslarını girin. Sonuç, bitmiş bir crossover tasarımı değil, kuramsal bir başlangıç noktasıdır. Gerçek sürücü empedansı frekansa göre değişir; akustik faz, hassasiyet ve kabin de sonucu etkiler. Bu nedenle son ağ, kabine monte edilmiş gerçek sürücülerle simüle edilmeli ve ölçülmelidir.
Pasif crossover bileşenleri nasıl tahmin edilir?
-
1
Elektrik ağını seçin
6 dB/oktav birinci derece veya 12 dB/oktav ikinci derece Butterworth ya da Linkwitz–Riley bölümü seçin. Bu seçim ideal elektrik davranışını belirtir; nihai akustik eğimi garanti etmez.
-
2
Frekans ve empedansları girin
Hedef crossover frekansını ve mümkünse her sürücünün bu frekans yakınında ölçülen empedans büyüklüğünü kullanın. Nominal empedans yalnızca yaklaşık bir değerdir.
-
3
Simüle edin, kurun ve ölçün
Hesaplanan parçaları başlangıç değeri olarak alın. Gerçek frekans yanıtı ve empedans verilerini simülasyona ekleyin, düşük seviyede deneyin; kolları, akustik toplamı ve sistem empedansını ölçün.
Pasif crossover formülleri
f hedef frekans, ω = 2πf, R ise ideal direnç yükü hesabında kullanılan sürücü empedansı olsun.
Birinci derece bölüm için:
- Woofer alçak geçiren seri bobin:
L = R ÷ ω - Tweeter yüksek geçiren seri kondansatör:
C = 1 ÷ (R × ω)
İkinci derece alçak geçiren bölüm için:
- Seri bobin:
L = R ÷ (Q × ω) - Woofer’a paralel kondansatör:
C = Q ÷ (R × ω)
İkinci derece yüksek geçiren bölüm için:
- Seri kondansatör:
C = Q ÷ (R × ω) - Tweeter’a paralel bobin:
L = R ÷ (Q × ω)
Hesaplayıcı, ikinci derece Butterworth için Q = 1/√2, ikinci derece Linkwitz–Riley için Q = 0,5 kullanır. Seçilen frekansta ideal Butterworth bölümü geçiş seviyesinin yaklaşık 3,01 dB, LR2 bölümü ise 6,02 dB altındadır.
2.500 Hz örneği
8 Ω woofer, 8 Ω tweeter ve 2.500 Hz hedefi için ideal değerler:
| Elektrik ağı | Woofer seri L | Woofer paralel C | Tweeter seri C | Tweeter paralel L |
|---|---|---|---|---|
| Birinci derece Butterworth | 0,5093 mH | - | 7,9577 µF | - |
| İkinci derece Butterworth | 0,7203 mH | 5,6270 µF | 5,6270 µF | 0,7203 mH |
| İkinci derece Linkwitz–Riley | 1,0186 mH | 3,9789 µF | 3,9789 µF | 1,0186 mH |
Woofer ve tweeter empedansları farklıysa iki koldaki bileşenler de farklı olur. Bu nedenle iki empedans ayrı ayrı istenir.
Nominal empedans neden yeterli değildir?
Üzerinde 8 Ω yazan bir sürücü tüm ses bandında 8 Ω direnç gibi davranmaz. Rezonans, ses bobini endüktansı ve kabin hem empedansı hem fazı değiştirir. Dayton Audio DATS belgeleri, woofer empedansının üst frekanslarda yükselmesinin kuramsal alçak geçiren filtrenin amaçlanan kesime ulaşmasını engelleyebileceğini gösterir. OmniMic ölçüm kılavuzu da güvenilir optimizasyon için aynı seviye, gecikme ve ölçüm mesafesine bağlı frekans yanıtı ile empedans verileri gerektiğini açıklar.
Elektrik filtresi, her sürücünün doğal akustik düşüşü ve fiziksel ofsetiyle birleşir. Linkwitz, yeterli örtüşme, düzgünlük ve faz hizası yoksa elektrik filtresinin istenen akustik sonucu veremeyeceğini belirtir. İdeal LR2 modelinde kollar 180° ayrıdır ve bir kol ters bağlanır; ancak uygulamadaki kutup yönü, ölçülen akustik toplam ve ters kutuptaki çukur üzerinden seçilmelidir.
