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Filterordnung<br />
Abhängig von <strong>de</strong>r Flankensteilheit (Filterordnung)<br />
und <strong>de</strong>m Filtertyp ergeben sich<br />
bestimmte Überlappungsbereiche, was zur<br />
Folge hat, daß die verwen<strong>de</strong>ten Lautsprecher<br />
auch außerhalb ihres eigentlichen Einsatzbereiches<br />
noch linear arbeiten müssen.<br />
Das führt zu erheblichen Problemen bei <strong>de</strong>r<br />
Konzeption <strong>de</strong>r Frequenzweiche.<br />
Der Versuch, das Impulsübertragungsverhalten<br />
zu optimieren, führt automatisch zu<br />
großen Überlappungsbreichen, da nur Butterworth-Filter<br />
1. Ordnung sowie Bessel-<br />
Filter diese For<strong>de</strong>rung erfüllen.<br />
In diesen Fällen muß <strong>de</strong>r Hochtonlautsprecher<br />
noch 2 Oktaven unterhalb und <strong>de</strong>r TT-<br />
Lautsprecher noch 2 Oktaven oberhalb <strong>de</strong>r<br />
Trennfrequenz fc arbeiten. Um die Fähigkeiten<br />
dieser Frequenzweichen nutzen zu<br />
können, muß <strong>de</strong>r Hochtonlautsprecher mechanisch<br />
sehr hoch belastbar sein, und <strong>de</strong>r<br />
TT-Lautsprecher über ein exzellentes Impulsverhalten<br />
verfügen.<br />
Es gibt nur wenige Lautsprecher, die sich<br />
mit solchen Frequenzweichen einsetzen lassen.<br />
Butterworth-Filter höchster Ordnung „entlasten"<br />
die verwen<strong>de</strong>ten Systeme erheblich,<br />
da durch die höhere Flankensteilheit <strong>de</strong>r<br />
Tieftonlautsprecher nicht als Mittel- o<strong>de</strong>r<br />
Hochtonlautsprecher mißbraucht wird, das<br />
Impulsverhalten wird dadurch jedoch, gemessen<br />
an <strong>de</strong>n oben genannten Weichen<br />
nachteilig beeinflußt.<br />
Frequenzweichen dieser Art sind daher<br />
immer ein mehr o<strong>de</strong>r weniger gelungener<br />
Kompromiß, wobei die gelungenen Kom-<br />
promisse das Ergebnis einer aufwendigen<br />
Entwicklung sind und sich die praktisch<br />
eingesetzten Frequenzweichenbauteile erheblich<br />
von <strong>de</strong>nen eines theoretisch i<strong>de</strong>alen<br />
Butterworthfilters unterschei<strong>de</strong>n können.<br />
„Filier Driver"<br />
Eine Analyse <strong>de</strong>r Vor- und Nachteile bei<strong>de</strong>r<br />
Systeme führte zur Entwicklung <strong>de</strong>r „Filier<br />
Driver Networks". Hier sollen die Nachteile<br />
<strong>de</strong>r Butterworthfilter höherer Ordnung<br />
durch ein zusätzliches System, <strong>de</strong>m „Filier<br />
Driver" eliminiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die bessere Belastbarkeit <strong>de</strong>r Lautsprechersysteme<br />
und die theoretische Fähigkeit,<br />
Rechtecksignale zu übertragen, zeichnen<br />
diese Frequenzweichen aus, allerdings steht<br />
und fällt auch hier die Qualität <strong>de</strong>r Kombination<br />
mit <strong>de</strong>r Qualität und Anordnung <strong>de</strong>r<br />
verwen<strong>de</strong>ten Systeme.<br />
Der „Filier Driver" muß über vier Oktaven<br />
linear arbeiten, eine For<strong>de</strong>rung, die von<br />
guten Mitteltonlautsprechern erfüllt wird,<br />
und beim Einsatz als Filier Driver in einer<br />
18 dB Weiche gegenüber <strong>de</strong>n Tief- und<br />
Hochtonlautsprechern einen um 6 dB höheren<br />
Wirkungsgrad aufweisen.<br />
Da <strong>de</strong>r Filier Driver grundsätzlich über<br />
einen 6 dB/okt. Bandpass betrieben wird,<br />
muß das verwen<strong>de</strong>te Lautsprechersystem<br />
über eine hohe mechanische und elektrische<br />
Belastbarkeit verfügen sowie ein hervorragen<strong>de</strong>s<br />
Impulsverhalten besitzen.<br />
Filier Driver Network<br />
12 db/Oktave<br />
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Filier Driver Network<br />
18 db/Oktave