Wie laut kann ein Lautsprecher? Maximalpegel und Hub
Der Maximalpegel im Bass ergibt sich aus Membranfläche mal Hub: die Formel, der nötige Hub nach Durchmesser und warum jede Oktave abwärts vervierfacht.
Warum messen linker und rechter Lautsprecher unterschiedlich?
Links und rechts messen selten gleich, und schuld ist meist die Aufstellung, nicht die Serienstreuung. Seite für Seite messen, dann die Lautsprecher tauschen.
Lautsprecher oder Raum? Mit zwei Messungen trennen
Gehört dieser Einbruch dem Lautsprecher oder dem Raum? Denselben Lautsprecher in zwei Abständen messen, die Kurven überlagern und den Abstand lesen.
Lautsprecher messen: Apps im Vergleich
Welche App misst den Frequenzgang eines Lautsprechers? REW, SignalScope, AudioTools und Sonir im Vergleich: Impulsantwort, Kanäle, Wiederholbarkeit.
Lautsprecher-Frequenzgang mit dem Smartphone messen
Den Frequenzgang eines Lautsprechers mit dem Smartphone messen und richtig lesen: warum die Kurve immer Lautsprecher plus Raum ist, wie man sie zum Gerät hin gewichtet und links und rechts getrennt misst.
Echt oder nicht? Hi-Res in fünf Schritten prüfen
Wie sich am Spektrum prüfen lässt, ob eine Hi-Res-Datei echt ist: Die angegebene Abtastrate bestimmt den Maßstab, danach zählen effektive Bandbreite, Flankensteilheit und der Vertrauenswert.
Warum ein A/B-Vergleich ohne Pegelangleich wertlos ist
Ein halbes Dezibel genügt, damit die lautere Seite besser klingt. Warum der Lautheitsabgleich über das Urteil entscheidet und warum man in LUFS angleicht, nicht in Spitzenwerten.
Was sind stehende Wellen? Warum der Bass im Raum ausrastet
Stehende Wellen sind Raumresonanzen, die allein der Wandabstand bestimmt: 172 ÷ L in Metern. Sie setzen Spitzen und Senken von ±10 dB in den Bass, und die Senken lassen sich per EQ nicht auffüllen.
Wie exportiert man PEQ nach REW oder Equalizer APO?
Sonirs Auto PEQ verlässt die App als eine Textdatei im REW-Filter-Settings-Format. REW liest sie direkt, die Preamp- und Filter-Zeilen passen in die config.txt von Equalizer APO.
Wasserfall-Diagramm lesen: das Band finden, das nachklingt
Ein Wasserfall (CSD) zeigt Frequenz, Zeit und Pegel. Wie man es liest, warum ein langsames Band Nachklingen bedeutet und wo im Bass die Auflösung endet.
Wohin mit dem Mikrofon bei der Raumakustik-Messung?
Die Mikrofonposition beim Messen beginnt am Hörplatz, auf Ohrhöhe. Auf ein Stativ, weg von Wänden und Schreibtisch: 2-3 m für den Raum, rund 1 m für das Gerät selbst.
EDT, C50 und C80: der Unterschied zum RT60
EDT liest die ersten 10 dB des Abklingens, C50 und C80 vergleichen frühe mit später Energie. Was jede Kennzahl misst, wie sie sich vom RT60 unterscheidet und wann man welche liest.
Mess-Apps mit Kalibrierdatei im Vergleich
Welche Mess-App liest die .txt eines Messmikrofons? SignalScope, AudioTools, REW und Sonir im Vergleich: wie weit die Korrektur reicht.
Fake-Hi-Res erkennen: Dateien im Spektrum prüfen
Fake-Hi-Res erkennen: An der oberen Bandgrenze und an der Form des Roll-offs lässt sich unterscheiden, ob eine Datei echt hochauflösend ist oder aus einer CD- oder Lossy-Quelle hochgerechnet wurde.
