Kostenlos · Keine Installation

Lautsprechergehäuse simulieren direkt im Browser.

Geschlossene, Bassreflex-, Bandpass-, Passivmembran- und Horngehäuse – mit den Diagrammen, die zeigen, ob sich der Bau lohnt.

Der Simulator und die weiterführende Dokumentation sind derzeit auf Englisch.

  • Kein Konto erforderlich
  • Mit WinISD und Hornresp verglichen
  • Mit Claude und ChatGPT verbinden
ArbeitsbereichHalbraum · 1,0 m
  • Tapped-HornB&C 21SW152 · 100 W
  • GeschlossenDayton Audio DCS205-4 · 50 W
  • BassreflexCiare 12.00SW · 100 W
Hornlänge
2,50m
−3-dB-Bereich
39–113Hz
Maximalpegel bei 100 W
123dB
Auslenkung / Xmax, 25–120 Hz
6,0 / 15,0mm
Mouth2400 cm²
Baffle
front35 cm
rear195 cm
21SW152
100 W·6.0 Ω
H1
H2
H3
H4
closed
Membranauslenkunggestrichelt: Xmax 15,0 mm

Maximal 6,0 mm bei 100 W, 25–120 Hz

Alle Frequenzgänge und Schaltbilder auf dieser Seite stammen aus dem Rechenkern des Simulators und werden beim Erstellen der Seite berechnet. Die Werkzeugzeichnungen sind Illustrationen.

Was möchtest du bauen?

Bauart wählen. Mit einem fertigen Entwurf starten.

6 Beispielentwürfe, davon 2 Hörner. Jeder öffnet sich im Simulator genau so, wie er hier berechnet wurde – bereit für deine Änderungen.

Tapped-Horn · B&C 21SW152

Tapped-Horn

2,5 m Tapped-Horn für ein 21-Zoll-Chassis, −3 dB von 39 bis 113 Hz und 123 dB bei 100 W.

Hornlänge
2,50m
−3-dB-Bereich
39–113Hz
Maximalpegel bei 100 W
123dB
Auslenkung / Xmax, 25–120 Hz
6,0 / 15,0mm
FrequenzgangHalbraum · 1,0 m · 100 W
Membranauslenkunggestrichelt: Xmax 15,0 mm
Mouth2400 cm²
Baffle
front35 cm
rear195 cm
21SW152
100 W·6.0 Ω
H1
H2
H3
H4
closed

Planst du ein Bassreflexgehäuse? Mit dem Bassreflex-Portrechner berechnest du die Portlänge aus Gehäusevolumen, Abstimmfrequenz und Portfläche.

KI · MCP

Dein Assistent, mit einem echten Simulator im Hintergrund.

Ein Sprachmodell kann Akustik nicht allein berechnen. Bei einem Gehäuseentwurf greift es auf Faustregeln zurück oder erfindet Chassisdaten. Verbinde Claude oder ChatGPT mit 00 Simulator: Dann nutzt es denselben geprüften Rechenkern wie du, mit echten Chassisdaten, wiederholbaren Simulationen und überprüfbaren Diagrammen.

  1. 1Verbindung hinzufügenFüge die Server-URL in Claude, ChatGPT oder einen anderen Client mit Remote-MCP-Unterstützung ein.
  2. 2Anmelden und freigebenNutze dein kostenloses 00-Simulator-Konto und prüfe die Berechtigungen des Assistenten.
  3. 3Einen Entwurf anfordernDer Assistent sucht Chassis, erstellt und simuliert Gehäuse und speichert sie in deinem Arbeitsbereich.
Dein Assistent
00 Simulator verbunden

Du: Entwirf ein Gehäuse vom Typ Tapped-Horn für B&C 21SW152 und zeige SPL und Membranauslenkung bei 100 W.

Verwendete Werkzeuge: search_drivers, get_driver, create_workspace, simulate_workspace, render_simulation_graphs.

Assistent: Hier ist ein Entwurf vom Typ Tapped-Horn für B&C 21SW152. Hornlänge: 2,50 m; −3-dB-Bereich: 39–113 Hz; 123 dB bei 100 W im Halbraum. Die maximale Auslenkung zwischen 25 und 120 Hz beträgt 6,0 mm bei einem Xmax von 15,0 mm.

Arbeitsbereich öffnen

Beispielgespräch. Die Werkzeugnamen stammen vom Server; Zahlen und Kurve sind echte Simulationsergebnisse dieses Entwurfs.

Validierung

Mit bewährten Werkzeugen abgeglichen.

