Bonjour à tous.
(pour niveller les textes d'origines différentes toutes les polices sont en taille 3)
Je mets à plat mon questionnement ici sur Mélaudia, plutôt que d'y réfléchir seul, de sorte que ceux qui me liraient et seraient intéressés en bénéficieraient.
Et ceux qui participeraient en répondant seraient bien sûr les bienvenus.
>
Je me questionne sur ce que donneraient des moteurs Celestion Axi2050 sur mes pavillons Sato.
https://celestion.com/product/axi2050/
J'ai questionné vite fait l'IA sans penser à en communiquer ultérieurement les résultats...
Puis j'ai remis un peu les données en place en fonction de mes errances perso dans les questions/ réponses, ex : la profondeur du pavillon varie selon que je pars de la membrane du moteur, ou de la gorge du pavillon (1,80m ou 1,90m / à la louche)
Les questions réponses in fine m'ont semblées suffisamment intéressantes pour vous les partager ici.
Précisions importantes pour limiter les risques de HS :
Je tiens à rester en filtrage analogique et a retarder les positionnements des transducteurs en les déplaçant physiquement.
Le choix de partir sur un moteur 2" permet d'avoir un pavillon moins long qu'en partant d'un 1" style Lamar (qui m'obligerait à avoir un recul physique extrêmement long pour aligner les autres transducteurs)
Pour des raisons persos je préfère le filtrage analogique. Donc si vous êtes en désaccord avec ma démarche mais qu'un revanche vous avez des réponses sur le reste des questions abordées (choix des fréquences de coupure, risque de casse membranes, charge acoustique du Sato, etc) je vous remercie d'avance de bien vouloir me répondre quand même
Pour + de lectures : voir le lien direct sur la recherche IA avec des liens divers en + que mon texte copié collé ci dessous ne transmet pas.
Ce copié collé présente l'avantage de mieux mettre en pages les données, et de raccourcir l'ensemble en supprimant les renvois aux divers liens connexes :
>
(il faut remonter au début des questions, le lien ci dessous ouvre sur la dernière question uniquement) :
https://share.google/aimode/JHCHxQgdOryW0D85X
Question IA 1 :
"celestion axi2050 coupure la plus basse sur pavillon Sato ?"
14:29
Réponse IA :
La fréquence de coupure basse idéale pour la Celestion Axi2050 sur un pavillon Sato se situe entre 150 Hz et 200 Hz (avec une pente raide de 24 dB/octave minimum), la limite physique du pavillon Sato tournant autour de 96 Hz à 150 Hz.
Caractéristiques du Pavillon Sato
Question IA 2 :
"si je supprime le capot arrière de la Célestion axi2050 est ce que je peux descendre plus bas en descendent la fréquence de résonance de l'axi2950"
14:36
Réponse IA :
Non, retirer le capot arrière ne vous permettra pas de descendre plus bas et comporte de lourds risques pour la santé de votre moteur Celestion Axi2050.
Bien que la suppression du capot réduise la raideur de l'air emprisonné (ce qui abaisse théoriquement la fréquence de résonance à l'air libre ?? cette modification est contre-productive et dangereuse sur ce type de transducteur pour plusieurs raisons techniques.
Pourquoi vous ne descendrez pas plus bas
Celestion
Si vous souhaitez optimiser le comportement de votre système, voulez-vous que nous regardions :
Question IA 3 :
"Je précise que je n'utlise le pavillon Sato avec le moteur axi2050 qu'avec une puissance très faible de 0,1W à 0,5W maxi ? Cela permet-il de descendre un peu plus bas ebn fréquence que la limite normale de sécurité ?"
15:37
Réponse IA :
Oui, injecter seulement 0,1W à 0,5W supprime totalement le risque de casse mécanique, mais cela ne repoussera pas la limite acoustique basse dictée par votre pavillon Sato.
Avec une puissance maximale de 0,5W, la membrane de la Celestion Axi2050 effectue un déplacement infime. Le risque de talonnage ou de destruction par surchauffe thermique (sur un moteur conçu pour encaisser 150W RMS) devient virtuellement nul, même sans capot arrière.
Celestion Speakers +1
Cependant, votre barrière n'est plus la sécurité du moteur, mais la physique acoustique du pavillon Sato.
Le comportement acoustique à très faible puissance
À 0,5W, vous pouvez techniquement envoyer un signal à 120 Hz ou 130 Hz dans l'ensemble. Voici ce qui va concrètement se passer à l'écoute :
Grâce à votre écoute à très bas niveau, vous disposez d'une marge de manœuvre confortable. Vous pouvez descendre la coupure électrique de l'Axi2050 jusqu'à 130 Hz - 140 Hz, à deux conditions strictes :
Même à 0,1W, ne retirez pas le capot arrière. À cette puissance, l'effet de ressort de l'air n'est plus un problème, mais le risque d'introduire une particule de poussière microscopique dans l'entrefer par l'arrière reste identique. Un entrefer pollué détruira le moteur, que vous y envoyiez 0,1W ou 100W.
