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Enceintes recommandées

Ce manuel décrit deux types particuliers d’enceintes aux performances tout à fait distinctes.Cette section 

vous permettra de décider celui qui vous conviendra le mieux.

Enceintes Étanches

Les enceintes étanches sont les plus faciles à fabriquer.À cet égard, la chose la plus importante dans leur 

fabrication est de vous assurer qu’elles sont vraiment hermétiques.Appliquez de la colle et un produit 

d’étanchéité sur tous les joints pour solidifier l’ensemble et empêcher toute fuite d’air. Le volume du 

caisson influe directement sur la performance du haut-parleur. Les enceintes de plus grande dimension 

délivrent une réponse uniforme en fréquence avec des graves profonds alors que les enceintes plus petites 

ont une courbe de réponse plus pr noncée et un rendement généralement supérieur pour un niveau de 

pression acou tique plus élevé.

Avantage des enceintes étanches:

• Petites enceintes

• Réponse linéaire (uniforme)

• Pas de bruit d’évent

• Puissance élevée sur toutes les fréquences

• Excellentes en ce qui concerne la qualité du son

Enceintes À Évent

Les enceintes à évent se distinguent des enceintes étanches du fait qu’on y ajoute un évent ou port pour 

les « accorder ». Les enceintes reco mandées sont conçues pour offrir d’excellentes performances. Il est 

généralement plus facile d’accorder les caissons plus grands pour l’obtention de basses fréquences et les 

caissons moyens et petits pour des fréquences plus élevées. Les enceintes à évent

ont une réponse moins linéaire que les enceintes étanches mais dégagent nettement plus de puissance 

à la fréquence d’accord.

Avantages des enceintes à évent :

• Rendement moyen supérieur par rapport aux modèles étanches

• La fréquence d’accord peut être facilement réglée en changeant la lo gueur de l’évent

• Reproduction profonde des basses avec une puissance d’entrée moindre

• Excellent choix pour un rendement élevé à faible puissance d’entrée

Construire Un Caisson

Pour fonctionner convenablement les parois du caisson doivent être rigides lorsqu’elles sont soumises 

aux hautes pressions dues au fonctionnement du haut-parleur.Nous vous recommandons d’utiliser des 

panneaux de bois aggloméré à haute ou moyenne densité de particules de type “MDF”.Ces panneaux sont 

disponibles dans la plupart des magasins de bricolage. Pour un caisson de grand volume il est recom-

mandé de placer des renforts à l’intérieur du caisson. Les différents côtés devront être collés (colle à bois) 

et vissés (ou éventuellement cloués). Il est recommandé de mettre un joint de silicone dans les arêtes 

internes du caisson afin d’éviter les fuites d’air.

Calcu duVolume

On calcule le volume en mesurant la dimension de chaque côté et en utilisant la formule suivante:

Volume du caisson

Hauteur (cm) x Longueur (cm) x Largeur (cm)

Divisé près (Litres)

1000

Si les due côtés qui se font face n’ont pas la même longueur, additionnez les et divisez le résultat par 

deux pour obtenir la moyenne des deux longueurs.Utilisez le nombre ainsi obtenu dans la formule pour 

déterminer le litrage.Cette méthode permet d’obtenir le volume du caisson sans devoir faire de calculs 

compliqués de section de volume. L’épaisseur du matériau dont est fait le caisson réduit le volume in-

terne de celui-ci. Lorsqu’on mesure les côtés du caisson il ne faut donc pas oublier d’oter des mesures 

l’epaisseur du matériau. Le haut-parleur lui-même diminue le volume in terne du caisson. Le volume d’air 

déplacé par chaque modèle de haut-parleur est repris dans les spécifications techniques et doit également 

être soustrait du volume total.