Der Rechenkern wird anhand einer wachsenden Sammlung von Referenzentwürfen mit WinISD und Hornresp verglichen. Alle Ergebnisse sind öffentlich – auch Abweichungen.

WinISD-Referenzdatensatz

93%

von 6.358 Vergleichspunkten liegen innerhalb der Toleranz, über 50 WinISD-Projekte mit Geschlossen, Bassreflex, Bandpass 4. Ordnung und Bandpass 6. Ordnung-Gehäusen und bis zu 9 Diagrammkennwerten je Projekt.

  • Innerhalb der Toleranz 5.911
  • Prüfen 277
  • Außerhalb 170
Alle Abweichungen ansehen

Vergleiche mit nativen Hornresp-Daten

122

122 Vergleichsfälle aus 8 Hornfamilien: 114 vollständige Kurvensätze und 8 stichprobenartige Diagnoseprüfungen. 109 von 109 Übereinstimmungsprüfungen erfüllen ihre Toleranzen. Die übrigen 13 Fälle dokumentieren Unterschiede der Dämmstoffmodelle, ohne Übereinstimmung zu behaupten.

  • Frontgeladen26
  • Tapped-Horn22
  • Versetztes Chassis16
  • Rückgeladen13
  • Mit Seitenast9
  • Compound13
  • Paraflex13
  • Multiple-Entry-Horn10

Die Vergleiche reichen von 20 Hz bis 5 kHz; Dämmstoffkurven reichen bis 2 kHz, Diagnoseprüfungen umfassen drei Frequenzen. Richtwirkung, thermische Leistungskompression und Verluste an Krümmungen werden nicht modelliert.

Dies sind Vergleiche zwischen Simulatoren, keine Messungen gebauter Gehäuse. Jedes Ergebnis hängt von den eingegebenen Chassisdaten ab; beide Modelle sind linear.

Die Werkzeuge

Dynamischer EQ, Pegelreserven, Horndiagnose und mehr.

  • EQ direkt im Diagramm

    Verschiebe parametrische Filter, Shelving-Filter sowie Hoch- und Tiefpässe direkt im Frequenzgang. SPL, Auslenkung und Portgeschwindigkeit ändern sich dabei sofort.

  • Pegelreserven vor dem Bau prüfen

    Wähle einen Hörpegel und erkenne, welche Grenze zuerst erreicht wird: Chassis- oder Passivmembranauslenkung, thermische Leistung oder Portgeschwindigkeit. Dazu siehst du die erforderliche Verstärkerspannung und den Strom.

  • Ins Horn hineinschauen

    Schallschnelle, Druck und akustische Impedanz an jedem Punkt des Hornverlaufs, die Abstrahlung jeder Mündung und abschnittsweise verteiltes faseriges Dämmmaterial.

  • Das Horn ins Gehäuse falten, Alpha

    Passe ein Front-, Rück-, Tapped- oder Offset-Driver-Horn in dein Gehäuse ein, verschiebe die Bretter und vergleiche das gefaltete Ergebnis mit dem ursprünglichen Entwurf. Exportiere anschließend eine Zuschnittliste oder eine 3D-Ansicht.

  • Vergleichen und teilen

    Vergleiche Varianten und eigene Messungen in einer Ansicht, speichere deine Kachelanordnung und teile Entwürfe als Link oder in der Galerie.

  • Vorhandene Dateien verwenden

    Importiere WinISD-Chassis und -Projekte, Unibox-Tabellen und REW-Messungen. Füge Datenblätter ein und exportiere bei Bedarf nach WinISD oder Hornresp.

Prüfe, ob dein Bassreflexkanal den gewünschten Pegel erreicht, mit dem Rechner für die Luftgeschwindigkeit im Port.

Chassisbibliothek

3.200+ Chassis, vor jeder Simulation auf Konsistenz geprüft.

Durchsuche die 00-Bits-Bibliothek mit 48 Marken. Die Thiele/Small-Parameter jedes Chassis werden auf innere Konsistenz geprüft. Dein Chassis fehlt? Füge ein Datenblatt ein, importiere eine WinISD-Chassisdatei oder gib die Werte selbst ein.

