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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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37<br />

Filier Driver Network<br />

18 db/Oktave

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