Avec l'assistant KIMI K2 la dernière IA chinoise (va pas falloir dire de bêtise "internationale"

sur Mélaudia qui est parmi ses références)
Refaire tes calculs pour une compression 1,4 pouce et un pavillon exponentiel avec une fréquence de coupure à 100 Hz (exponentiel pur T=1)
Pavillon exponentiel 1,4″ (1,4 pouce) – coupure acoustique F = 100 Hz
On raisonne ici sur la fréquence acoustique de coupure du pavillon (souvent notée fc ou Fc), c’est-à-dire la fréquence en dessous de laquelle le pavillon perd son gain. Pour un pavillon exponentiel la relation fondamentale est :
F = c · M / (4π) avec c ≈ 343,7 m/s
d’où l’on tire immédiatement le coefficient d’expansion :
M = 4πF / c = 4π · 100 / 343,7 ≈ 3,66 m⁻¹
(Si on choisit un profil caténoïdal (T < 1) ou hyperbolique (T = 0) la fréquence de coupure devient F = c · M / (4π) · √(1 – T²) ce qui abaisse légèrement fc pour la même M, ou permet une bouche plus petite)
1. Surface de gorge (1,4 pouce)
Diamètre Ø = 1,4″ = 35,56 mm
Rayon r = 17,78 mm
Surface circulaire : Sg = π r² = π (0,01778)² ≈ 9,93 cm²
2. Surface de bouche Sb
Choix d’un facteur de charge « dégagé » N = 1 :
Sb = π c² / (4πF²) = c² / (4F²)
Sb = (343,7)² / (4 · 100²) ≈ 2,95 m²
→ Ø ≈ 1,94 m (ou côté carré ≈ 1,72 m)
Variantes si l’on accepte un facteur N plus grand (pavillon près d’un sol ou d’un coin) :
N Sb Ø rond Côté carré
1 (libre) 2,95 m² 1,94 m 1,72 m
2 (sol) 1,48 m² 1,37 m 1,22 m
4 (coin) 0,74 m² 0,97 m 0,86 m
3. Longueur acoustique L
L = ln(Sb/Sg) / M
Avec Sg = 9,93 cm² :
N = 1 : L = ln(29500 / 9,93) / 3,66 ≈ 2,10 m
N = 2 : L ≈ 1,77 m
N = 4 : L ≈ 1,44 m
Résumé des cotes pratiques
Cas Ø bouche Longueur Volume total pavillon
Libre (N = 1) 1,94 m 2,10 m ≈ 1,4 m³
Sol (N = 2) 1,37 m 1,77 m ≈ 0,8 m³
Coin (N = 4) 0,97 m 1,44 m ≈ 0,5 m³
4. HP et volume arrière
Compression 1,4″ typique : diaphragme 3″, Fs ≈ 250–400 Hz, Vas ≈ 0,05–0,1 L.
→ Le volume clos Vb derrière le diaphragme doit être < 0,1 L pour que la résonance du volume demeure au-dessus de 1 kHz et n’interfère pas avec la bande du pavillon.
5. Utilisation réelle
Bande utile : 100 Hz – 4 kHz (ou 100 Hz – 8 kHz si le driver le permet).
Construction : contreplaqué 18 mm, profil découpé à l’exponentielle, gorge fixée au 1,4″.
Pour une longueur plus raisonnable, on placera le pavillon contre un mur ou dans un coin (N = 2 ou 4) ; cela divise la bouche et la longueur par √2 ou 2 sans changer la coupure acoustique.
En résumé :
• M = 3,66 m⁻¹
• Gorge 9,93 cm²
• Si vous voulez un pavillon 100 Hz libre avec une compression 1,4″, prévoyez ≈ 2 m de long et 2 m de bouche ; en le coinçant, on tombe à ≈ 1,5 m / 1 m, ce qui devient plus acceptable en pièce d’écoute.