Lautsprecher fair im A/B vergleichen: 3 Dinge gleich halten
Fairer A/B-Vergleich von Lautsprechern: Mikroposition, Anregung und Pegel gleich halten, dann die Differenzkurve A−B lesen statt nach Gehör zu urteilen.
Frequenzgang ohne Kalibriermikrofon: was man glauben darf
Frequenzgang ohne Kalibriermikrofon: große Raum-Überhöhungen im Bass und ein A/B mit gleichem Mikro sind verlässlich; absoluter SPL und Höhen brauchen eine Kalibrierdatei.
Raumkorrektur: welchen Bereich zuerst korrigieren?
Raumkorrektur gehört in 20–300 Hz, wo Raummoden regieren. Darüber ist der Frequenzgang positionsabhängig und punktuelle Korrekturen schaden. Spitzen absenken.
Welchen dBFS-Pegel für Messaufnahmen anpeilen?
Der Aufnahmepegel für Messungen gehört mit dem Peak auf -6 bis -12 dBFS: hoch genug über dem Grundrauschen, tief genug für Headroom, bevor Clipping die IR zerstört. SNR gewinnst du über die Sweep-Länge, nicht die Lautstärke.
Sweep oder Klatschen: welche IR-Messung ist genauer?
Sweep vs. Klatschen bei der Impulsantwort-Messung (IR): warum ein Log-Sweep beim SNR, in der Tiefbass-Abdeckung und bei der Klirr-Trennung gewinnt und wann ein Klatschen für RT60 reicht.
Warum ist der RT60 zu lang? Die Aufnahme, nicht der Raum
Ein zu langer RT60 liegt fast immer an einer übersteuerten Aufnahme, nicht am Raum. Wie der gestauchte Abklingverlauf die Steigung flach macht, und der Fix bei -6 bis -12 dBFS.
Welcher RT60 ist gut für einen Hörraum?
Ein guter RT60 für einen Hörraum liegt mitten bei etwa 0,3–0,5 s. Richtwerte nach Nutzung und die Symptome eines zu halligen oder zu toten Raums.
Decibel-X-Alternativen: einmal kaufen statt Abo
Eine Decibel-X-Alternative ohne Abo? Wir vergleichen Decibel X, AudioTools, SpectrumView, REW und Sonir nach Preismodell, Messumfang und Aufnahmevergleich.
Frequenzgang messen und Raum-EQ mit dem Smartphone
Frequenzgang am Smartphone messen und Raum-EQ anwenden: den FR lesen, aus der Differenz zur Zielkurve automatisch PEQ erzeugen, Export nach REW / APO.
Wie misst man RT60 mit dem Smartphone? 5 Schritte
RT60 mit dem Smartphone messen in 5 Schritten: Aufnahmepegel auf -6 bis -12 dBFS, SNR über die Sweep-Länge, IR erzeugen und die Abklingkurve prüfen, damit die Werte halten.
REW-Alternative fürs Smartphone: Was mobiles Messen wirklich kann
Eine REW-Alternative fürs Smartphone gesucht? Wir stellen Desktop-REW und mobiles Messen (Sonir) bei RT60, Frequenzgang, Raumkorrektur und Verzerrung gegenüber und zeigen, wo das Handy an Grenzen stößt.
RT60-Mess-Apps im Vergleich: welche lohnt sich?
Die meisten Audio-Apps sind SPL-Meter; nur wenige messen wirklich RT60. Wir vergleichen Decibel X, AudioTools, SignalScope, REW und Sonir nach Funktionen, Kalibrierung und Einsatz.
Raumakustik mit dem Smartphone messen: der Leitfaden
Raumakustik mit dem Smartphone messen: Wie weit das eingebaute Mikrofon trägt, von SPL und RTA über Sweep und IR bis zu RT60, Frequenzgang und Wasserfall.
RT60 mit dem Smartphone messen: der komplette Leitfaden
RT60 (Nachhallzeit) mit dem Smartphone messen: von der Definition über Sweep, IR und Schroeder-Integration bis zu Aufnahmepegel und SNR für verlässliche Werte.