Narzędzie Max SPL mierzy, jak głośno subwoofer może grać dla każdej niskiej częstotliwości, zanim zacznie słyszalnie zniekształcać dźwięk. Dla każdego pasma ⅓-oktawowego od 10 do 160 Hz odtwarza dźwięk testowy, automatycznie podnosi poziom i monitoruje zniekształcenia harmoniczne – zatrzymując się na poziomie, przy którym zniekształcenia przekraczają ustaloną granicę. Rezultatem jest krzywa maksymalnego czystego SPL w funkcji częstotliwości.

Jesteś tu nowy? Kliknij „Wczytaj przykład ▸” (w prawym górnym rogu), aby upuścić na wykres obliczony pomiar pojedynczego subwoofera 18″, dzięki czemu będziesz mógł przeglądać krzywą i korzystać z przeciąganego kursora.
Użyj narzędzia Max SPL, aby:
„Maksymalny czysty poziom ciśnienia akustycznego (SPL)” jest definiowany przez próg całkowitego THD – powszechną, prostą konwencję określającą użyteczny poziom wyjściowy przetwornika. Wyższy próg oznacza głośniejsze (ale bardziej zanieczyszczone) brzmienie; niższy próg jest bardziej rygorystyczny. 10% to rozsądna wartość domyślna dla basów.
Funkcja Sweep podnosi poziom napędu krok po kroku, więc odczyt ograniczony zniekształceniami jest konserwatywny do jednego kroku (kilka dB) — raportuje najgłośniejszy poziom, który jest nadal czysty, nigdy nie przekraczający progu.
Zespół przestaje się wspinać z jednego z dwóch powodów, a różnica ta ma znaczenie:
Ograniczone zniekształcenia — membrana osiągnęła próg THD. Jest to rzeczywisty maksymalny czysty poziom ciśnienia akustycznego (SPL) dla tego pasma, pokazany jako wypełniona kropka.
Ograniczenie mocy wyjściowej (cap) — sygnał osiągnął pułap mocy wyjściowej (limit bezpieczeństwa lub system po prostu wyczerpał zapas mocy), zanim zniekształcenia wzrosły do progu. Przetwornik może grać głośniej, więc wartość jest dolną granicą, wyświetlaną jako otwarty pierścień z prefiksem „≥”. Zniekształcenia nadal były poniżej limitu.
Przeciągnij kursor na dowolny punkt, a flaga pokaże częstotliwość, poziom ciśnienia akustycznego (SPL), THD osiągnięte w tym punkcie oraz – w przypadku pasm z limitem – informację, że limit był limiterem. Liczby „≥” traktuj jako „przynajmniej tyle samo”, a nie jako sztywne maksimum.
Test Max-SPL jest GŁOŚNY i mocno obciąża przetwornik. Funkcja sweep wymusza pułap mocy, ostrzega przed jego rozpoczęciem i można ją przerwać w dowolnym momencie. Zacznij ostrożnie z nieznanymi lub cennymi przetwornikami i chroń swój słuch.
Jest to maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) ograniczony zniekształceniami w miejscu ustawienia mikrofonu, w zmierzonych warunkach. Maksymalny poziom SPL subwoofera jest najczęściej podawany w odległości 1 metra, więc 1 metr to zalecane położenie odniesienia; bliskie pole (blisko membrany/portu) jest również powszechne ze względu na powtarzalność — w każdym przypadku należy zapisać odległość z pomiarem, aby wyniki były porównywalne. Półprzestrzeń ma zastosowanie, gdy subwoofer jest ustawiony na podłodze lub ścianie.
To nie jest ocena CTA-2010: CTA-2010 wykorzystuje kształtowane serie tonów i limity zniekształceń per-harmonicznych, których to narzędzie nie używa. Użyj krzywej do porównania sterowników, weryfikacji instalacji lub określenia rozmiaru macierzy. (Ta metoda może zostać udoskonalona w celu śledzenia formalnej specyfikacji w przyszłej aktualizacji).
Odczyt zniekształceń to THD+szum — uwzględnia on wszystko, co słyszy mikrofon, a co nie jest tonem testowym. Dźwięki tła (szczekanie psa, rozmowa, klimatyzacja, ruch uliczny) trafiają do przedziału zniekształceń, zawyżają odczyt i powodują przedwczesne zatrzymanie przemiatania — zaniżając maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL). Szum otoczenia również nieznacznie podnosi wartość SPL. Pojedynczy transjent jest tolerowany (pasmo potrzebuje dwóch kolejnych odczytów przekroczenia progu, aby zatrzymać), ale długotrwały szum zakłóci wynik. Pomiar należy wykonać w jak najcichszym miejscu i utrzymywać ton testowy znacznie powyżej poziomu szumów pomieszczenia.
Wyniki pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego (Max-SPL) zależą od odległości mikrofonu, jego umiejscowienia i użytego progu THD — należy je rejestrować przy każdym pomiarze, aby zapewnić porównywalność wyników. Ponieważ odczyt zniekształceń to THD + szum, ciche środowisko pomiarowe jest niezbędne do uzyskania dokładnych wyników.