Chassis im Simulator finden
B&C21SW152
Parameter konsistent
Fs
32Hz
Qts
0,36
Vas
200L
Sd
1.680cm²
Bl
39,0T·m
Re
6,0Ω
Mms
450g
Xmax
15,0mm

Marken in der Bibliothek

  • Dayton Audio
  • Eighteen Sound
  • B&C
  • FaitalPRO
  • Visaton
  • Tang Band
  • Wavecor
  • CIARE
  • Jensen
  • Beyma
  • Celestion
  • SB Acoustics
  • Eminence
  • Oberton
  • PRV Audio
  • Monacor
  • Sica
  • Peerless
  • PHL Audio
  • P.Audio
  • Lavoce
  • Scanspeak
  • REDCATT
  • HiVi
  • SEAS
  • BMS
  • RCF
  • SB Audience
  • Acoustic Elegance
  • Morel
  • und 18 weitere

Loslegen

Mit einem Beispiel starten oder selbst entwerfen.

Simulator öffnen

Häufige Fragen

Fragen und Antworten.

Noch eine Frage? Schreib uns.

Ist der Simulator kostenlos?

Ja. Du kannst ohne Konto entwerfen, simulieren und teilen. Ein kostenloses Konto ergänzt Cloud-Arbeitsbereiche mit Versionsverlauf, Freigabelinks, die du als Entwurf behalten, aus der Galerie ausblenden oder widerrufen kannst, und die Verbindung zu KI-Assistenten.

Funktioniert er auf einem Mac?

Ja. Er läuft im Browser auf Mac, Windows, Linux, iPad und Smartphones – ohne Wine, virtuelle Maschine oder Installation.

Wie funktioniert die Verbindung zum KI-Assistenten?

00 Simulator ist ein Remote-MCP-Server. Füge ihn als Verbindung in Claude, ChatGPT oder einem anderen Remote-MCP-Client mit Anmeldung hinzu. Der Assistent kann Chassis suchen, Gehäuse erstellen, Simulationen ausführen und Diagramme in deinen Arbeitsbereichen zeichnen. Gespeicherte Änderungen erscheinen im Versionsverlauf; vorübergehende Änderungen lassen sich ausprobieren, ohne den gespeicherten Entwurf zu verändern. In einem geöffneten Arbeitsbereich kannst du zuschauen. Neue Arbeitsbereiche beginnen als Entwürfe, sodass du nur die gewünschten behältst.

Ist er eine Alternative zu WinISD?

Für den üblichen Gehäuseentwurf ja. Er importiert WinISD-Chassis und -Projekte, exportiert WinISD-Projekte und läuft auf jeder Plattform. WinISD verfügt weiterhin über jahrzehntelang gewachsene Anleitungen. Die Vergleichsseite zeigt, welches Werkzeug sich wofür eignet.

Kann er Hörner simulieren?

Ja, als Alpha-Version. Front-, Rück-, Tapped-, Offset-Driver-, Stubbed-, Compound-, Multiple-Entry- und Paraflex-Hörner PH1 bis PH4, mit maximalem SPL, Dämmung je Abschnitt sowie Schallschnelle-, Druck-, Impedanz- und Abstrahlungsdiagnose. Die Fold-Kachel faltet Front-, Rück-, Tapped- und Offset-Driver-Hörner in ein Gehäuse. Das Hornmodell ist eindimensional und linear; Regressionstests vergleichen es mit 122 nativen Hornresp-Datensätzen. Entwürfe lassen sich nach Hornresp exportieren.

Wie genau ist die Simulation?

Sie verwendet elektrisch-mechanisch-akustische Ersatzschaltbilder auf Basis der Thiele/Small-Parameter sowie ein eindimensionales Wellenmodell für Hörner. Bei 50 WinISD-Projekten liegen 93% der Vergleichspunkte innerhalb der Toleranz; jede Abweichung ist veröffentlicht. Wie bei jedem Simulator hängt die Genauigkeit von den Chassisdaten ab. Die Ergebnisse sind keine Messung eines gebauten Gehäuses.

Woher stammen die Chassisdaten?

Aus der 00-Bits-Bibliothek mit 3.200+ simulationsbereiten Chassis von 48 Marken. Du kannst auch WinISD-Chassisdateien und Unibox-Tabellen importieren, Herstellerdatenblätter einfügen oder die Parameter selbst eingeben.

Sind meine Entwürfe privat?

Ja, bis du sie teilst. Gastentwürfe bleiben in deinem Browser; Konto-Arbeitsbereiche sind privat. Ein Gast-Freigabelink ist sofort öffentlich und in der Galerie sichtbar und kann nicht zurückgezogen werden. Mit einem Konto beginnt ein Freigabelink als privater Entwurf, den du später veröffentlichen, aus der Galerie ausblenden oder widerrufen kannst.