La performance se conçoit à l'échelle du système électroacoustique complet
Nous concevons le système électroacoustique dans son ensemble : choix et caractérisation des transducteurs, dimensionnement de la charge acoustique, optimisation de la géométrie, des résonateurs et de l'amortissement.
Les transducteurs candidats sont évalués à partir de leurs paramètres Thiele & Small, simulés dans leur environnement réel puis validés sur banc de mesure. Lorsqu'aucun composant du marché ne répond aux exigences, nous définissons les spécifications d'un prototype sur mesure à faire fabriquer.
Choisir judicieusement un composant en fonction des contraintes
Intégrer un transducteur dans un volume contraint
L'espace disponible et le volume de charge sont imposés par le produit, sans réduire les performances attendues. Nous déterminons les solutions compatibles avec ces contraintes et évaluons leur comportement une fois intégrées.
Présélectionner avant de prototyper
Les données constructeur ne suffisent pas à prévoir le comportement d'un transducteur dans son environnement réel. La simulation et la caractérisation permettent de comparer les candidats en amont, de limiter les achats exploratoires et de réduire les cycles d'essai.
Définir un transducteur sur mesure
Lorsqu'aucun composant du marché ne répond au besoin, nous traduisons les objectifs du produit en exigences techniques mesurables. Le fabricant dispose ainsi d'un cahier des charges précis pour concevoir, fabriquer et valider un prototype adapté.
Un système électroacoustique ne se résume pas à son transducteur
Sa performance dépend de l'ensemble de son architecture : haut-parleur ou actionneur, charge acoustique, volume et géométrie de l'enceinte, évents, résonateurs, matériaux absorbants, électronique de pilotage et conditions d'intégration.
Nous concevons cet ensemble pour atteindre une performance précise et mesurable, en tenant compte des contraintes de niveau sonore, de bande passante, d'encombrement, de consommation et de fiabilité. À partir des paramètres Thiele & Small des transducteurs candidats, nous simulons le comportement global du système : réponse acoustique, débit, déplacement de l'équipage mobile, puissance électrique et effets des résonances ou de l'amortissement.
Les solutions sont ensuite validées sur banc de mesure. Lorsqu'aucun composant ou aucune architecture existante ne permet d'atteindre le cahier des charges, nous définissons les spécifications du système et, si nécessaire, du prototype de transducteur à faire fabriquer.

Du cahier des charges au système validé sur banc
Fixer le cahier des charges
Bande passante, niveau attendu, encombrement, environnement.
Le cahier des charges précède le choix du composant.Calculer la charge et choisir le transducteur
Les deux se font en même temps : la charge est intimement liée au transducteur.
La charge acoustique. Nous calculons le volume, la géométrie, les évents et l'amortissement selon l'usage visé. Une charge dessinée pour la restitution audio et une charge dessinée pour le contrôle actif ne répondent pas aux mêmes contraintes.
Le transducteur. Simulation du débit acoustique, du déplacement de l'équipage mobile et de la puissance demandée. La simulation présélectionne les candidats et estime leurs marges avant l'achat.
Prototyper et mesurer
Mesure des performances réelles : réponse en fréquence, distorsion, impédance.
Nous mesurons l'écart entre le modèle et le composant réel, nous ne le supposons pas.Rédiger la spécification
Quand aucun composant du marché ne convient, nous rédigeons ce que le fabricant doit tenir.
Il reçoit des objectifs mesurables et des tolérances, pas une demande qualitative.
Un système dimensionné, mesuré et spécifié
- L'architecture du système
Charge acoustique, géométrie, évents et amortissement, avec le transducteur retenu et les marges qu'il conserve dans votre encombrement.
- Les mesures sur banc
Réponse en fréquence, distorsion, impédance. L'écart entre ce que la simulation annonçait et ce que le composant fait vraiment.
- Nous définissons le transducteur, un fabricant spécialisé le réalise
Lorsque les composants du marché ne répondent pas au besoin, nous établissons un cahier des charges chiffré précisant les performances à atteindre. La conception industrielle et la fabrication du transducteur sont ensuite confiées à un fabricant spécialisé.
La conception électroacoustique en clair
Concevez-vous les transducteurs vous-mêmes ?
Non. Nous définissons les paramètres électroacoustiques du haut-parleur, ses paramètres Thiele et Small. Le fabricant décide ensuite du moteur, de l'aimant et de la suspension qui les réalisent. Nous intervenons avant et après : évaluer les candidats, simuler leur comportement dans votre géométrie, mesurer leurs performances réelles, puis spécifier ce qu'il faut faire évoluer. Cette étape conditionne fortement la performance acoustique du produit fini.
Que se passe-t-il si aucun composant du marché ne convient ?
Nous faisons varier les paramètres Thiele et Small jusqu'à atteindre les performances visées, puis nous les remettons au fabricant avec les tolérances et les contraintes d'intégration. C'est à lui de les réaliser.
Caractérisez-vous le composant une fois reçu ?
Oui, sur banc : réponse en fréquence, distorsion, impédance et paramètres Thiele et Small mesurés. C'est le lien direct avec notre activité de mesure et caractérisation.
Ouvrir les explications techniques
Que sont les paramètres Thiele et Small ?
C'est le jeu de paramètres électromécaniques de petits signaux qui décrit le comportement basse fréquence d'un haut-parleur :
- fréquence de résonance ;
- facteurs de qualité ;
- volume d'air équivalent ;
- masse mobile et compliance ;
- facteur de force Bl.
Ils permettent de simuler le composant dans votre géométrie avant de l'acheter. La mesure sur banc reste nécessaire pour conclure : un composant réel s'écarte toujours un peu de son modèle.
Pourquoi la charge acoustique change tout
Le même haut-parleur ne donne pas le même résultat selon le volume qu'on lui laisse derrière, la forme de ce volume, la présence d'un évent et la matière absorbante qu'on y met. C'est cet ensemble qui décide de la bande passante réelle et du niveau tenu.
Une charge dessinée pour la restitution audio cherche une réponse régulière sur une large bande. Une charge dessinée pour le contrôle actif cherche du débit acoustique dans une bande étroite, avec le moins de retard possible. Les deux ne se ressemblent pas.