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Parámetros thiele small

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Published on February 27, 2014

Author: Tensor

Source: slideshare.net

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Parámetros thiele small
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Clase 3 21/02/2014

 Actualmente se conoce de manera muy detallada el comportamiento a baja frecuencia de un altavoz. Se puede modelar matemáticamente su comportamiento y de ahí deducir cómo le afectaría un tipo de caja determinado.  La simulación tiene efectos muy beneficiosos. Sobre todo desde el momento que está ayudada por un ordenador, donde la capacidad de calcular es ilimitada comparada con los cálculos que hay que hacer. Se puede desarrollar una caja óptima sin tener que construir ninguna caja, en un tiempo muy corto y sin gastos.  Éstos parámetros son muchos, en esta tabla no están incluidos todos. Los parámetros Thielle-Small fueron descubiertos por Thielle y usados para el diseño y análisis por Small, y en realidad son 4, Vas, Qes, Qms y Qts, con ellos ya se puede determinar el volumen óptimo de una caja:

Nombre descripción unidades definición Flujo magnético Flujo magnético en el entrehierro Factor de fuerza Valor de la fuerza producida por la bobina de voz en el entrehierro ante una corriente de 1 A Frecuencia de resonancia Hertzios Frecuencia la que vibra el altavoz espontáneamente ante cualquier perturbación

Nombre descripción unidades definición (%) Cantidad de energía sonora radiada en la banda útil de frecuencias. Se calcula teóricamente, no tiene que ver ni con acoplamiento acústico ni con fenómenos de radicación. Es diferente de SPL que se mide experimentalmente. Inductancia de la bobina de voz Rendimiento de referencia

Nombre descripción unidades definición elasticidad Elasticidad de la suspensión Potencia nominal Potencia de un sistema de referencia en el que está integrado el driver. Se determina experimentalmente. También se llama Systempower. Potencia máxima Potencia que se garantiza que el altavoz puede soportar durante un intervalo determinado de tiempo, 10ms es habitual, ante una señal de entrada determinada.

Nombre descripción unidades definición Sobretensión eléctrica Amortiguación de la resonancia por motivos puramente electromagnéticos Sobretensión mecánica Amortiguación de la resonancia por motivos puramente mecánicos (fricción) Sobretensión total Amortiguación de la resonancia por ambos motivos

Nombre descripción unidades definición Resistencia DC Ohmios Resistencia DC de la bobina de voz. Es inferior a la impedancia nominal Resistencia mecánica Kilogramo/segundo Resistencia mecánica de la suspensión. Superficie de la membrana Superficie del diafragma. Se calcula tomando como radio la distancia entre el centro del driver hasta la mitad de la suspensión.

Nombre descripción Elasticidad acústica Volumen desplazado unidades definición Volumen de aire con la misma elasticidad que la suspensión del altavoz

Nombre descripción Excursión lineal máxima unidades definición Desplazamiento lineal máximo del diafragma. Se puede calcular de varias formas, la más correcta es la medida en la que tanto la elasticidad de la suspensión como el campo magnético son constantes dentro de un margen. En todo caso Xmax determina el desplazamiento máximo del diafragma dentro de unas condiciones que dependen del fabricante: Baja distorsión de la respuesta y/o garantía de no sobrepasar las capacidades mecánicas del driver.

Nombre descripción Impedancia Nominal unidades definición Impedancia que debe estar preparado Impedancia nominal. La impedancia real no debe ser menor del 80% del valor, pero puede sobrepasarse.

 Se necesita un generador de señal senoidal, el ordenador vale perfectamente, y un polímetro.  Hay que seguir los siguientes pasos:





 Ya tenemos todos los datos, ahora hallaremos los parámetros Q con las siguientes fórmulas:



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