Configuration du câblage

En variant la configuration du câblage de vos haut-parleurs, vous pouvez créer une charge d’impédance 

correspondant à votre système. La modification des configurations de câblage offre tout un choix d’options 

en ce qui concerne la charge d’impédance. Les câblages série, parallèle, ou série/parallèle sont des tech-

niques permettant de câbler les haut-parleurs de manière à produire des charges différentes. La configura-

tion série consiste à câbler les haut-parleurs à la chaîne, bout à bout. La configuration parallèle utilise deux 

ou plusieurs haut-parleurs branchés sur des bornes communes. La configuration série/parallèle combine 

les deux techniques.Choisissez le schéma ci-dessous qui correspond au nombre de haut-parleurs de 

graves et à l’impédance de votre ampli.

Montage en Baffle Infini

Les enceintes à baffle infini sont les plus faciles à construire.En effet,il ne s’agit pas vraiment de fabriquer 

une enceinte,mais plutôt d’en simuler une.Cela s’effectue en fermant une cavité (comme un coffre de 

voiture ou une partie de coque de bateau) avec une cloison,appelée écran acoustique.Cela crée un caisson 

de grave en baffle infini. En fait,le montage en baffle infini peut être considéré comme une grande enceinte 

close. Un montage en baffle infini ne dépendant pas d’un volume d’air pour la suspension, la réponse dans 

le grave est assurée par l’amortissement intrinsèque du haut-parleur ou Qtc.

Avantages du montage en baffle infini :

• Facile à construire

• Faible poids

• Réponse profonde dans le grave à une puissance relativement faible.

Filtres de subwoofer

On distingue deux types de filtres opérationnels : passif et actif. Les filtres passifs (bobines ou inducteurs) 

sont placés sur les fils de haut-parleur, entre l’ampli et le haut-parleur.Un filtre actif est un filtre électro-

nique qui sépare le signal audio envoyé à différents amplis. Pour obtenir une performance optimale du 

subwoofer, nous recommandons l’utilisation d’un filtre actif passe-bas 80-100 Hz à 12 dB/octave.

Cajas recomendadas

Este manual delinea dos tipos específicos de cajas que producen rendimientos inconfundiblemente dife-

rentes. Esta sección es para ayudarle a decidir cuál tipo es el mejor para su aplicación.

Cajas CERRADAS

Las cajas cerradas son las más fáciles de hacer. La parte más importante de la construcción de una caja 

cerrada es garantizar su hermetismo. El uso de pegante y algún tipo de sellador en todos los bordes 

garantizará una construcción sólida y evitará fugas de aire. El volumen de la caja impacta directamente 

el rendimiento del altavoz. Las cajas más grandes ofrecen una respuesta más plana y un bajo más 

profundo,mientras que las más pequeñas ofrecen un incremento en la curva de respuesta y generalmente 

una salida mayor, para un mayor NPS. Ventajas de las cajas cerradas:

• Cajas pequeñas

• Respuesta lineal (plana)

• No hay ruido del orificio

• Capacidad de alta potencia en todas las frecuencias

• Excelentes para la calidad del sonido

Cajas con Orificios

Las cajas con orificios sólo se diferencian de las cerradas en que se les hace un orificio para “sintonizar-

las.” Las cajas recomendadas son diseñadas para un gran rendimiento general. Las cajas grandes tienden 

a ser fáciles de sintonizar en las frecuencias graves,mientras que medianas y pequeñas son más fáciles de 

sintonizar en las frecuencias más altas. El diseño con orificios es de una respuesta menos lineal que el de 

la caja cerrada, pero tiene una salida notablemente mayor en la frecuencia de sintonización.

Ventajas de las cajas con orificios:

• Un promedio de salida mayor que las cerradas

• La frecuencia de sintonización se ajusta fácilmente al cambiar la longitud del orificio

• Respuesta de bajo profundo con menos exigencia de potencia

• Fabulosas para salida alta con potencia limitada

Construcción de una caja

Para un buen funcionamiento las paredes de la caja deben ser rigidas y no se deben doblar cuando 

sean sometidas a la gran presión que ejerce el funcionamiento del altavoz. Recomendamos usar madera 

comprimida de mediana densidad, de 1.9 cm o fibra de media densidad. Si la caja es muy grande es 

necessario reforzarla internamente. Las juntas deben ser encoladas y aseguradas con tornillos o grapas. 

