11/12/2017-12:46:21
RE: Etude de filtre : JMLC 24/24 Q_O, boomer / pavillon
Bonjour Narshorn
P = U * I * cos(φ)
Le déphasage entre courant et tension pour une inductance ou un condensateur étant proche en valeur absolue de 90° (pas tout à fait à cause des résistances série et parallèle des composants réels), le cos(φ) est presque nul, de même donc pour la puissance dissipée dans ces éléments.
C'est essentiellement la tension aux bornes des haut-parleurs qui détermine la pression sonore délivrée par les haut-parleurs. Raisonner en termes de puissance mène en général à de grossières erreurs.
narshorn a écrit :La combinaison Lsérie/Cparallèle Lsérie/Cparallèle est en fait 2 filtres 12 dB mis bout à bout, qui se combinent (et interagissent aussi entre eux) pour obtenir un target 24dB acoustique.La puissance dissipée dans un circuit réactif est égale au produit de la tension U à ses bornes par le courant I qui le traverse multiplié par le cosinus de l'angle φ de déphasage entre les deux.
Electriquement, l'énergie coupée est perdue à dessein dans la combinaison de C/L utilisée. Une partie est perdue en dissipation dans les selfs, et dans les enroulements des feuilles des condensateurs.
Voilà comment j'entrevois la chose, de façon simplistemais ne derive-t-on pas aussi vers la masse une portion de l'énergie du signal atténué, qui ne parvient pas au HP ?
P = U * I * cos(φ)
Le déphasage entre courant et tension pour une inductance ou un condensateur étant proche en valeur absolue de 90° (pas tout à fait à cause des résistances série et parallèle des composants réels), le cos(φ) est presque nul, de même donc pour la puissance dissipée dans ces éléments.
C'est essentiellement la tension aux bornes des haut-parleurs qui détermine la pression sonore délivrée par les haut-parleurs. Raisonner en termes de puissance mène en général à de grossières erreurs.

mais ne derive-t-on pas aussi vers la masse une portion de l'énergie du signal atténué, qui ne parvient pas au HP ?