Question IA 4 :
" je souhaite de l'aide pour paramétrer les coefficients d'égalisation ou le délai d'alignement temporel sur votre processeur (DSP) pour ce raccord à 140 Hz ?"
15:39
Pour configurer parfaitement le raccord à 140 Hz entre votre pavillon Sato (équipé de l'Axi2050) et votre section de grave, le réglage du délai d'alignement temporel est l'étape la plus critique. Le pavillon Sato est un très grand pavillon "escargot" en bois dont le développement de la gorge à la bouche est particulièrement long.
Voici le guide pas à pas pour paramétrer votre processeur (DSP).
1. L'Alignement Temporel (Le plus important)
En raison de sa forme enroulée, le pavillon Sato a une longueur acoustique physique d'environ 3 mètres (la distance exacte dépend de votre plan de fabrication, souvent entre 2,80 m et 3,20 m).
Le son met du temps à parcourir ce chemin. Si votre haut-parleur de grave est monté dans une caisse classique à rayonnement direct, le son du grave va arriver à vos oreilles avant le son du pavillon Sato. Il faut donc retarder le grave.
Calcul théorique du délai :
2. Le Filtrage (Crossover) à 140 Hz
À 140 Hz, le pavillon Sato est à sa limite physique. Une pente de filtrage standard (12 dB/oct) est totalement insuffisante et va créer des rotations de phase complexes et de la distorsion. Vous devez utiliser une pente très raide.
Le pavillon Sato présente naturellement un comportement accidenté juste au-dessus de sa fréquence de coupure (effet d'impédance acoustique du pavillon). Voici les trois corrections types à appliquer au microphone ou à tester à l'oreille :
Question IA 5 :
"Le pavillon Sato est assez long si on l'utilise avec un moteur 1 pouce. Mais pas enroulé à la façon d'un WE15A par ex. Avec un moteur 2 pouces la longueur est très dimunuée, votre avis change-t-il ?"
15:41
Effectivement, votre remarque est parfaitement juste et mon avis change radicalement sur la valeur du délai.
En omettant le fait que vous attaquez le pavillon directement en 2 pouces (sans la longue section adaptatrice fine propre aux moteurs 1 pouce), j'ai largement surestimé la longueur acoustique. De plus, le pavillon Sato est un pavillon replié en "U" (parfois appelé "S" selon le sens) mais ses coudes sont très compacts par rapport à l'enroulement d'un Western Electric WE15A.
En retirant la section initiale d'adaptation 1" vers 2" (qui mesure souvent entre 60 et 80 cm sur un Sato classique), la longueur acoustique totale d'un Sato configuré d'origine pour un moteur 2 pouces se situe généralement entre 1,30 m et 1,60 m (de la face de la membrane à la bouche).
Voici la mise à jour précise de vos paramètres de DSP avec cette correction majeure :
1. Le Nouveau Délai d'Alignement Temporel
Le pavillon étant deux fois plus court que l'estimation précédente, le retard à appliquer sur le grave doit être divisé par deux.
Le fait d'utiliser l'Axi2050 directement en 2 pouces sur le pavillon présente un immense avantage pour votre projet de descendre à 140 Hz :
Pour affiner au millimètre près, avez-vous la possibilité de mesurer la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie) ? Sinon, quel est le modèle de votre DSP pour vérifier si nous pouvons entrer des valeurs de délai aussi précises ?
Question IA 6 :
"la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie est environ 1,80m, merci d'affiner vos propositions"
15:48
Réponse IA :
Avec une distance physique linéaire de 1,80 mètre de la membrane jusqu'à la sortie de la bouche, nous disposons désormais de la valeur exacte pour réaliser un calage temporel parfait.
L'absence de la section d'adaptation 1 pouce confirme que la colonne d'air est plus courte, ce qui est une excellente nouvelle pour la cohérence de phase de votre système.
Voici les paramètres définitifs et affinés pour votre processeur (DSP) :
1. Le Délai d'Alignement Temporel Affiné
Le son parcourt 1,80 m à l'intérieur du pavillon Sato avant de sortir. Si vos haut-parleurs de grave (rayonnant en direct) ont leur membrane alignée verticalement sur le même plan que la bouche du Sato, le grave doit être retardé de la valeur exacte de ce voyage acoustique.