Internamente los bordes deben ser sellados con silicona para prevenir las fugas de aire. La cola para 

madera es la mejor opción.

Cálculo deVolúmenes

Para calcular el volumen sólo se han de medir las dimensiones en centímetros y aplicar la fórmula: 

Volumen du la caja

Alto(cm)xAncho(cm) x Profundidad(cm)

Dividido por (en litros)

1000

Si dos caras opuestas son de diferente tamaño, súmelas y divida el total por dos para obtener el promedio.

Usando esta técnica se ahorrara el cálculo por secciones. El espesor del material con que está construida 

la caja reduce el volumen interno, de manera que ha de restarse de las dimensiones exteriores para de-

terminar el volumen interior. La cantidad de aire que ocupa cada modelo viene especificado en la hoja de 

características y también debe sustraerse para obtener el volumen neto interior.

Configuraciones del cableado

Al variar la configuración del cableado de los altavoces, usted puede crear una impedancia de carga 

que iguale a su sistema. La alteración de la configuración de los cables da una gama de opciones para 

impedancia de carga. Las configuraciones en serie, paralela o en serie-paralela son técnicas diferentes 

para el cableado de los altavoces que ofrecen cargas diferentes. La configuración en serie es un método 

en cadena en el que los altavoces se conectan de punta a punta. La configuración paralela usa dos o más 

altavoces conectados a lo largo de terminales en común. La configuración en serie-paralela combina 

ambas técnicas. Escoja el diagrama que corresponda al número de altavoces para sonidos graves y la 

impedancia de su amplificador

Diseño de Pantalla Acústica Infinita

A estos diseños normalmente se les llama “IB”,son los tipos de caja más fáciles de construir. El motivo es 

que usted en realidad no está construyendo una caja,simplemente simulando una. Esto se hace cerrando 

el área de la cavidad (por ejemplo,cajuela del automóvil,área cerrada del casco de una embarcación) con 

una tabla de pantalla acústica. Esto crea su sistema de subwoofer “IB”. Esencialmente, el diseño “IB” se 

puede considerar un diseño de caja grande sellada.Dado que le diseño “IB” no depende del volumen de 

aire para su suspensión, la salida de bajas frecuencias está impulsada por la amortiguación inherente del 

altavoz o “Qtc”.

Ventajas del diseño de la pantalla acústica infinita:

• Fácil de construer

• Peso liviano

• Respuesta grave de bajos con menores requisitos de potencia

Filtros deTransición del altavoz para sonidos graves

(Subwoofer X-Over)

Hay dos tipos funcionales de filtros de transición, pasivos y activos. Los pasivos (bobinas o inductores) 

se conectan a los cables del altavoz, entre el amplificador y el altavoz.Un filtro de transición activo es un 

filtro electrónico que separa la señal de audio alimentada a diferentes amplificadores. Para un rendimiento 

óptimo del altavoz para sonidos graves, recomendamos el uso de un filtro de transición activo de 80-

100Hz, paso bajo a 12dB/octava.

Empfohlene Gehäuse

DieseAnleitung beschreibt zwei spezifischeTypen von Gehäusen, die grundsätzlich verschiedene Perfor-

mancemerkmale bieten.DieserAbschnitt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden,welcher der besteTyp für 

IhreAnwendung ist.

Geschlossene Gehäuse

Geschlossene Gehäuse lassen sich am leichtesten bauen.Der wichtigsteAspekt beim Bau eines geschlos-

senen Gehäuses ist zu gewährleisten, dass es luftdicht ist. DieVerwendung von Klebstoff und anderen 

Dichtungsmitteln an allen Fugen gewährleistet eine solide Konstruktion und verhindert Luftverlust.Das 

Gehäusevolumen wirkt sich unmittelbar auf die Performance des Lautsprechers aus.Größere Gehäuse bi-

eten eine flachere Reaktion und tiefere Bässe,wohingegen kleinere Gehäuse eineAbweichung in der Reak-

tionskurve bieten und im Allgemeinen durch höhere Leistung zu einem höheren Schalldruckpegel führen.

