Klang+Ton Grand Diamond - Altavoces monitor de 2 vías

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Grand Diamond · Informe técnico final · Sept 2026
por [Meta + ChatGPT + DeepSeek + Claude] + maty @nauscopio

Klang+Ton Grand Diamond — Altavoces Monitor de 2 vías

Análisis técnico y electroacústico — Dayton SIG225-4 + Epique EC30-4
Proyecto Klang+Ton 5/2026 + Variant. Imágenes de hifitest.de y variant HiFi.
Semáforo — Lectura en 20 segundos

Lectura en 20 segundos

Problema 22 cm: directividad creciente a partir de ≈2 kHz y modos de ruptura en frecuencias superiores, incluido el entorno de ≈7,5 kHz. Estrategia adoptada: atenuar el woofer antes de esa zona en lugar de intentar corregir mediante EQ una respuesta cuya directividad ya se está estrechando.

Cruce ≈1,8 kHz: SIG225-4 aumenta progresivamente su directividad hacia 2 kHz; el EC30-4 — cúpula de aluminio 30 mm con recubrimiento cerámico por vapor, Fs ≈700 Hz Dayton / 684 Hz K+T — presenta características compatibles con la transición. PUBLICADO Dayton MEDIDO K+T INFERENCIA DE DISEÑO

Frontal facetado: 25 mm, 22,5° lateral / 45° vertical. Condiciona la difracción y contribuye a una transición de directividad coherente.

Directividad sin salto: K+T señala la ausencia del salto habitual en muchas 2 vías de este tamaño; la concentración de directividad más evidente aparece principalmente por encima de ≈8 kHz. PUBLICADO MEDICIÓN-GRÁFICA

Distorsión y sensibilidad: THD ≲1,5 % a 95 dB incluso en graves — lectura de la gráfica de K+T, no especificación global. 87 dB/2,83 V/1 m; 4 Ω nominal → ≈84 dB/W/m CALCULADO → 112 W en modelo puntual de campo libre a 3 m para 95 dB, no recomendación. Referencia de aplicación: 20–30 W base, 50–100 W reserva. INFERENCIA

0. Resumen ejecutivo

Grand Diamond — pareja terminada, frontal roble 25 mm facetado
Figura 1 — Pareja terminada con frontal de roble 25 mm facetado 22,5°/45°.

Lectura en 20 segundos

Problema 22 cm: directividad creciente a partir de ≈2 kHz y modos de ruptura en frecuencias superiores, incluido el entorno de ≈7,5 kHz. Estrategia adoptada: atenuar el woofer antes de esa zona en lugar de intentar corregir mediante EQ una respuesta cuya directividad ya se está estrechando.

Cruce ≈1,8 kHz: SIG225-4 aumenta progresivamente su directividad hacia 2 kHz; el EC30-4 — cúpula de aluminio 30 mm con recubrimiento cerámico por vapor, Fs ≈700 Hz Dayton / 684 Hz K+T — presenta características compatibles con la transición. PUBLICADO Dayton MEDIDO K+T INFERENCIA DE DISEÑO

Frontal facetado: 25 mm, 22,5° lateral / 45° vertical. Condiciona la difracción y contribuye a una transición de directividad coherente.

Directividad sin salto: K+T señala la ausencia del salto habitual en muchas 2 vías de este tamaño; la concentración de directividad más evidente aparece principalmente por encima de ≈8 kHz. PUBLICADO MEDICIÓN-GRÁFICA

Distorsión y sensibilidad: THD ≲1,5 % a 95 dB incluso en graves — lectura de la gráfica de K+T, no especificación global. 87 dB/2,83 V/1 m; 4 Ω nominal → ≈84 dB/W/m CALCULADO → 112 W en modelo puntual de campo libre a 3 m para 95 dB, no recomendación. Referencia de aplicación: 20–30 W base, 50–100 W reserva. INFERENCIA

Tesis general del diseño

Retirar el woofer de la banda problemática en el momento adecuado y hacer compatible su directividad con la del tweeter en la zona de transición. Cuando estas condiciones se cumplen, un filtro pasivo relativamente sencillo puede producir una respuesta acústica notablemente más sofisticada de lo que su esquema eléctrico, considerado aisladamente, podría sugerir.