À 140 Hz, l'onde sonore mesure environ 2,45 mètres. Comme la longueur de votre pavillon (1,80 m) est proche de cette taille, le couplage acoustique est optimal, mais la phase tourne très vite sous 150 Hz. Pour garantir une sommation parfaite à la fréquence de raccord :
Un pavillon de 1,80 m de long présente une résonance quart d'onde naturelle dans le bas-médium. À très faible puissance (0,1W - 0,5W), l'impédance de rayonnement va créer une légère surtension (une bosse) juste avant la chute finale. Pour nettoyer le message sonore :
Question IA 7 :
"la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie est environ 1,90m, merci d'affiner vos propositions"
15:49
Réponse IA :
Avec une distance linéaire de 1,90 mètre mesurée précisément au centre du pavillon (de la membrane de la [url=https://celestion.com/product/axi2050/]Celestion Axi2050 jusqu'à la bouche), voici les réglages DSP définitivement optimisés pour votre configuration.
Ces 10 cm supplémentaires par rapport à l'estimation précédente ajoutent un très léger retard qu'il faut intégrer pour parfaire la focalisation de la scène sonore à 140 Hz.
1. Le Délai d'Alignement Temporel Précis
Le son met exactement 0,29 milliseconde de plus pour parcourir ces 1,90 m. Si la face avant de votre caisson de grave est alignée sur le même plan vertical que la bouche du Sato, voici les valeurs à appliquer :
La longueur de 1,90 m est idéale car elle correspond presque exactement aux trois quarts de la longueur d'onde à 140 Hz (~2,45 m). Le pavillon charge encore très bien l'Axi2050 à cette fréquence, mais la phase pivote rapidement. Pour un raccord invisible à l'oreille :
3. L'Égalisation (EQ) pour un Sato de 1,90 m
L'impédance acoustique d'un pavillon de 1,90 m de long engendre une tonique naturelle (effet de directivité et de charge) autour de 150-155 Hz, juste avant sa coupure. À votre niveau d'écoute très faible (0,1W - 0,5W), cette correction va enlever toute sensation de projection "nasale" ou "pneumatique" :
Question IA 8 :
"pour valider la phase, je fais les réglages exclusivement à l'oreille et je recule dans l'espace les divers transducteurs."
16:43
Réponse IA :
L'alignement exclusivement à l'oreille par déplacement physique des transducteurs est une méthode traditionnelle extrêmement efficace. Elle offre souvent une meilleure fusion subjective qu'un calage purement mathématique à la mesure, car votre cerveau intègre directement les réflexions de la pièce.
Le fait de reculer physiquement les transducteurs permet de jouer sur le délai acoustique géométrique. À la vitesse du son, 1 milliseconde équivaut à un recul de 34,3 cm.
Voici le protocole précis pour valider la phase à 140 Hz à l'oreille et ajuster la position de vos haut-parleurs :
1. La méthode du signal de test (Sinus glissant ou Bruit rose)
Pour caler la phase à 140 Hz sans micro, la perception d'une "bosse" (sommation) est difficile à juger à l'oreille. Il est beaucoup plus facile de chercher un trou parfait (annulation totale).
2. Estimation du déplacement physique
Puisque la colonne d'air interne du Sato mesure 1,90 m, si le moteur de l'Axi2050 et la membrane du grave étaient initialement sur le même plan vertical (alignés à l'arrière), le grave devrait théoriquement être avancé de 1,90 m.
Comme vous procédez par recul des transducteurs dans l'espace, la règle est la suivante :
3. La validation finale sur de la musique
Une fois le point de phase trouvé à 140 Hz, validez votre réglage avec un morceau de musique riche en instruments acoustiques dans cette zone (contrebasse, violoncelle, tom de batterie ou voix d'homme baryton) :
(pour niveller les textes d'origines différentes toutes les polices sont en taille 3)
Je mets à plat mon questionnement ici sur Mélaudia, plutôt que d'y réfléchir seul, de sorte que ceux qui me liraient et seraient intéressés en bénéficieraient.
Et ceux qui participeraient en répondant seraient bien sûr les bienvenus.
>
Je me questionne sur ce que donneraient des moteurs Celestion Axi2050 sur mes pavillons Sato.
https://celestion.com/product/axi2050/
J'ai questionné vite fait l'IA sans penser à en communiquer ultérieurement les résultats...
Puis j'ai remis un peu les données en place en fonction de mes errances perso dans les questions/ réponses, ex : la profondeur du pavillon varie selon que je pars de la membrane du moteur, ou de la gorge du pavillon (1,80m ou 1,90m / à la louche)
Les questions réponses in fine m'ont semblées suffisamment intéressantes pour vous les partager ici.
Précisions importantes pour limiter les risques de HS :
Je tiens à rester en filtrage analogique et a retarder les positionnements des transducteurs en les déplaçant physiquement.