Vorteile von geschlossenen Gehäusen:

• Kleine Gehäuse

• Lineare (flache) Reaktion

• Keine Öffnungsgeräusche

• Hohe Nennbelastbarkeit in allen Frequenzbereichen

• Ausgezeichnete Klangqualität

Belüftete Gehäuse

Belüftete Gehäuse unterscheiden sich von geschlossenen Gehäusen nur in sofern, als dass ein Lufts-

chlitz bzw. eine Öffnung hinzugefügt wird, um das Gehäuse zu „stimmen“.Die empfohlenen Gehäuse sind 

für hervorragende Gesamtperformance konstruiert.Größere Gehäuse lassen sich in der Regel leichter auf 

niedrigere Frequenzen abstimmen,wohingegen sich mittlere und kleine Gehäuse leichter auf höhere Fre-

quenzen abstimmen lassen.Das belüftete Design zeigt eine weniger lineare Reaktion als das geschlossene 

Gehäuse, erbringt jedoch eine feststellbar höhere Leistung auf der abgestimmten Frequenz.

Vorteile von belüfteten Gehäusen:

• Höhere Durchschnittsleistung als geschlossene Gehäuse

• Abstimmfrequenz kann leicht durch Änderung der Öffnungslänge a gepasst werden

• Tiefes Bassverhalten bei geringerem Kraftbedarf

• Gut geeignet für hohe Leistung bei beschränkter Kraft

Bau des Gehäuses

Um ordnungsgemäß zu funktionieren,müssen die Gehäusewände steif sein und dürfen nicht 

nachgeben,wenn sie dem hohen Druck ausgesetzt sind, der bei Betrieb des Lautsprechers entsteht. Für 

optimale Performance empfehlen wir Faserplatte mittlerer Dichte (Stärke ca. 1,9 cm) und interneAusstei-

fungen.Das Gehäuse wird verleimt und mit Nägeln oder Schrauben befestigt.Da Faserplatte luftdurchlässig 

ist, wird geraten, das Gehäuse von außen mit Polyurethan zu behandeln.

Berechnung desVolumens

Zur Berechnung desVolumens einfach die Maße feststellen und folgende Formel anwenden: 

Gehäuse-Volumen

Höhe (cm) x Breite (cm) xTiefe (cm)

Vorbei geteilt (Liter)

1000

Sind zwei gegenüber liegende Seiten ungleich lang, die Durchschnittslänge der beiden Seiten berechnen.

DasVolumen lässt sich mithilfe dieser Zahl berechnen, ohne das Gehäuse inAbschnitten berechnen zu 

müssen.Die Stärke des Resonanzwandmaterials reduziert das Innenvolumen und muss daher zur Feststel-

lung des Innenvolumens vomAußenvolumen subtrahiert werden.Der Lautsprecher selbst reduziert das 

Innenvolumen ebenfalls.Die Luftverdrängung für jedes Modell ist unterTechnische Daten aufgeführt und 

muss bei der Gesamtkalkulation desVolumens ebenfalls subtrahiert werden.

