Der Simulator und die weiterführende Dokumentation sind derzeit auf Englisch.
Kein Konto erforderlich
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Mit WinISD und Hornresp verglichen
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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
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.
Geschlossen · Dayton Audio DCS205-4
Geschlossen
Kompakter geschlossener 15-L-Entwurf mit sanftem Pegelabfall im Bass.
Frequenzganggestrichelt: außerhalb 20–300 HzHalbraum · 1,0 m · 3 × 50 W
Membranauslenkunggestrichelt: Xmax 5,5 mm
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.
1Verbindung hinzufügenFüge die Server-URL in Claude, ChatGPT oder einen anderen Client mit Remote-MCP-Unterstützung ein.
2Anmelden und freigebenNutze dein kostenloses 00-Simulator-Konto und prüfe die Berechtigungen des Assistenten.
3Einen Entwurf anfordernDer Assistent sucht Chassis, erstellt und simuliert Gehäuse und speichert sie in deinem Arbeitsbereich.
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.
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.
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.
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.
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.