Le choix de partir sur un moteur 2" permet d'avoir un pavillon moins long qu'en partant d'un 1" style Lamar (qui m'obligerait à avoir un recul physique extrêmement long pour aligner les autres transducteurs)
Pour des raisons persos je préfère le filtrage analogique. Donc si vous êtes en désaccord avec ma démarche mais qu'un revanche vous avez des réponses sur le reste des questions abordées (choix des fréquences de coupure, risque de casse membranes, charge acoustique du Sato, etc) je vous remercie d'avance de bien vouloir me répondre quand même

Pour + de lectures : voir le lien direct sur la recherche IA avec des liens divers en + que mon texte copié collé ci dessous ne transmet pas.
Ce copié collé présente l'avantage de mieux mettre en pages les données, et de raccourcir l'ensemble en supprimant les renvois aux divers liens connexes :
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(il faut remonter au début des questions, le lien ci dessous ouvre sur la dernière question uniquement) :
https://share.google/aimode/JHCHxQgdOryW0D85X
Question IA 1 :
"celestion axi2050 coupure la plus basse sur pavillon Sato ?"
14:29
Réponse IA :
La fréquence de coupure basse idéale pour la Celestion Axi2050 sur un pavillon Sato se situe entre 150 Hz et 200 Hz (avec une pente raide de 24 dB/octave minimum), la limite physique du pavillon Sato tournant autour de 96 Hz à 150 Hz.
Caractéristiques du Pavillon Sato
- Coupure basse théorique (??) : ~96 Hz
- Limite d'utilisation pratique : ~150 Hz
- Comportement dans le bas-médium : Excellent et très linéaire à partir de 150-200 Hz.
- Bande passante constructeur : À partir de 300 Hz en usage large bande standard, mais sa large bobine de 5 pouces et son grand déplacement linéaire lui permettent de descendre plus bas lorsqu'elle est fortement chargée par un grand pavillon.
- Distorsion dans le grave : Très faible, ce qui autorise une descente sécurisée sous la barre des 300 Hz à condition de maîtriser le niveau et la pente de filtrage. [/url]
- Fréquence la plus basse : 150 Hz est un minimum absolu pour exploiter le potentiel du Sato sans risque de talonnage ou de distorsion accrue de la compression. Une coupure vers 200 Hz offre un compromis plus sûr en matière de tenue en puissance.
- Pente conseillée : Utiliser un filtrage actif (DSP) d'au moins 24 dB/octave (voire 48 dB/octave) pour protéger la membrane de l'Axi2050 sous sa fréquence de charge.
- Le type de filtrage utilisé (actif numérique, analogique)
- La nature de votre rappel de grave (woofer, sub)
Question IA 2 :
"si je supprime le capot arrière de la Célestion axi2050 est ce que je peux descendre plus bas en descendent la fréquence de résonance de l'axi2950"
14:36
Réponse IA :
Non, retirer le capot arrière ne vous permettra pas de descendre plus bas et comporte de lourds risques pour la santé de votre moteur Celestion Axi2050.
Bien que la suppression du capot réduise la raideur de l'air emprisonné (ce qui abaisse théoriquement la fréquence de résonance à l'air libre ?? cette modification est contre-productive et dangereuse sur ce type de transducteur pour plusieurs raisons techniques.
Pourquoi vous ne descendrez pas plus bas
- Pas de gain sur la distorsion sous 300 Hz : Des bancs d'essais indépendants (comme ceux menés par Joseph Crowe) démontrent que le retrait du capot arrière sur l'Axi2050 n'apporte aucune amélioration sur la distorsion ou la réponse en fréquence dans le bas-médium.
- La limite est mécanique (Xmax) : Ce qui vous empêche de descendre sous 150 Hz avec l'Axi2050, ce n'est pas sa fréquence de résonance arrière, c'est son déplacement de membrane maximum (???? de 0,5 mm). Retirer le capot supprime l'effet de "ressort" de la charge close arrière. Sans cette résistance de l'air, la membrane va débattre encore plus librement, atteignant sa limite mécanique (talonnage) à des niveaux de puissance bien inférieurs.
- La limite du Pavillon Sato : Comme évoqué précédemment, le pavillon Sato lui-même dicte la limite acoustique basse (coupure physique autour de 96 Hz - 150 Hz). Même si le moteur pouvait théoriquement émettre du 100 Hz, le pavillon ne le chargerait plus correctement, entraînant une chute brutale du rendement et une distorsion destructrice pour la bobine.
- Le court-circuit acoustique arrière-avant : Contrairement à un haut-parleur classique en charge "Open Baffle", une compression ouverte à l'arrière va projeter une onde arrière qui viendra interférer directement avec l'onde avant (hors du pavillon), créant des annulations de fréquences complexes.
