En el banco
Arrastra para girar · flechas con el teclado
Cargando motor…
01 / COMPONENTE
Carga los parámetros de un componente del catálogo o introduce los de tu ficha técnica.
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Calcula nivel absoluto, radiación angular y límites eléctricos. Añade una medición del prototipo para conocer su respuesta real en todo el rango medido.
El pistón es una hipótesis, especialmente en agudos. No incluye bordes del bafle, flexión del cono, paredes, distorsión ni sala. Xmax limita excursión; no acredita potencia térmica admisible.
FRD o TXT: frecuencia en Hz, nivel en dB SPL y fase opcional en grados. Separación por espacios o punto y coma; decimales con punto. Importa una medición calibrada de este prototipo y declara cómo se tomó.
Se conserva la identidad de la receta. Cambiar recinto o transductor invalida la medición. No se extrapolan frecuencias ni ángulos; el escalado por tensión supone funcionamiento lineal.
La presión interior carga al diafragma y cambia corriente, excursión y sonido radiado. Este cálculo usa el contorno real, una cavidad vacía y el volumen bruto, sin las ocupaciones interiores. La base es rígida; puedes aportar impedancias locales en las paredes laterales. Puedes calcular también la radiación y difracción del cuerpo exterior rígido.
Los desplazamientos exploran la excitación modal; no cambian la abertura de los planos. Usa la tensión, distancia, ángulo y Xmax del panel de respuesta.
Muestras independientes, sin interpolación. Hasta 32 frecuencias; el cálculo puede tardar varios minutos. Cuerpo convexo rígido y pistón plano: no incluye el cuello de la abertura ni la cesta.
Vacío: usa el Q supuesto uniforme. Los datos aportados se interpolan sobre frecuencia natural; deben cubrir todos los modos retenidos y sus comparaciones de malla. No se extrapolan ni se convierten en propiedades de un revestimiento.
Aristas desde 0 en el contorno interior, en orden antihorario. Cada intervalo 0–1 ocupa toda la profundidad. Z = R + sM + K/s, por unidad de superficie: R positivo, M y K no negativos. Usa parámetros identificados, su origen y rango de frecuencia válido. Todos los tonos y armónicos deben estar dentro del rango; no se extrapola. No se deducen de la madera o la espuma. El Q es la pérdida de fondo adicional; no combines tratamientos con un espectro de pérdidas modales totales.
Incluye las superficies R/M/K aportadas. Comprueba pasividad y raíces del sistema lineal; no demuestra estabilidad del motor no lineal ni respuesta transitoria del prototipo.
Primer modo transversal: signos opuestos de presión, no niveles absolutos. La posición del diafragma determina cuánto se excita.
| Frecuencia | Orden transversal / axial | Acoplamiento normalizado | Q modal | Decaimiento 60 dB |
|---|
El solver compara velocidad del diafragma y corriente entre mallas, truncamientos modales y cuadraturas de la fuente. Solo dibuja muestras con cambios menores de 5 %, 5 % y 1 %, respectivamente. Son controles numéricos, no una garantía del error físico. La precisión debe contrastarse con el prototipo.
Compartidos por el cálculo periódico y el calentamiento transitorio. Re debe estar medida al ambiente indicado. No se rellenan con la potencia nominal.
Un tono y sus armónicos, con carga acústica en cada frecuencia. Requiere mecánica intrínseca aportada y curvas de Bl(x), rigidez secante y Le(x). La ficha T/S y Xmax no bastan.
Arrays del mismo tamaño, desplazamientos crecientes que incluyan el reposo. Bl y rigidez son cocientes respecto al valor intrínseco: 1 en reposo. Le se expresa en mH y debe coincidir con la ficha en reposo. No se extrapolan curvas. La rigidez es secante: fuerza = Kms(x)·x.
Usa los parámetros térmicos del transductor. Resuelve la oscilación de temperatura y resistencia, junto con corriente, movimiento y armónicos. El régimen periódico presupone excitación mantenida; no describe el arranque ni el enfriamiento.
Motor y suspensión no lineales; aire lineal, cono rígido y tratamientos de pared lineales. Le(x) es una inductancia ideal, sin corrientes de Foucault. Sin acoplamiento térmico, Re es constante. No comprueba estabilidad dinámica ni límites de temperatura. El BEM resuelve cada armónico y puede tardar varios minutos.
Un tono sostenido con la tensión del cálculo acoplado. La impedancia fría procede de una frecuencia numéricamente estable. Introduce parámetros térmicos medidos o documentados; la ficha actual no los aporta.
Re debe corresponder al ambiente indicado. El modelo mantiene motor y suspensión constantes. No incluye convección variable ni corrientes de Foucault; no predice distorsión ni potencia segura.
Primero calcula una respuesta acoplada con frecuencias numéricamente estables.
Arcilla: bobina · verde: imán.
DEL OBJETO AL TALLER
Soporte, bornes y fijaciones por resolver. La geometría no comprueba estabilidad ni rigidez.
ARCHIVOS PARA CONSTRUIR
Secciones A4, cantidades y orden de montaje. Comprueba el componente real antes de cortar.
Tres plantillas nominales. Añadir compensación y anidado para la máquina.
CATÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN
Los diseños externos enlazan a planos del autor. Sus componentes, filtros y cortes aún no están incorporados al generador. Abrir Taller: libros y planos de carpintería ↗
El dossier incluye cotas, despiece, aberturas, materiales, componentes, herramientas y orden de montaje.
RESULTADO
Selecciona tu transductor para explorar su respuesta.
La curva muestra cómo cambia el nivel en graves respecto a una referencia del modelo. No es el volumen al que sonará ni su respuesta completa. La impedancia ayuda a estudiar resonancias y carga eléctrica.
Genera las piezas para ver el despiece.
Vista esquemática. Los planos acotados están en Taller.
Primera página del dossier. La descarga incluye los planos acotados de las piezas y el montaje.