1. Introducción — qué es el Grand Diamond

El Grand Diamond es un proyecto de 2 vías de Klang+Ton + Variant publicado en Klang+Ton 5/2026. El interés técnico no está en materiales exóticos sino en la coordinación entre transductores, frecuencia de corte, geometría frontal y comportamiento fuera de eje.

Estrategia: SIG225-4 → corte bajo → EC30-4 con Fs baja → frontal facetado.

El frontal forma parte del sistema acústico que determina la respuesta final.

ParámetroValorEvidencia
Configuración2 vías bass-reflexPUBLICADO
Volumen≈24–25 LPUBLICADO
Woofer / TweeterSIG225-4 22 cm + EC30-4, cúpula de aluminio 30 mm con recubrimiento cerámico por vaporPUBLICADO
Impedancia / Sensibilidad4 Ω nominal / 87 dB / 2,83 V / 1 mPUBLICADO
Sensibilidad equivalente≈84 dB/W/mCALCULADO
Cruce≈1,8 kHz acústicoPUBLICADO K+T
Filtro / Puerto / Baffle2º orden / Ø50 mm × 12 cm, 20 cm alternativo / 25 mm facetado 22,5°/45°PUBLICADO

Tesis general del diseño: Retirar el woofer de la banda problemática en el momento adecuado y hacer compatible su directividad con la del tweeter en la zona de transición. Cuando estas condiciones se cumplen, un filtro pasivo relativamente sencillo puede producir una respuesta acústica notablemente más sofisticada de lo que su esquema eléctrico, considerado aisladamente, podría sugerir.

2. Transductores — SIG225-4 + EC30-4

Dayton SIG225-4

El SIG225-4 es un woofer de 22 cm con cono de aluminio negro y chasis de aluminio fundido. Los parámetros de ficha Dayton y las mediciones realizadas por K+T sobre su ejemplar deben mantenerse como conjuntos de datos separados:

ParámetroDaytonK+T
Fs40 Hz40,8 Hz
Qts0,430,35
Vas29,7 L26,4 L
Sensibilidad91,4 dB—

Los parámetros medidos por K+T son los más pertinentes para interpretar la alineación de este ejemplar. Las diferencias respecto a la ficha Dayton son compatibles con variación de unidad y/o método de medición.

Sensibilidad del driver frente a sensibilidad del sistema: La sensibilidad de catálogo del SIG225-4 por sí solo (≈91,4 dB) es superior a la del sistema terminado (87 dB). La diferencia es compatible con el efecto del baffle step, la integración acústica del sistema y las pérdidas introducidas por el filtro pasivo; no debe interpretarse como una comparación directa de dos sensibilidades medidas bajo condiciones idénticas. PUBLICADO INFERENCIA

Directividad y ruptura: Al aproximarse a ≈2 kHz, el SIG225-4 muestra un aumento progresivo de la directividad y, a frecuencias superiores, aparecen modos de ruptura visibles en su respuesta individual, incluido el entorno de 7,5 kHz. El diseño evita que esta zona contribuya significativamente a la respuesta combinada mediante la atenuación temprana del woofer. PUBLICADO MEDICIÓN-GRÁFICA INFERENCIA DE DISEÑO

Dayton Audio SIG225-4 — 8'' Signature Series Woofer
Figura 2 — Dayton Audio SIG225-4: 8" Signature Series, Fs 40 Hz, Qts 0,43, Vas 29,7 L, SPL 91,4 dB/2,83 V/1 m. Cono de aluminio negro y chasis de aluminio fundido. Comportamiento creciente de directividad hacia 2 kHz y ruptura ≈7,5 kHz visible en la respuesta individual.