- Vulnérabilité aux poussières et débris : L'entrefer d'un moteur néodyme de cette taille est extrêmement puissant et miniaturisé. Laisser l'arrière ouvert expose directement la bobine de 5 pouces aux moindres particules de poussière ou limailles de fer. Si un débris pénètre l'entrefer, le diaphragme (très coûteux) sera définitivement rayé ou bloqué.
Celestion
Si vous souhaitez optimiser le comportement de votre système, voulez-vous que nous regardions :
- Le choix de la pente de filtrage (Butterworth, Linkwitz-Riley) la plus adaptée à 150 Hz ?
- L'ajout d'un atténuateur passif ou d'une égalisation pour corriger la réponse du pavillon Sato ?
Question IA 3 :
"Je précise que je n'utlise le pavillon Sato avec le moteur axi2050 qu'avec une puissance très faible de 0,1W à 0,5W maxi ? Cela permet-il de descendre un peu plus bas ebn fréquence que la limite normale de sécurité ?"
15:37
Réponse IA :
Oui, injecter seulement 0,1W à 0,5W supprime totalement le risque de casse mécanique, mais cela ne repoussera pas la limite acoustique basse dictée par votre pavillon Sato.
Avec une puissance maximale de 0,5W, la membrane de la Celestion Axi2050 effectue un déplacement infime. Le risque de talonnage ou de destruction par surchauffe thermique (sur un moteur conçu pour encaisser 150W RMS) devient virtuellement nul, même sans capot arrière.
Celestion Speakers +1
Cependant, votre barrière n'est plus la sécurité du moteur, mais la physique acoustique du pavillon Sato.
Le comportement acoustique à très faible puissance
À 0,5W, vous pouvez techniquement envoyer un signal à 120 Hz ou 130 Hz dans l'ensemble. Voici ce qui va concrètement se passer à l'écoute :
- Chute brutale du rendement sous 150 Hz : Le pavillon Sato possède une fréquence de coupure acoustique basse fixe (??) d'environ 96 Hz à 150 Hz selon la construction exacte de la réplique). Sous cette fréquence, le pavillon n'oppose plus aucune résistance acoustique (charge) à la membrane. Le niveau sonore va s'effondrer à un rythme de 12 à 18 dB par octave.
- Remontée de la distorsion par intermodulation : Même si la distorsion harmonique reste faible grâce à la puissance de 0,1W, faire travailler le diaphragme sous la coupure du pavillon va générer de la distorsion d'intermodulation. Les fréquences très basses vont moduler le haut-médium, ce qui va "brouiller" le message sonore global et détruire la clarté légendaire du Sato.
Grâce à votre écoute à très bas niveau, vous disposez d'une marge de manœuvre confortable. Vous pouvez descendre la coupure électrique de l'Axi2050 jusqu'à 130 Hz - 140 Hz, à deux conditions strictes :
- Garder une pente très raide : Appliquez un filtrage de 24 ou 48 dB/octave (type Linkwitz-Riley via DSP). Cela coupera proprement le signal avant que l'effondrement du pavillon ne devienne audible.
- Utiliser une égalisation (EQ) : Le pavillon va montrer une petite suroscillation (une bosse) juste avant sa coupure, suivie d'un trou. Vous devrez linéariser cette zone au microphone de mesure.
Même à 0,1W, ne retirez pas le capot arrière. À cette puissance, l'effet de ressort de l'air n'est plus un problème, mais le risque d'introduire une particule de poussière microscopique dans l'entrefer par l'arrière reste identique. Un entrefer pollué détruira le moteur, que vous y envoyiez 0,1W ou 100W.
Question IA 4 :
" je souhaite de l'aide pour paramétrer les coefficients d'égalisation ou le délai d'alignement temporel sur votre processeur (DSP) pour ce raccord à 140 Hz ?"
15:39
Pour configurer parfaitement le raccord à 140 Hz entre votre pavillon Sato (équipé de l'Axi2050) et votre section de grave, le réglage du délai d'alignement temporel est l'étape la plus critique. Le pavillon Sato est un très grand pavillon "escargot" en bois dont le développement de la gorge à la bouche est particulièrement long.
Voici le guide pas à pas pour paramétrer votre processeur (DSP).
1. L'Alignement Temporel (Le plus important)
En raison de sa forme enroulée, le pavillon Sato a une longueur acoustique physique d'environ 3 mètres (la distance exacte dépend de votre plan de fabrication, souvent entre 2,80 m et 3,20 m).
Le son met du temps à parcourir ce chemin. Si votre haut-parleur de grave est monté dans une caisse classique à rayonnement direct, le son du grave va arriver à vos oreilles avant le son du pavillon Sato. Il faut donc retarder le grave.
Calcul théorique du délai :
- Longueur moyenne du Sato : ~3,00 mètres.
