サブウーファーのベント長計算ツール - ベント直径、ポート数、キャビネット容積、同調周波数、エンド補正係数

➤ ベントまたはポートの長さを計算
➤ ボックスの容積を計算
➤ チューニング周波数を計算
➤ 端部補正係数を計算

ベントまたはポートの長さを計算

`L=[2.35625×10^4×D^2×N]/[V×F^2]-K×D `
L = ベントまたはポートの長さ
D = ベントの直径
N = ポートの数
V = ボックスの容積
F = チューニング周波数
K = 端部補正係数

値を入力してください:

ベントの直径:
ポートの数:
ボックスの容積:
チューニング周波数:
端部補正係数:

結果:

ベントの長さ:
Centimeter

ボックスの容積を計算

`L=[2.35625×10^4×D^2×N]/[F^2×(L+K×D)] `
V = ボックスの容積
D = ベントの直径
N = ポートの数
F = チューニング周波数
L = ベントまたはポートの長さ
K = 端部補正係数

値を入力してください:

ベントの直径:
ポートまたはベントの数:
チューニング周波数:
ベント長さ:
エンド補正係数:

結果:

ボックスの容積:
Liter

チューニング周波数を計算

`L=√[2.35625×10^4×D^2×N]/[V×(L+K×D)] `
F = チューニング周波数
D = 通気口の直径
N = ポート数
V = ボックスの容積
L = 通気口またはポートの長さ
K = エンド補正係数

値を入力してください:

通気口の直径:
ポート数または通気口:
ボックスの容積:
通気口の長さ:
エンド補正係数:

結果:

チューニング周波数:
Hertz

端部補正係数を計算

`K=1/D×([2.35625×10^4×D^2×N]/[V×F^2]-L) `
K = エンド補正係数
D = 通気口の直径
N = ポート数
L = 通気口またはポートの長さ
F = チューニング周波数
V = ボックスの容積

値を入力してください:

通気口の直径:
ポート数または通気口:
ボックスの容積:
チューニング周波数:
通気口の長さ:

結果:

エンド補正係数:

サブウーファー ポートの長さを決定する必要があるのはなぜですか?

理由はたくさんあります。たとえば、ポートの長さを適切にすると、サブウーファー ポートのノイズが軽減されます。 本題に入る前に、まず移植サブウーファーボックスとは何なのかを説明しましょう。

ポート ボックス、通気ボックス、またはバスレフ ボックスは、ボックスに開けられた通気口 (穴) を使用して、ポートに接続されたダクトまたはダクトに接続するサブボックスです。

この穴またはポートは、スピーカーを適切に調整できるように、スピーカーの振動板の背面から音を導くことにより、低周波数でのシステムの効率を高めるために使用されます。

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作成日時  2024/6/19
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