Bileşen ve bağlantı sınırları
Hesaplanan kapasitans ve endüktans; kondansatör gerilimini, bobin akımını, kablo kesitini, güç sınırını veya ısıl güvenliği belirlemez. Kondansatör ESR değeri, bobin DCR değeri ve toleranslar yanıtı ve amplifikatör yükünü değiştirir. Bağlantıyı değiştirmeden önce amplifikatörü ayırın, kondansatörleri boşaltın, tweeter üreticisinin asgari crossover frekansına uyun ve prototipi düşük seviyede deneyin.
Teknik kaynaklar: Texas Instruments yüklü LC filtre türetimi, Linkwitz Lab crossover notları, Linkwitz Lab filtre notları, Dayton Audio OmniMic ölçüm kılavuzu ve Dayton Audio DATS LA kılavuzu.
Sık Sorulan Sorular
Varsa crossover frekansı yakınında ölçülen empedans büyüklüğünü kullanın. Nominal empedans genel bir sınıftır; gerçek değer frekansa göre değişir. İlk tahmin için yararlıdır fakat ağı hassas bir nihai tasarıma dönüştürmez.
Tek başına oluşturmaz. Hesap, direnç yükündeki ideal elektrik filtrelerini kapsar. Akustik sonuç ayrıca her sürücünün frekans yanıtına, fazına, hassasiyetine, fiziksel ofsetine, yönlülüğüne ve kabine bağlıdır. Ölçüm verileriyle simüle edin ve prototipi doğrulayın.
Ölçüm yapmadan genel bir kural uygulamayın. İdeal LR2 modelinde kollar 180° ayrıdır; gerçek sürücü fazı ve fiziksel ofset ise akustik ilişkiyi değiştirir. İki kutup yönünü de ölçüp toplamı ve crossover bölgesindeki çukuru karşılaştırın.
Hayır. Yalnızca kapasitans ve endüktansı tahmin eder. Kondansatör gerilimi ve türünü, bobin tel kalınlığı, akımı ve DCR değerini amaçlanan güç ve sıcaklığa göre seçin; tamamlanan ağın amplifikatör için güvensiz yük oluşturmadığını doğrulayın.
Hayır. Doğrudan modda hesaplamayı güncellemek için Livewire üzerinden siteye gönderilir. Çok adımlı akışta ilerlediğinizde URL’ye yazılır ve tarayıcı geçmişinde kalabilir. Hassas bilgi girmeyin.
İlgili Araçlar
CPU ve GPU Darboğaz Hesaplayıcı
Aynı oyun sahnesinde ölçülen CPU ve GPU kare sürelerini karşılaştırın, FPS tavanını tahmin edin, tolerans uygulayın ve sonucun neyi kanıtlayıp kanıtlayamayacağını anlayın.
Asfalt hesaplama aracı
Bir araç yolu, otopark veya yol için ne kadar asfalt gerektiğini hesaplayın. Uzunluk, genişlik ve kalınlığı girerek ton, fit kare, kübik yarda ve toplam maliyeti öğrenin.
eGFR Hesaplayıcısı
Irk terimi içermeyen 2021 CKD-EPI kreatinin denklemiyle serum kreatinin, yaş ve cinsiyetten eGFR tahmin edin. Sonuç mL/min/1,73 m² birimindedir.
10K Tempo Hesaplayıcı
10K hedefiniz için kilometre ve mil başına gereken tempoyu, 5K ara geçişini ve koşu bandı için km/h ile mph hız karşılıklarını hesaplayın.
5K tempo hesaplayıcı
Bir 5K koşusunu istediğiniz sürede bitirmek için gereken km ve mil temposunu, ayrıca saate girebileceğiniz 1K ara sürelerini hesaplayın.
Harçlık Hesaplayıcı
"Yaş yılı başına sabit tutar" kuralı ve görev bazlı varyantlarla yaşa uygun çocuk harçlığı hesaplayın; bütçeleme için yıllık toplamlar dahil.