- Vitesse du son : ~343 m/s.
- Calcul du retard à appliquer sur le grave : 3,00 ÷ 343 = 0,00874 secondes, soit 8,74 millisecondes.
- Canal SATO / Axi2050 : 0 ms (pas de délai).
- Canal GRAVE (Woofer) : 8,74 ms (ou environ 3,00 mètres si votre DSP permet de saisir la distance directement).
2. Le Filtrage (Crossover) à 140 Hz
À 140 Hz, le pavillon Sato est à sa limite physique. Une pente de filtrage standard (12 dB/oct) est totalement insuffisante et va créer des rotations de phase complexes et de la distorsion. Vous devez utiliser une pente très raide.
- Filtre Passe-Haut (HPF) pour le Sato / Axi2050 :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Linkwitz-Riley (LR) 24 dB/octave (ou 48 dB/octave si votre DSP le permet, pour sécuriser drastiquement le bas).
- Fréquence : 140 Hz
- Filtre Passe-Bas (LPF) pour le Grave :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Même type et même pente que le Sato (LR 24 dB/oct ou LR 48 dB/oct) pour garantir la parfaite symétrie de la phase.
- Fréquence : 140 Hz
Le pavillon Sato présente naturellement un comportement accidenté juste au-dessus de sa fréquence de coupure (effet d'impédance acoustique du pavillon). Voici les trois corrections types à appliquer au microphone ou à tester à l'oreille :
- La bosse de sur-oscillation (vers 150 - 180 Hz) : Le Sato a tendance à "gonfler" le bas-médium juste avant de s'effondrer.
- Type : Bell (PEQ)
- Fréquence : ~165 Hz
- Gain : -2 dB à -4 dB (à ajuster selon votre pièce)
- Facteur Q : 2.0 (largeur moyenne)
- Type : Bell (PEQ)
- Le Roll-off du pavillon (Correction d'atténuation) : Comme le pavillon chute sous 150 Hz, n'essayez surtout pas de "pousser" le gain à 120 Hz pour compenser (boost positif), cela ferait saturer le DSP et générerait de la distorsion pour rien. Laissez le filtre passe-haut faire son travail.
- Le raccord de sensibilité : L'Axi2050 sur le Sato a un rendement immense (environ 115-118 dB/W/m). Votre haut-parleur de grave sera beaucoup plus bas (autour de 95-100 dB/W/m).
- Gain du canal SATO : Vous devrez atténuer le canal de l'Axi2050 d'environ -15 dB à -20 dB dans le DSP pour l'aligner sur le niveau de votre grave. C'est ce qui vous permet de l'utiliser à vos 0,1W de puissance !
- Gain du canal SATO : Vous devrez atténuer le canal de l'Axi2050 d'environ -15 dB à -20 dB dans le DSP pour l'aligner sur le niveau de votre grave. C'est ce qui vous permet de l'utiliser à vos 0,1W de puissance !
Question IA 5 :
"Le pavillon Sato est assez long si on l'utilise avec un moteur 1 pouce. Mais pas enroulé à la façon d'un WE15A par ex. Avec un moteur 2 pouces la longueur est très dimunuée, votre avis change-t-il ?"
15:41
Effectivement, votre remarque est parfaitement juste et mon avis change radicalement sur la valeur du délai.
En omettant le fait que vous attaquez le pavillon directement en 2 pouces (sans la longue section adaptatrice fine propre aux moteurs 1 pouce), j'ai largement surestimé la longueur acoustique. De plus, le pavillon Sato est un pavillon replié en "U" (parfois appelé "S" selon le sens) mais ses coudes sont très compacts par rapport à l'enroulement d'un Western Electric WE15A.
En retirant la section initiale d'adaptation 1" vers 2" (qui mesure souvent entre 60 et 80 cm sur un Sato classique), la longueur acoustique totale d'un Sato configuré d'origine pour un moteur 2 pouces se situe généralement entre 1,30 m et 1,60 m (de la face de la membrane à la bouche).
Voici la mise à jour précise de vos paramètres de DSP avec cette correction majeure :
1. Le Nouveau Délai d'Alignement Temporel
Le pavillon étant deux fois plus court que l'estimation précédente, le retard à appliquer sur le grave doit être divisé par deux.
- Longueur acoustique réelle estimée : ~1,45 mètre.
- Calcul du retard sur le grave : 1,45 ÷ 343 = 0,00422 secondes, soit 4,22 millisecondes.
- Canal SATO / Axi2050 : 0 ms.
- Canal GRAVE (Woofer) : 4,22 ms (ou environ 1,45 mètre si les haut-parleurs de grave et la bouche du Sato sont alignés sur le même plan vertical à l'avant).