Dayton Epique EC30-4

EC30-4: cúpula de aluminio de 30 mm con recubrimiento cerámico depositado por vapor. No es una cúpula cerámica maciza ni un tweeter de diamante. Faceplate de 3,6 mm y grilla honeycomb. Fs ≈700 Hz según Dayton / 684 Hz medidos por K+T. Son dos conjuntos de datos distintos: ficha del fabricante frente a medición del ejemplar analizado por Klang+Ton. Los anillos de cortocircuito de cobre y la baja inductancia están documentados por las fuentes; que estas características, junto con la Fs baja y el sistema motor, contribuyan a la viabilidad del cruce ≈1,8 kHz es una INFERENCIA DE DISEÑO. PUBLICADO Dayton MEDIDO K+T

Dayton Audio Epique EC30-4 — Ceramic Dome Tweeter
Figura 3 — Dayton Audio Epique EC30-4: tweeter de cúpula de 30 mm de aluminio con recubrimiento cerámico por deposición de vapor, faceplate de 3,6 mm y grilla honeycomb. Fs ≈700 Hz, SPL 92 dB/2,83 V/1 m. Aplicado en el proyecto con cruce acústico ≈1,8 kHz.

3. El problema acústico de esta 2 vías de 22 cm

  • Directividad creciente hacia 2 kHz: el SIG225-4 se vuelve progresivamente más directivo al aproximarse a 2 kHz; la respuesta fuera de eje comienza a caer respecto a la respuesta en eje.
  • Modos de ruptura superiores, incluido ≈7,5 kHz: visibles en la respuesta individual del SIG225-4, en una zona que el diseño evita mediante la atenuación temprana del woofer.
  • Estrategia de cruce: la estrategia adoptada es atenuar el woofer antes de esa zona, en lugar de intentar corregir mediante EQ una respuesta cuya directividad ya se está estrechando y cuyos modos superiores aparecen posteriormente.
  • Necesidad de un cruce relativamente bajo: desplazar la transición hacia ≈1,8 kHz acústico permite entregar la banda crítica a un transductor cuyas características de dispersión son compatibles con la transición.

Bisagra del proyecto: SIG225-4 → directividad/ruptura → cruce 1,8 kHz → EC30-4 → baffle facetado.

4. Crossover + frontal — la solución acústica

Filtro eléctrico — PUBLICADO K+T:

  • Woofer: 2,0 mH + 18 µF
  • Tweeter: 8,2 µF + 0,39 mH + 3,9 Ω

Filtro eléctrico ≠ cruce acústico. Los valores 2,0 mH + 18 µF del paso bajo y 8,2 µF + 0,39 mH + 3,9 Ω del paso alto no deben interpretarse mediante la frecuencia de resonancia de una LC idealizada como si ésta fuese directamente la frecuencia de cruce acústica. En una caja real intervienen la impedancia compleja de los transductores, la inductancia de la bobina móvil, la respuesta electroacústica, la difracción del frontal y la fase relativa entre ambas vías. INFERENCIA TÉCNICA

Klang+Ton sitúa la transición acústica en 1.800 Hz y describe una suma limpia y aproximadamente simétrica entre ambas vías. PUBLICADO K+T

Frontal facetado 25 mm en roble
Figura 4 — Frontal facetado de 25 mm en roble, chaflanes 22,5°/45°. Condiciona la difracción de borde y contribuye a la transición de directividad.
Respuesta acústica combinada del Grand Diamond
Figura 6 — Respuesta acústica combinada: cruce ≈1,8 kHz, woofer azul, tweeter rojo y suma gris. Depresión estrecha ≈3 kHz asociada por K+T a la interacción del tweeter con las aristas próximas del frontal.

Función acústica del frontal: el frontal facetado condiciona la difracción de borde, modifica la respuesta axial y angular y contribuye a una transición de directividad coherente entre ambos transductores. Forma parte de las condiciones acústicas bajo las que se diseñó el filtro.

Síntesis: SIG225-4 utilizado hasta la zona de transición, EC30-4 capaz de asumir el cruce alrededor de 1,8 kHz, atenuación del woofer antes de sus modos superiores y geometría frontal integrada en la solución acústica. Integración > complejidad.