Verkabelungskonfigurationen

DurchVeränderung derVerkabelungskonfiguration Ihrer Lautsprecher können Sie eine Impedanzlast her-

stellen, die Ihrem System entspricht. Bietet dieVeränderung derVerkabelungskonfigurationen eine Reihe 

von Optionen für die Impedanzlast. Reihen-, Parallel- oder Reihen-Parallel-Verkabelungen sind verschie-

deneTechniken für dieVerkabelung von Lautsprechern, die unterschiedliche Belastungen bieten.Die Rei-

henkonfiguration ist eine Reihenmethode, bei der die Lautsprecher von Ende zu Ende verkabelt werden.Die 

Parallelkonfiguration verwendet mindestens zwei Lautsprecher, die über gemeinsameAnschlüsse verka-

belt werden.Die Reihen- Parallel-Konfiguration kombiniert beideTechniken.Wählen Sie das nachfolgende 

Verkabelungsdiagramm aus, das der Zahl anTieftönern und der Impedanz Ihres Verstärkers entspricht.

Infinite Baffle Design

Diese Designs,die typischerweise als „IB“ bezeichnet werden,sind die am leichtesten zu bauenden 

Gehäuse.Der Grund dafür ist,dass Sie nicht wirklich ein Gehäuse bauen sondern eins simulieren.Dies 

geschieht dadurch,dass Sie einen Hohlraum (d.h.den Kofferraum,einen geschlossenen Bereich eines 

Bootsrumpfs) mit einer Schallwand abtrennen.Dadurch entsteht Ihr „IB“-Subwoofersystem.Im Grunde 

kann das Design eines großen abgeschlossenen Gehäuses einfach als „IB“-Design betrachtet werden.

Da ein „IB“-Design für seine Suspension nicht von einem Luftvolumen abhängig ist,wird der geringe 

Frequenzausgang von der natürlichen Dämpfung oder „Qtc“ des Lautsprechers getrieben

Vorteile des Infinite Baffle Design:

• Leicht zu bauen

• Geringes Gewicht

• Tiefes Bassverhalten mit geringerem Stromverbraucht

Subwoofer-Crossover

Es gibt zwei Betriebstypen für Crossover, und zwar passive und aktive. Passive Crossover (Spulen oder 

Induktoren) werden auf den Lautsprecherkabeln zwischen Verstärker und Lautsprecher platziert. Ein ak-

tives Crossover ist ein elektronischer Filter, der dasAudiosignal trennt, das verschiedenenVerstärkern 

zugeführt wird. Zur optimalen Subwoofer-Performance empfehlen wir dieVerwendung von aktiven 80-100 

Hz-Niedrigpass-Crossovern bei 12 dB/Oktav.

Casse acustiche consigliate

Il presente manuale descrive a grandi linee due tipi di cassa acustica che forniscono prestazioni distinta-

mente diverse. La presente sezione mira ad aiutare a decidere quale sia il tipo migliore per la propria 

applicazione.

Casse a chiusura ermetica

Le casse a chiusura ermetica sono le più semplici da costruire. La cosa più importante in questo tipo di 

costruzione è di accertarsi che la chiusura sia a tenuta d’aria. L’uso di colla e di un qualche altro tipo di 

mastice in tutti i punti di giuntura garantirà che la costruzione sia solida ed eviterà le perdite d’aria. Il vol-

ume della cassa influirà in modo diretto sulle prestazioni del diffusore. Le casse più grandi forniranno una 

risposta più piatta e bassi più profondi, mentre quelle più piccole presenteranno una gobba nella curva di 

risposta e forniranno in generale un’uscita più alta per un maggiore livello SPL.

Vantaggi delle casse a chiusura ermetica:

• Casse di dimensioni ridotte

• Risposta lineare (piatta)

• Nessun disturbo da apertura

• Gestione di potenza alta a tutte le frequenze

• Eccellente qualità del suono

• Ottima uscita di bassa frequenza a confronto delle casse con sfiato

Casse con sfiato

Le casse con sfiato differiscono da quelle a chiusura ermetica solo per il fatto che in esse è praticata 

un’apertura o porta per “accordare” la cassa stessa. Le casse consigliate sono state progettate per fornire 

una buona prestazione nell’insieme. Le casse più grandi sono generalmente più facili da accordare alla 

frequenze più basse, mentre quelle piccole e di misura mediana sono più facili da accordare alle fre-

quenze più alte. Il design con sfiato ha risposta meno lineare delle casse a chiusura ermetica, ma possiede 

un’uscita notevolmente maggiore alla frequenza di accordo.