- -
Le fait d'utiliser l'Axi2050 directement en 2 pouces sur le pavillon présente un immense avantage pour votre projet de descendre à 140 Hz :
- Disparition des pertes de la gorge : Les longs adaptateurs 1"-2" agissent souvent comme des filtres acoustiques et perturbent la charge dans le bas-médium.
- Meilleur couplage : L'Axi2050 (qui possède une sortie native de 2 pouces) débouche directement dans une section du pavillon déjà large. La membrane est immédiatement et idéalement chargée par la colonne d'air.
Pour affiner au millimètre près, avez-vous la possibilité de mesurer la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie) ? Sinon, quel est le modèle de votre DSP pour vérifier si nous pouvons entrer des valeurs de délai aussi précises ?
Question IA 6 :
"la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie est environ 1,80m, merci d'affiner vos propositions"
15:48
Réponse IA :
Avec une distance physique linéaire de 1,80 mètre de la membrane jusqu'à la sortie de la bouche, nous disposons désormais de la valeur exacte pour réaliser un calage temporel parfait.
L'absence de la section d'adaptation 1 pouce confirme que la colonne d'air est plus courte, ce qui est une excellente nouvelle pour la cohérence de phase de votre système.
Voici les paramètres définitifs et affinés pour votre processeur (DSP) :
1. Le Délai d'Alignement Temporel Affiné
Le son parcourt 1,80 m à l'intérieur du pavillon Sato avant de sortir. Si vos haut-parleurs de grave (rayonnant en direct) ont leur membrane alignée verticalement sur le même plan que la bouche du Sato, le grave doit être retardé de la valeur exacte de ce voyage acoustique.
- Calcul précis : 1,80 m ÷ 343 m/s = 0,005247 secondes.
- Valeur à entrer sur le canal GRAVE : 5,25 millisecondes (ou 1,80 mètre si votre DSP gère les distances).
- Valeur à entrer sur le canal SATO (Axi2050) : 0 ms.
À 140 Hz, l'onde sonore mesure environ 2,45 mètres. Comme la longueur de votre pavillon (1,80 m) est proche de cette taille, le couplage acoustique est optimal, mais la phase tourne très vite sous 150 Hz. Pour garantir une sommation parfaite à la fréquence de raccord :
- Filtre Passe-Haut (HPF) - Celestion Axi2050 :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Linkwitz-Riley 24 dB/octave (LR24). C'est le profil le plus musical qui garantit un raccord à -6 dB à la coupure avec une phase parfaite.
- Filtre Passe-Bas (LPF) - Section Grave :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Linkwitz-Riley 24 dB/octave (LR24).
- Fréquence : 140 Hz
Un pavillon de 1,80 m de long présente une résonance quart d'onde naturelle dans le bas-médium. À très faible puissance (0,1W - 0,5W), l'impédance de rayonnement va créer une légère surtension (une bosse) juste avant la chute finale. Pour nettoyer le message sonore :
- Correction de la bosse de charge :
- Type : Égaliseur paramétrique (Bell / PEQ)
- Fréquence : 160 Hz
- Gain : -2,5 dB (à affiner à la mesure, mais cette correction dégraisse magnifiquement le haut-grave du Sato).
- Facteur Q : 1.8 (largeur modérée).
- Type : Égaliseur paramétrique (Bell / PEQ)
- Gain Global du Canal Axi2050 : Maintenez une atténuation forte (souvent entre -12 dB et -18 dB selon le rendement de vos woofers) pour aligner les niveaux et protéger le moteur de tout souffle résiduel de l'amplificateur.
Question IA 7 :
"la distance physique linéaire en suivant le centre du pavillon (du moteur jusqu'à la sortie est environ 1,90m, merci d'affiner vos propositions"
15:49
Réponse IA :
Avec une distance linéaire de 1,90 mètre mesurée précisément au centre du pavillon (de la membrane de la [url=https://celestion.com/product/axi2050/]Celestion Axi2050 jusqu'à la bouche), voici les réglages DSP définitivement optimisés pour votre configuration.
Ces 10 cm supplémentaires par rapport à l'estimation précédente ajoutent un très léger retard qu'il faut intégrer pour parfaire la focalisation de la scène sonore à 140 Hz.
1. Le Délai d'Alignement Temporel Précis
Le son met exactement 0,29 milliseconde de plus pour parcourir ces 1,90 m. Si la face avant de votre caisson de grave est alignée sur le même plan vertical que la bouche du Sato, voici les valeurs à appliquer :
- Calcul exact : 1,90 m ÷ 343 m/s = 0,005539 secondes.
- Valeur pour le canal GRAVE (Woofer) : 5,54 millisecondes (ou 1,90 mètre).
- Valeur pour le canal SATO (Axi2050) : 0 ms.