5. Directividad y respuesta fuera de eje

Matiz de la respuesta angular: K+T señala que, debido a la forma de cúpula invertida del EC30-4, las curvas fuera de eje quedan ligeramente por encima de la respuesta en eje en la zona de transición, contribuyendo a compensar el resto de baffle step. PUBLICADO K+T MEDICIÓN-GRÁFICA

Curvas 0°–45°: K+T señala la ausencia del salto de directividad habitual en muchas 2 vías de este tamaño. Las curvas muestran una evolución angular progresiva en la zona de cruce, mientras que la concentración de directividad más evidente aparece principalmente por encima de unos 8 kHz. PUBLICADO MEDICIÓN-GRÁFICA

Respuesta espacial: El valle a ≈3 kHz en eje disminuye fuera de eje. Una corrección eléctrica destinada a eliminar exclusivamente esa depresión axial no necesariamente mejora la respuesta espacial integrada. La prioridad es una transición espacialmente coherente, no una línea plana en el eje. INFERENCIA

Directividad fuera de eje Grand Diamond
Figura 5 — Directividad fuera de eje Grand Diamond: 0° azul, 15°–45° colores — transición angular progresiva en la zona de cruce. La concentración de directividad aumenta principalmente por encima de 8 kHz. El valle ≈3 kHz disminuye fuera de eje. [PUBLICADO / MEDICIÓN-GRÁFICA]

6. Recinto y bass-reflex

Volumen 24–25 L — PUBLICADO. Arquitectura bass-reflex. Puerto Ø50 × 12 cm como referencia para colocación libre sobre soportes, con 20 cm como alternativa. Modificar la longitud del puerto cambia la frecuencia de sintonía y, con ella, la extensión y distribución del refuerzo en graves; también puede cambiar la interacción del recinto con la sala y las paredes. No existe una longitud “mejor” en términos absolutos: depende de la colocación y del objetivo de extensión. INFERENCIA

Construcción: Frontal de 25 mm facetado, refuerzos internos en cruz y 4× Sonofil sin bloquear el paso del puerto. PUBLICADO

Frontales facetados de roble: parte activa del sistema acústico. Gabinete Variant — información comercial y variantes constructivas en la fuente del fabricante, véase §12.

Por qué no es una caja geométricamente intercambiable: Conservar solamente volumen + drivers + filtro y construir una “caja parecida” no permite asumir que la respuesta se conserve. El proyecto depende de la interacción entre driver, baffle, centros acústicos, filtro y recinto. INFERENCIA — dependencia geométrica

Construcción Grand Diamond
Figura 10 — Construcción Grand Diamond: recintos MDF con refuerzos internos en cruz y frontales de roble facetados de 25 mm separados. Sonofil 4× sin bloquear el puerto.

Fb — lectura CLIO: La presencia de dos máximos de impedancia y un valle alrededor de 40 Hz es compatible con una sintonía bass-reflex próxima a esa frecuencia. ESTIMADO VISUAL CLIO

ParámetroEstimación visual
1er máximo≈23 Ω @ ≈26 Hz
2º máximo≈28 Ω @ ≈67 Hz
Valle≈6 Ω @ ≈40 Hz
Fb≈40 Hz — valor aproximado obtenido de la lectura del valle de impedancia; no constituye una digitalización de los datos originales de K+T

7. Respuesta en frecuencia, impedancia y graves

Respuesta axial 400 Hz–10 kHz: La descripción de Klang+Ton califica la respuesta como extremadamente equilibrada y prácticamente lineal en eje.

“Der Frequenzgang ist extrem ausgewogen und verläuft auf Achse nahezu linear.”
«La respuesta en frecuencia es extremadamente equilibrada y, en eje, discurre prácticamente lineal.» — Klang+Ton. PUBLICADO K+T

Lectura aproximada de la gráfica CLIO — 400 Hz–10 kHz

La siguiente tabla es una lectura aproximada de la gráfica publicada, no una digitalización de sus datos. ESTIMADO VISUAL CLIO

BandaLectura aproximada
400 Hz–2 kHzaproximadamente dentro de ±1 dB
≈2,5–3,5 kHzpequeña depresión, del orden de −1 a −1,5 dB
4–8 kHzondulación aproximada del orden de ±1,5 dB
8–10 kHzondulación algo mayor, del orden de ±2 dB

Resumen global 400 Hz–10 kHz

  • La respuesta se mantiene muy equilibrada.
  • La mayor parte del intervalo se mantiene dentro de un margen aproximado del orden de ±1,5–2 dB respecto a la referencia, con desviaciones locales pequeñas.
  • No se observan grandes “montañas” ni “valles” anchos en la respuesta axial publicada.