Vantaggi delle casse con sfiato:

•Uscita media superiore alle casse chiuse

• La frequenza di accordo può essere regolata facilmente modificando la lunghezza dell’apertura

• Risposta di bassi profondi con minore potenza

• Ottime per uscita alta con potenza limitata

Costruzione della cassa

Perché la cassa possa funzionare in modo corretto è necessario che le pareti siano rigide e non si flettano 

quando sono assoggettate alle alte pressioni prodotte dal diffusore in operazione. Per ottenere i migliori 

risultati si consiglia di usare MDF (pannello di fibre di densità media) dello spessore di 3/4 di pollice. I 

pannelli della cassa dovrebbero essere uniti con colla e tenuti assieme in modo sicuro con chiodi o viti.

Calcolo del volume

Il calcolo del volume consiste semplicemente nel prendere le misure in pollici e usare la formula seguente: 

Volume della casella

Altezza(cm) x Larghezza (cm) x Profondità

 

(cm)

Diviso vicino (nei litri)

1000

Se due lati hanno lunghezze diverse, sommare i due valori e dividere per due per ottenere il valore medio. Il 

numero così ottenuto fornirà il volume senza doverlo calcolare dividendo la cassa in sezioni e quindi som-

mando assieme i volumi delle diverse sezioni. Lo spessore del materiale di diaframma riduce il volume 

interno e quindi lo si dovrà sottrarre alle dimensioni esterne per calcolare il volume. Anche l’altoparlante 

vero e proprio riduce il volume interno. Il volume d’aria occupato da ciascun modello è indicato nel foglio 

dei dati tecnici e dovrà essere sottratto dal volume lordo calcolato.

Configurazione d’impianto

Variando la configurazione d’impianto dei propri diffusori si può creare un carico d’impedenza accoppiato 

a quello del sistema. La modifica della configurazione d’impianto produce una gamma di scelte di carico 

d’impedenza. Le configurazioni d’impianto in serie, in parallelo, in serie-parallelo rappresentano diverse 

tecniche di collegamento dei fili che producono carichi diversi. La configurazione in serie rappresenta un 

metodo di collegamento in cui i diffusori sono collegati uno dopo l’atro. La configurazione in parallelo 

utilizza due o più diffusori collegati con terminali comuni. La configurazione in serie-parallelo unisce le 

due tecniche. Scegliere lo schema d’impianto che corrisponde al proprio numero di woofer e all’impedenza 

dell’amplificatore.

Infinite Baffle design

Questi disegni tipicamente chiamati “IB”, sono i tipi di recinzione più facili da costruire. La ragione è che 

non sono in realtà costruendo un recinto, ma piuttosto simulando uno. Questo viene fatto chiudendo una 

zona cavità (ie; bagagliaio di un’auto, spazio chiuso di uno scafo) con una scheda deflettore. Questo crea 

il sistema sub-woofer “IB”. In sostanza, un design “IB” può solo essere considerato un grande disegno 

contenitore sigillato. Dato che un motivo “IB” non si basa su un volume di aria per la sua sospensione, 

l’uscita bassa frequenza è guidato dalla smorzamento intrinseco del diffusore o “QTc”.

Vantaggi di design deflettore infinito:

• Facile da costruire

• di peso leggero

• Risposta dei bassi profondi con requisiti di alimentazione inferiori

Crossover dei subwoofer

Ci sono due tipi di crossover, passivo e attivo. I crossover passivi (bobine o induttori) sono posti sui fili 

dei diffusori tra il diffusore e l’amplificatore. Il crossover attivo è un filtro elettronico che separa il segnale 

audio inviato a diversi amplificatori. Per ottimizzare le prestazioni dei subwoofer, si consiglia di usare un 

crossover attivo passa-basso da 80-100 Hz a 12 dB/ottava.

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