Les haut-parleurs TAD

Les haut-parleurs TAD, issus de la division professionnelle de Pioneer, jouissent d'une réputation non usurpée. On a pu les voir et les entendre dans beaucoup de studios d'enregistrement dans le monde entier. Les 38 cm 1601B sont absolument superbes et leur poids de 11 Kg est impressionnant. Il en est de même pour les moteurs de compression 4001. Toutes les composantes de ces HP respirent la qualité.
Ils remplaceront définitivement les haut-parleurs de mon système. Les 38 cm 1601B viendront remplacer les 38MSPA dans mes caissons de grave dont je parle ici. (Je dis définitivement car je ne vois pas aujourd'hui par quoi je pourrais les remplacer par quelque chose de mieux).

A titre d'exemple, ci-dessous, l'enceinte TAD TSM2 équipé de ces HP :

L'enceinte TAD Exclusive TSM2

L'enceinte TAD Exclusive TSM2

Il existe un modèle plus gros équipé de 2 38cm, la TSM1 qui est le modèle le plus fréquemment installé dans les studios d'enregistrements

Le filtre passif étudié pour ces enceintes est à la hauteur !

Le filtre passif de l'enceinte TAD Exclusive TSM2

Le filtre de L'enceinte TAD

TAD 1601B vue de face et arrière

Vue paire TAD 1601B Face Vue paire TAD 1601B Back

Vues avant et arrière des haut-parleurs TAD 1601B

Première vérification : les courbes d'impédances à l'air libre

Ces impédances ont été mesurées avec un système DATS V2 de Dayton Audio. Il s'agit d'un module constitué d'une petite boite d'où sorte d'un coté un câble terminé par une prise USB à relier à un ordinateur et de l'autre coté un câble se terminant par 2 pinces crocodiles a relier au bornes du HP à mesurer. Comme la mesure se fait par comparaison à une valeur étalon, une résistance de 100 Ω à 1% est fournie avec l'appareil.

Système de mesure DATS de Dayton Audio

système de mesure DATS

Le système de mesures DATS

Courbes impédance des TAD 1601B à l'air libre

Impédance TAD 1601B

Impédance du haut-parleur TAD 1601B

On notera la bonne similitude des 2 courbes, ça se présente bien.
Mesures des paramètres Thiele & Small par la méthode des masses additionnelles
Les paramètres Thiele & Small ont été relevés selon la méthode dite des masses additionnelles qui consiste à poser sur le dôme du haut-parleur (celui-ci étant en position horizontale) une masse raisonnable. J'ai utilisé un rouleau de scotch de peintre de 185 grammes.

Paramètres Thiele & Small du TAD 1601B-1

Paramètres TS du TAD 1601B n°1

Paramètres Thiele & Small du haut-parleur TAD 1601B n°1

Paramètres Thiele & Small du TAD 1601B-2

Paramètres TS du TAD 1601B n°2

Paramètres Thiele & Small du haut-parleur TAD 1601B n°2

Comparaison des paramètres Thiele & Small mesurés

Comparaison de paramètres Thiele & Small des TAD 1601B

Comparaison de paramètres Thiele & Small des TAD 1601B

Les 2 haut-parleurs ne sont pas strictement identiques !

Je vérifie tout d'abord si le volume du caisson pourra accueillir correctement ces nouveaux haut-parleurs.
La formule pour calculer le volume est : S*Vas*QTS² ou S est le coefficient de surtension souhaité qui détermine l'allure de la courbe de réponse, Vas est le volume en litres ou dm3 et Qts le coefficient de Qualité total.

Courbes de réponse d'un bass-reflex

Réponse d'une enceinte en Bass-Reflex

Réponse d'une enceinte en Bass-Reflex

Sur le graphe ci-dessus, je retiens un coefficient de 6. Entre 5,7 et 8, on doit obtenir quelque chose d'à peu près linéaire.
Le choix du Vas pose un problème car TAD dans ses spécifications indique : 304 litres, mais les mesures que j'ai effectuées donnent 258 et 311 litres !
Le Qts pose aussi un problème. TAD indique : 0,31 et les mesures : 0,369 et 0,362.

En prenant les valeurs de TAD on a : 6*304*0,31² = 175 litres
Les valeurs mesurées donnent : 6*258*0.36² = 200 litres ou 6*311*0.36² = 240 litres
Avec un coefficient de surtension de 4, on a : 4*258*0.36² = 134 litres ou 4*311*0.36² = 160 litres

On constate qu'en prenant les valeurs les plus extrêmes, le volume va de 134 litres à 240 litres.
Le volume de mon caisson se situe au milieu de ces valeurs : 170 L. Je pars avec ce caisson. On verra.

Courbes impédance des HP dans le caisson

Impédances des TAD 1601B en caisson Bas-reflex

Impédances des TAD 1601B en caisson Bas-reflex

J'aurais voulu le faire exprès, je ne suis pas sûr que ça aurait été mieux !