Variación aproximada respecto a la referencia: del orden de ±1,5–2,0 dB entre 400 Hz y 10 kHz. ESTIMADO VISUAL CLIO

Extensión en graves: F3 ≈48 Hz y F6 ≈35 Hz — ESTIMADO VISUAL CLIO. El sistema no proporciona infragrave profundo por sí solo y puede complementarse con subwoofer cuando el programa musical o el nivel requerido lo justifiquen.

Impedancia: nominal 4 Ω — PUBLICADO. Zmin >3,5 Ω — MEDIDO K+T.

Impedancia y fase Grand Diamond
Figura 7 — Impedancia y fase Grand Diamond: doble pico bass-reflex ≈26 Hz y ≈67 Hz, valle Fb≈40 Hz, Zmin >3,5 Ω, nominal 4 Ω. Picos y Fb: ESTIMADO VISUAL CLIO; Zmin: MEDIDO K+T.

Red RC opcional 56 µF + 8,2 Ω en paralelo: red opcional destinada a suavizar la impedancia en medios. No convierte una carga nominal de 4 Ω en una de 8 Ω. PUBLICADO

Impedancia con red RC 56 µF + 8,2 Ω en paralelo
Figura 8 — Impedancia con red RC 56 µF + 8,2 Ω en paralelo — solución opcional para suavizar la impedancia en medios.

8. Distorsión y comportamiento temporal

THD ≲1,5 % a 95 dB: En las gráficas de K+T, a 95 dB SPL la THD permanece por debajo de aproximadamente el 1,5 % incluso en la zona grave. Es una lectura de la medición gráfica, no una especificación global. MEDIDO K+T MEDICIÓN-GRÁFICA

CSD / Waterfall: El espectrograma acumulativo muestra un decaimiento sin resonancias prolongadas relevantes en la zona de 1,8 kHz. MEDIDO K+T MEDICIÓN-GRÁFICA

CSD Waterfall 100 Hz-20 kHz - MEDIDO K+T - CLIO
Figura 9 — CSD Waterfall 100 Hz–20 kHz. Decaimiento sin resonancias prolongadas relevantes en la zona de 1,8 kHz. [MEDIDO K+T / MEDICIÓN-GRÁFICA]

9. Sensibilidad, potencia y amplificación

87 dB / 2,83 V / 1 m — PUBLICADO.

Para una carga nominal de 4 Ω, 2,83 V equivalen aproximadamente a 2 W:

P = V² / R = 2,83² / 4 ≈ 2,00 W

Por tanto:

87 − 10 · log₁₀(2) ≈ 84,0 dB/W/m — CALCULADO

Cálculo a 3 m / 95 dB:

84 dB/W/m @ 1 m → @ 3 m: 20 · log₁₀(3) ≈ 9,54 dB → 74,5 dB @ 3 m / 1 W Para 95 dB: 20,5 dB → 10^(20,5/10) ≈ 112 W en modelo de fuente puntual en campo libre

El cálculo supone una caída de 6 dB por duplicación de distancia y no incorpora ganancia de sala ni directividad. No representa la potencia nominal necesaria del altavoz ni una condición de ensayo de Klang+Ton. 112 W es un resultado matemático del modelo, no una recomendación.

Referencia de aplicación: 20–30 W / 50–100 W — INFERENCIA: como referencia de aplicación, a 2,5–3 m un amplificador de 20–30 W proporciona una base razonable para escucha normal con margen moderado, mientras que 50–100 W ofrecen una reserva dinámica considerablemente mayor. La sala, la distancia real de escucha, la respuesta espacial del sistema y el nivel objetivo pueden modificar sustancialmente estas cifras.

Amplificadores de válvulas y alta impedancia de salida: En amplificadores de salida de alta impedancia, especialmente válvulas con poca realimentación, adquieren especial importancia la impedancia de salida, el factor de amortiguamiento y la selección de la toma de 4 Ω.

