Theater Calculators
Czy Yamaha RX-A4A (Aventage) wysteruje Bowers & Wilkins 603 S3?
https://www.theatersizing.com/pl/calculators/dopasowanie-mocy-wzmacniacza/bowers-wilkins-603-s3-with-yamaha-rx-a4a/
Tylko oszacowanie — to nie skalibrowany miernik SPL, raport akustyczny ani projekt elektryczny. Sprawdź pomiarem.
Czy Yamaha RX-A4A (Aventage) wysteruje Bowers & Wilkins 603 S3?
Strona wypełniona dla Bowers & Wilkins 603 S3 z Yamaha RX-A4A (Aventage) (90 dB, 8 Ω, 110 W / 8 Ω). Zmień dystans i docelowe SPL, potem sprawdź zapas na szczyty.
Ciasno — Yamaha RX-A4A (Aventage) ledwo pokrywa Bowers & Wilkins 603 S3
Bowers & Wilkins 603 S3 to floorstanding o 90 dB / 8 Ω / 200 W handlingu. Na 3 m i 85 dB z 12 dB zapasu na szczyty wzór chce 45.1 W peak. Yamaha RX-A4A (Aventage) (7.2, 110 W przy tym obciążeniu) dochodzi do 100.9 dB — 15.9 dB nad celem. Na dwa kanały w salonie wystarczy. Filmowy szczyt na siedmiu kanałach przytnie wcześniej, niż sugeruje dwukanałowa liczba watów.
Bowers & Wilkins 603 S3 + Yamaha RX-A4A (Aventage)Floorstanding · 90 dB · 8 Ω · 200 W handling · AV Receiver 7.2 · Deklarowane waty przy tej impedancji 110 W
Dane wejściowe
Wyniki
- Waty na docelowe SPL
- 2,8W
- Waty z zapasem
- 45,1W
- SPL z amplitunera
- 100,9dB
- Dostępny zapas
- 15,9dB
- Amplituner osiąga szczyty?
- Tak
- W obciążalności głośnika?
- Tak
- Ogólne dopasowanie?
- Tak
Metoda obliczeń
Potrzebne waty P = 10^((SPL − skuteczność + 20 log10(d))/10). Waty szczytowe mnożymy przez 10^(zapas/10).
Dokładny wzór
P = 10^((L − S + 20·log10(d))/10). P_peak = P · 10^(h/10). Ograniczenia: skuteczność 1 W/1 m, tylko prawo odwrotności kwadratu, bez zysku pomieszczenia, impedancja nieużywana w równaniu watów, 25 % luzu względem obciążalności, założona moc AVR na dwa kanały.
Powiązane obliczenia
- Nie wyrzucaj tych watów w cienkim kablu — strata w kablu zanim te waty dojdą
- Czy obwód ścienny wyżywi amp? — czy obwód ścienny je wyżywi
Rating dwukanałowy kontra siedem kanałów
Pole watów amplitunera traktujemy jako rating dwukanałowy na wpisaną impedancję. Siedem kanałów przy filmie tę liczbę obcina. Jeśli dopasowanie jest ciasne już przy dwóch kanałach, AVR 9.4 w głośnej scenie nagle nie dostanie więcej prądu. Bierz dwukanałową liczbę z broszury, nie max burst 6 Ω.
Dlaczego impedancja nie zmienia pola watów
Równanie SPL używa watów przy miejscu, więc omy nie wchodzą do P = 10^((L−S+20 log10(d))/10). Impedancja i tak decyduje, czy AVR te waty dostarczy bez obcinania prądu. Zanim zaufasz wieży 4 Ω na tanim amplitunerze, policz obciążenie racka. Handling głośnika ma 25 % luzu, więc 150 W szczytu na 150 W nie jest od razu „nie”.
Najczęstsze pytania
1 W/1 m czy 2,83 V?
Przy 8 Ω się zgadzają. Przy 4 Ω 2,83 V to 2 W i spec wygląda o 3 dB goręcej. Sprawdź przypis.
Dlaczego nie 20 dB zapasu?
Szczyty mixu kinowego to +20 dB. Sąsiedzi i specyfikacje AVR rzadko na to pozwalają. 12 dB to kompromis salonu.
Czy to uszkodzi głośnik?
Czysta moc do ratingu jest bezpieczniejsza niż klipujący amp 50 W. I tak szanuj limity termiczne przy długich nutach organów.
Więcej w tym temacie
Wszystkie narzędzia w tym temacieWzmocnienie i moc
Rozpraszanie ciepła amplitunera
Oszacuj ciepło w watach i BTU/h z poboru jałowego, obciążenia i sprawności, plus startową szczelinę wentylacji.
Wzmocnienie i moc
Prawo Ohma — obciążenie racka
Przelicz waty racka i napięcie sieci na ampery i sprawdź regułę 80 % obciążenia ciągłego bezpiecznika.
Wzmocnienie i moc
Dobór kondycjonera (VA/W)
Zsumuj wyświetlacz, AVR, źródła i resztę, potem dodaj 25 % zapasu na VA kondycjonera lub UPS.
Wzmocnienie i moc
Przekrój kabla głośnikowego (AWG)
Dobierz minimalne AWG, by miedź w obie strony została poniżej 5 % impedancji głośnika na Twoim odcinku.