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Luftspulenspulen Rechner

Berechnung der Belastbarkeit und Temperatur von Luftspulen.
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Werte und Belastbarkeit einer Luftspule berechnen

Belastbarkeit Luftspule Welche Luftspule für meine Frequenzweiche?
Dieser Rechner gibt dir die maximale Belastbarkeit einer Spule
anhand der Wärmeformbeständigkeit aus. 
Weitere Erläuterungen findest du unterhalb des Rechners.


Werte der Spule eingeben
Wert: mH   Drahtstärke: mm
Widerstand: Ohm   Material:
Größe    Ø Außen berechnen
Spule auswählen oder die Maße unten manuell eingeben
Ø Innen mm   Ø Außen mm
Wickelhöhe mm   Formbest.  °C
   
   
Errechnete Werte
Windungen:  x   Layer:  x
Win. je Layer:  x   Drahtlänge:  m
Si:  (m²*K)   Drahtlänge R:  m
         
         
Errechnete Belastbarkeit (Spule in Reihe zum Chassis)
Einsatztemp.  °C   ΔT  °C
       Variabler Wärmeüb.koeffizient
         
HiFi-Anwendungen PA-Anwendungen
Prms 2Ω  W   Prms 2Ω  W
Prms 4Ω  W   Prms 4Ω  W
Prms 8Ω  W   Prms 8Ω  W
Prms 16Ω  W   Prms 16Ω  W
Max Strom  A   Max Strom  A
         
Mit Sinussignal
Max Strom  A   Pmax 2Ω  W
      W an Spule  W

  

         
Manuelle Temepraturerhöhung berechnen
An Impedanz Ohm   Belastung rms  W
Tmax Sinus  °C   ΔT Sinus  °C
6dB Crest  °C   6dB Crest  °C
9dB Crest  °C   9dB Crest  °C
12dB Crest  °C   12dB Crest  °C

  


Spulen Reihenschaltung
L1 + L2 = Lges  
 mH +  mH =  mH
  
Spulen Parallelschaltung
L1 + L2 = Lges  
 mH +  mH =  mH


Erklärung:

Allgemeines
Dieser Rechner dient als Annäherung der maximalen Belastbarkeit von Luftspulen.
Wir haben hierfür eine Messreihe mit über 300 Messungen ausgewertet.
Zur Bestimmung des Koeffizienten wurden die Spulen u.a. mit 100Hz Sinus (3dB Crest) über 40-360 Minuten mit Strömen von 2-16A an einem 2 Ohm Lastwiderstand belastet,
dabei wurden die Temperaturen an der Außen- und Innenseite ermittelt.
Verformungen vom ABS-Träger konnten wir zwischen 100-105°C nach 30-50m feststellen,
somit ist ein Dauereinsatz von 85°C (mit circa 10°C Headroom) kein Problem
 
Tipps
Ist mehr Headroom gewünscht, z.B. im PA-Einsatz (schwarze Kisten über Stunden in der prallen Sonne),
erhöht man die Einsatztemperatur von 20°C auf 40°C, alternativ reduziert man die Formbeständigkeit.
 
Werte der Spule
 Material Nur nötig für "Drahtlänge R"
 Drahtl. R Ist nur eine ungenaue Annäherung über den Widerstand R und sollte bei Kupfer ähnlich zu "Drahtlänge" sein.
 Größe Vorauswahl an typischen Intertechnik Luftspulen
 Ø Außen Eine Manuelle (Checkbox deaktivieren) Eingabe liefert etwas genauere Ergebnisse.
 Formbeständigkeit  Max Temperatur vom Träger, bei typischem ABS beträgt diese 85°C
   
Errechnete Werte
 Werte Die physikalischen Werte sind selbsterklärend.
 Si Magnetische Feldkonstante (Fester Wert)
   
Belastbarkeit
 Einsatztemperatur Typisch wählen wir hier 20°C als Ausgangswert.
 ΔT Das Temperaturdelta. Temperaturerhöhung der Spule.
 Wärmeüb.koeff. Deaktivieren für einen festen Wärmeübergangskoeffizienten.
Sinnvoll bei Dauerbelastung über viele Stunden bei Nicht-Audioanwendungen.
 Belastbarkeit Für HiFi-Anwendungen wird mit 12dB Crestfaktor gerechnet,
Für PA-Anwendungen mit 9dB Crest.
Für 6dB Crest sind die PA-Werte einfach zu halbieren.

Sinuswerte sind für eine Dauerbelastung mit Sinussignal,
für Frequenzweichen/Audioanwenungen also wenig relevant.
 W an Spule Die an der Spule abfallende (in Wärme umgewandelte) Leistung bei einem Sinussignal mit 3dB Crest.
   
Manuelle Berechnungen
 Impedanz Impedanz des Verbrauchers, z.B. dem Lautsprecherchassis in Reihe zur Spule.
 Belastung max Maximale Belastbarkeit (RMS Belastung) des Verbrauchers, z.B. dem Lautsprecherchassis.
 Tmax Maximale Gesamttemperatur der Spule, abhängig von der Einsatztemperatur.
Untereinander angeordnet für Sinus und bei Musiksignal mit Crestfaktoren.
 ΔT  Die Temperaturerhöhung der Spule, angeordnet wie Tmax.
 
Copyright 2025 www.jobst-audio.de - Fa. Jobst-Audio
Update Juni 2025

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Details
Hauptkategorie: Tools
20. Dezember 2017
Zugriffe: 13

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