So funktioniert es
Kleinsignalmodell für ein geschlossenes Lautsprechergehäuse ohne zusätzliche Leckage- oder Absorptionsverluste und mit vernachlässigbarem Verstärker- und Kabelwiderstand. Fc = Fs sqrt(1 + Vas/Vb); Qtc = Qts sqrt(1 + Vas/Vb). Umgestellt ergibt sich Vb = Vas / ((Zielwert für Qtc/Qts)^2 - 1); der Zielwert für Qtc muss über Qts liegen. Das Nettovolumen berücksichtigt das vom Lautsprecherchassis und den Verstrebungen verdrängte Volumen nicht als Luftvolumen. Der Rechner entwirft keine Bassreflexöffnungen, Frequenzweichen oder Gehäuse, sagt den maximalen Schallpegel nicht voraus und garantiert keinen gemessenen Frequenzgang.
Beispiel
For driver free-air resonance fs (hz) = 18, driver total qts = 0.2, equivalent compliance volume vas (litres) = 139, net sealed box air volume vb (litres) = 47, target sealed-system qtc = 0.4, sealed-box resonance fc (hz) = 35.808.
Beispielergebnisse für Freiluftresonanz des Chassis Fs (Hz)
Diese Beispiele verwenden Gesamtgüte des Chassis Qts: 0,2; Äquivalentvolumen Vas (Liter): 139; Netto-Luftvolumen des geschlossenen Gehäuses Vb (Liter): 47; Zielgüte des geschlossenen Systems Qtc: 0,4. Sie dienen als Referenzberechnungen und sind keine empfohlenen Einstellungen.
| Freiluftresonanz des Chassis Fs (Hz) | Resonanzfrequenz im geschlossenen Gehäuse Fc (Hz) |
|---|---|
| 9 | 17,903999 |
| 18 | 35,807999 |
| 36 | 71,615997 |
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ToolOctopus. “Lautsprechergehäuse berechnen.” Aktualisiert 7. Oktober 2026. https://tooloctopus.com/de/lautsprechergehäuse-berechnen.
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