Limitación de 5 W — INFERENCIA: con este nivel de sensibilidad, a 2,5–3 m un amplificador de 5 W proporciona un margen dinámico reducido si se pretende reproducir grabaciones de alto rango dinámico a niveles elevados.

10. Qué respaldan las fuentes y mediciones — y qué no

Lo que las fuentes y mediciones respaldan

  • coherencia de la estrategia de cruce a 1,8 kHz acústico;
  • integración entre directividad, crossover y baffle facetado como estrategia coherente de diseño;
  • Respuesta axial 400 Hz–10 kHz: variación aproximada del orden de ±1,5–2 dB respecto a la referencia — ESTIMADO VISUAL CLIO;
  • comportamiento fuera de eje caracterizado por la ausencia del salto de directividad señalado por K+T, con una concentración de directividad más evidente principalmente por encima de 8 kHz. PUBLICADO MEDICIÓN-GRÁFICA;
  • fuerte atenuación de la contribución del SIG225-4 en la zona superior: Klang+Ton indica explícitamente que la resonancia situada alrededor de 7,5 kHz queda aproximadamente 30 dB por debajo del nivel nominal de la caja. Por tanto, la ruptura visible en la respuesta individual del woofer no implica una contribución equivalente en la respuesta combinada del sistema. PUBLICADO K+T;
  • distorsión contenida en las condiciones publicadas: THD ≲1,5 % a 95 dB incluso en graves. MEDIDO K+T MEDICIÓN-GRÁFICA

Lo que no demuestran

  • 95 dB limpios a 3 m con cualquier amplificador: 112 W es un modelo matemático puntual en campo libre, no una recomendación;
  • subgrave <30 Hz: F3≈48 Hz / F6≈35 Hz son estimaciones visuales, no infragrave profundo;
  • adecuación universal a amplificadores: 4 Ω nominal exige corriente; en amplificadores de válvulas con transformador de salida adquieren especial importancia la toma de 4 Ω, la impedancia de salida y el factor de amortiguamiento;
  • que un puerto de 20 cm sea “mejor”: modifica Fb y la extensión, dependiendo de sala y colocación;
  • que cualquier modificación del filtro conserve la respuesta original: la geometría no es intercambiable y el filtro funciona dentro de las condiciones de integración del proyecto;
  • optimización universal para cualquier sala: sala, distancia y ganancia modifican las cifras de potencia y graves;
  • que presente una brillantez automática por elevación de agudos;
  • que cambiar la resistencia del tweeter mejore necesariamente el resultado;
  • que no necesite subwoofer para reproducir los extremos graves.

Resumen de evidencia — tipos empleados:

AfirmaciónEvidencia
2 vías BR, 24–25 LPUBLICADO
SIG225 + EC30, cúpula de aluminio 30 mm con recubrimiento cerámico por vaporPUBLICADO
4 Ω / 87 dB / 2,83 VPUBLICADO
≈84 dB/W/mCALCULADO
Cruce ≈1,8 kHzPUBLICADO K+T
Mayor concentración de directividad >≈8 kHz y ausencia del salto señalado por K+TPUBLICADO / MEDICIÓN-GRÁFICA
THD ≲1,5 % a 95 dB incluso en gravesMEDIDO K+T / MEDICIÓN-GRÁFICA; no especificación global
Fb ≈40 Hz / F3≈48 Hz / F6≈35 HzESTIMADO VISUAL CLIO
Potencia 20–30 W base / 50–100 W reservaINFERENCIA — referencia de aplicación, no propiedad objetiva

11. Conclusión

El Grand Diamond muestra de forma concreta cómo, en una 2 vías de 22 cm, el resultado puede depender menos de extender la respuesta del woofer hacia más octavas que de retirarlo de la banda problemática en el momento adecuado y hacer compatible su directividad con la del tweeter en la zona de transición. El crossover, la geometría del frontal y los propios transductores forman aquí un único sistema acústico.

Selección adecuada, frecuencia de cruce bien elegida y geometría frontal cuidadosamente diseñada hacen que un pasivo relativamente sencillo produzca una respuesta acústica notablemente más sofisticada de lo que su esquema eléctrico, considerado aisladamente, podría sugerir.