La longueur de 1,90 m est idéale car elle correspond presque exactement aux trois quarts de la longueur d'onde à 140 Hz (~2,45 m). Le pavillon charge encore très bien l'Axi2050 à cette fréquence, mais la phase pivote rapidement. Pour un raccord invisible à l'oreille :
- Filtre Passe-Haut (HPF) - Celestion Axi2050 :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Linkwitz-Riley 24 dB/octave (LR24).
- Fréquence : 140 Hz
- Filtre Passe-Bas (LPF) - Section Grave :
- Fréquence : 140 Hz
- Type : Linkwitz-Riley 24 dB/octave (LR24).
- Fréquence : 140 Hz
3. L'Égalisation (EQ) pour un Sato de 1,90 m
L'impédance acoustique d'un pavillon de 1,90 m de long engendre une tonique naturelle (effet de directivité et de charge) autour de 150-155 Hz, juste avant sa coupure. À votre niveau d'écoute très faible (0,1W - 0,5W), cette correction va enlever toute sensation de projection "nasale" ou "pneumatique" :
- Correction de la résonance basse du pavillon :
- Type : Égaliseur paramétrique (Bell / PEQ)
- Fréquence : 155 Hz
- Gain : -3,0 dB
- Facteur Q : 1.6 (correction douce et progressive).
- Type : Égaliseur paramétrique (Bell / PEQ)
Question IA 8 :
"pour valider la phase, je fais les réglages exclusivement à l'oreille et je recule dans l'espace les divers transducteurs."
16:43
Réponse IA :
L'alignement exclusivement à l'oreille par déplacement physique des transducteurs est une méthode traditionnelle extrêmement efficace. Elle offre souvent une meilleure fusion subjective qu'un calage purement mathématique à la mesure, car votre cerveau intègre directement les réflexions de la pièce.
Le fait de reculer physiquement les transducteurs permet de jouer sur le délai acoustique géométrique. À la vitesse du son, 1 milliseconde équivaut à un recul de 34,3 cm.
Voici le protocole précis pour valider la phase à 140 Hz à l'oreille et ajuster la position de vos haut-parleurs :
1. La méthode du signal de test (Sinus glissant ou Bruit rose)
Pour caler la phase à 140 Hz sans micro, la perception d'une "bosse" (sommation) est difficile à juger à l'oreille. Il est beaucoup plus facile de chercher un trou parfait (annulation totale).
- Générez une fréquence fixe de 140 Hz (via un générateur de signal sur smartphone ou PC branché au DSP).
- Inversez temporairement la polarité électrique (+/-) de votre canal de GRAVE (soit dans le DSP, soit en inversant les fils sur le bornier du haut-parleur). Les deux haut-parleurs se retrouvent alors en opposition de phase.
- Reculez ou avancez lentement votre caisson de grave (ou le pavillon Sato).
- L'objectif : Trouvez la position exacte où le son à 140 Hz disparaît presque totalement à votre point d'écoute (le niveau doit s'effondrer). C'est le point d'annulation parfaite.
- Remettez la polarité du grave dans le bon sens : Le raccord à 140 Hz sera alors parfaitement en phase, avec un impact maximum et aucune zone de flou.
2. Estimation du déplacement physique
Puisque la colonne d'air interne du Sato mesure 1,90 m, si le moteur de l'Axi2050 et la membrane du grave étaient initialement sur le même plan vertical (alignés à l'arrière), le grave devrait théoriquement être avancé de 1,90 m.
Comme vous procédez par recul des transducteurs dans l'espace, la règle est la suivante :
- L'onde du Sato sort de la bouche avec un retard équivalent à 1,90 m de trajet par rapport à sa membrane.
- Pour compenser ce retard, l'idéal visuel et acoustique est de placer la bouche du pavillon Sato sur le même plan vertical avant que la membrane du haut-parleur de grave.
- À partir de cet alignement visuel des façades, le haut-parleur de grave devra être reculé (ou avancé) de quelques centimètres seulement à l'oreille (autour du point d'annulation décrit ci-dessus) pour compenser l'effet de phase propre aux filtres Linkwitz-Riley 24 dB/octave à 140 Hz.
3. La validation finale sur de la musique
Une fois le point de phase trouvé à 140 Hz, validez votre réglage avec un morceau de musique riche en instruments acoustiques dans cette zone (contrebasse, violoncelle, tom de batterie ou voix d'homme baryton) :
- Si la phase est parfaite : L'instrument est parfaitement focalisé au centre, il a du corps, et l'impact est sec.
- Si la phase est mauvaise : Le grave semble flotter à gauche ou à droite, la voix manque de matière dans le bas (elle sonne "creuse") et la transition entre le grave et le pavillon Sato crée un flou spatial.
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
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