Mesures acoustiques des 2 haut-parleurs avec et sans filtrage. La mesure se fait le micro positionné à 5 cm du dôme.

Réponses des TAD 1601B en caisson Bas-reflex avec et sans filtrage

Réponses des TAD 1601B en caisson Bas-reflex

Chambres de compression TAD 4001

A ces haut-parleurs, j'ai associé les fabuleuses chambres de compressions TAD 4001 aux pavillons Autotech Iwata-300 JMLC.

Vue paire TAD 1601B FaceVue paire TAD 1601B Back

Vues de face et de profil des moteurs TAD 4001

Qui dit compresseurs, dit pavillons. Mon choix s'est arrêté sur ce type de pavillon après avoir lu des études et analyses de ces pavillons réputés pour leurs caractéristiques de dispersion spatiale notamment.

Pavillon Autotech Iwata-300 JMLC

Pavillons Iwata 300 JMLC

Pavillons Iwata 300 JMLC

Courbes d'impédance et de phase des compressions TAD 4001 pavillonées

Courbes d'impédance et de phase des TAD 4001

Courbes d'impédance et de phase des TAD 4001

La résonnance apparait très nettement à 300 Hz et une petite pointe vers 18 KHz Mais les courbes se suivent à 1 Ohm près. Je me demande ce qu'il faut penser de la pointe d'impédance vers 1400 Hz ? En cas de filtrage passif, il y aurait certainement nécessité de la raboter.

Réponses TAD 4001 avec et sans filtrage

Réponses des TAD 4001 avec et sans filtrage

Réponses des TAD 4001 avec et sans filtrage

Excellente homogénéité des réponses des TAD 4001 qui tient dans un couloir de 5 dB de 300 Hz à 10 KHz.
La pointe d'impédance observée précédemment n'a pas l'air de perturber la réponse en fréquence.
Curieusement les 24 dB d'atténuation sont obtenus à 272 Hz pour les 2 voies. Problème de valeurs ou de tolérance dans les composants du filtre ?

Pour compléter le haut du spectre, j'ai acquis des tweeters issus de la division professionnelle de Yamaha : JA 4281B.
Ces tweeters, pour de nombreux possesseurs, s'avèrent nettement supérieurs à tout ce qu'on trouve sur le marché en termes d'énergie et de distribution spatiale. Ils ont l'inconvénient majeurs d'être extrêmement fragiles. Le moindre choc leur est fatal.

Vue tweeter Yamaha 1Vue tweeter Yamaha 2Vue tweeter Yamaha 3

Le tweeter Yamaha JA-4281B

Tweeter Yamaha JA-4281B en cours de mesure

Tweeter Yamaha JA-481B en mesure

Le tweeter Yamaha JA-4281B en mesure

Réponses des tweeters Yamaha JA-4281B filtrés avec 1 uF

Réponse Tweeter Yamaha JA-481B

Réponse du tweeter Yamaha JA-4281B

Légère différence de gain de l'ordre de 3 dB entre les deux tweeters, mais chute significative à 20 KHz. Une petite correction peut-être.

Mesure globale d'une voie

Bande passante de la voie gauche

Réponse globale de la voie gauche

Réponse globale de la voie gauche

La courbe présente une pente descendante notamment dans la bande supérieure à 10 KHz. En fait, le micro est positionné à 2,50 m et à une hauteur se situant entre le bas de la bouche du pavillon et le haut du caisson. Le tweeter se trouve donc bien loin du micro. La distance enceinte-micro n'est probablement pas assez grande pour voir et capter le signal émis par le tweeter.
D'autre part, ce qui est restitué par le grave est passablement tourmenté et le niveau trop élevé.

Analyse impulsionnelle

mesure réponse impulsionnelle de la voie gauche

Mesure de la  réponse impulsionnelle de la voie gauche

Mesure de la réponse impulsionnelle de la voie gauche

Il apparait clairement que le grave est en avance sur le medium et correspond très exactement à la mesure physique de la position de la membrane de la compression TAD 4001 au dôme du Grave, ce qui prouve que la théorie que j'avais élaborée qui consistait à reculer la membrane de la compression 4001 par rapport au dôme du grave d'une période (en Linkwitz-Realey 24 dB/octave à 600 Hz ça donne une période de 56 cm) ne fonctionne pas. (On me l'avait dit, mais ici, je le vérifie)
Le tweeter Yamaha est lui aussi en avance par rapport à la 4001.
Je recule donc le tweeter de 93 mm et refais la mesure qui est prise ici en hauteur à mi-distance du pavillon et du tweeter.
Les deux impulsions sont confondues. CQFD

Mesure de l'impulsion après décalage du tweeter

Réponse impulsionnelle de la voie gauche

Réponse impulsionnelle de la voie gauche