12. Fuentes y metodología

Fuentes primarias — orden propuesto:

  • Klang+Ton 5/2026: edición impresa y e-paper con planos, filtro y medidas originales.
  • Review K+T / hifitest: Klang+Ton-Projekt „Grand Diamond“ – Lautsprecherbausätze im Test — descripción técnica SIG225-4 / EC30-4, filtro 2,0 mH + 18 µF / 8,2 µF + 0,39 mH + 3,9 Ω, medidas CLIO y valoración auditiva. PUBLICADO K+T
  • Vídeo oficial: Grand Diamond 💎 Die große Schwester der Diamond — presentación 25 L, drivers, gabinete facetado, medidas y escucha. PUBLICADO K+T
  • Documentación Dayton: SIG225-4 y EC30-4 fichas técnicas — Fs, Qts, Vas, sensibilidad, Fs tweeter ≈700 Hz. PUBLICADO Dayton

Gabinete / Bausatz — Variant GmbH:

  • variant-hifi.com — Gehäuse / Schallwände — fabricante de los gabinetes facetados. Molkereistr. 3, 35039 Marburg, info@variant-hifi.de, +49 (0)6421-483909. PUBLICADO K+T / Variant
  • Variantes constructivas: solo frontal facetado con fresados, kit completo MDF (≈120 € en Diamond) o multiplex. Listado en Alle Gehäusebausätze. PUBLICADO K+T / Variant
  • Información comercial y variantes en la fuente del fabricante — no parte del análisis acústico central.

Nota bibliográfica: la página web de hifitest muestra “8/2026” en uno de sus campos de metadatos, pero el propio artículo identifica expresamente el test como perteneciente a Klang+Ton 5/2026, coincidencia que también figura en la referencia del producto de Variant. Se adopta Klang+Ton 5/2026 como referencia bibliográfica del proyecto.

Metodología Nauscopio Scipiorum:

  • PUBLICADO — Dato explícito en documentación del proyecto —Klang+Ton 5/2026— o en fichas técnicas de los fabricantes.
  • MEDIDO K+T — Resultado de mediciones realizadas por Klang+Ton sobre un ejemplar concreto, cuando el informe original lo reporta con precisión.
  • PUBLICADO / MEDICIÓN-GRÁFICA — Dato publicado por K+T cuya magnitud o comportamiento se interpreta mediante su gráfica original. No es una medición de Nauscopio; es una lectura de la gráfica publicada por K+T para verificar el comportamiento descrito.
  • ESTIMADO VISUAL CLIO — Lectura aproximada de gráficas publicadas, realizada con la mayor precisión posible pero sin digitalizar la medición. No debe interpretarse como una medición independiente.
  • CALCULADO — Resultado aritmético derivado de datos anteriores, mostrando la fórmula empleada cuando resulta relevante.
  • INFERENCIA — Interpretación de aplicación para una situación de escucha concreta. No constituye una propiedad objetiva del sistema ni una recomendación cerrada.
  • INFERENCIA DE DISEÑO — Interpretación sobre por qué determinadas características del transductor contribuyen a la viabilidad de una decisión concreta de diseño. Por ejemplo: Fs baja + sistema motor robusto + baja inductancia → viabilidad de un cruce acústico ≈1,8 kHz.

Regla editorial: ninguna lectura visual de una gráfica se convierte en una medición digitalizada. Cuando el valor procede de una lectura aproximada realizada sobre una gráfica, queda marcado como ESTIMADO VISUAL CLIO. Cuando se trata de una medición publicada por K+T cuya magnitud o comportamiento se interpreta visualmente, se conserva la categoría MEDIDO K+T / MEDICIÓN-GRÁFICA, según corresponda. Cuando procede de un cálculo, se muestra la fórmula. Cuando procede de una interpretación de aplicación, se marca como INFERENCIA.

Una lectura gráfica no se convierte en una medición independiente por el hecho de expresar su valor numérico. Esta convención permite distinguir entre el resultado experimental original de K+T, la lectura de sus gráficas, los cálculos derivados y las interpretaciones técnicas realizadas en este informe.

Klang+Ton Grand Diamond · V5.4.4 · Sept 2026 · nauscopio