Die 3 1,33 Ohm Schwingspulen werden immer perfekt genutzt. Sowohl induktiv gesehen als auch thermisch perfekt.
NEIN! Bitte mit U=R*I beschäftigen...
1. Es sind vermutlich 6Ohm Spulen
2. Wenn zwei Spulen parallel sind und dann parallel zu einer 3. Spule geschaltet werden, ist die Belastung nicht gleich auf allen Spulen
Beispielrechnung mit 500W
| Komponente | 2-Ohm-Modus (500W gesamt) | 4-Ohm-Modus (500W gesamt) |
| Spule A | 166,7 W (5,27 A) | 83,3 W (3,73 A) |
| Spule B | 166,7 W (5,27 A) | 83,3 W (3,73 A) |
| Spule C | 166,7 W (5,27 A) | 333,3 W (7,45 A) |
Im 4-Ohm-Modus dümpeln zwei Spulen mit 3.73A rum und eine läuft mit der
doppelten Stromstärke /
vierfachen Leistung!
Wenn alle Spulen gleich wären, müssten diese somit mit bis zu 3x7.45A zu Recht kommen im 2-Ohm-Modus. Das wären dann 235.7W pro Spule und 707W total.
Mechanische Grenzen und Wärmeabgabe mal aussen vor. Nur elektronische Aspekte.
Wenn dir im 4-Ohm-Modus die Spule C durchbrennt, steigt der Widerstand auf 12Ohm und du hast noch sagenhafte 166.66W am Sub

(500W / 11.18A = 44.72V | 44.72V / 12Ohm = 3.73A | 44.72V * 3.73A = 166.66W)
Im 4Ohm Modus könnten zwei Spulen somit halb so viel Kupfer/mm2 haben und defacto wird 33% unnötig Kupfer/Gewicht auf der Wicklung mitgeschleppt.
Fast gleich zu setzen mit einer Spule der drei Spulen ganz abhängen, nur bessere Wärmeverteilung/-abgabe. Also kein Vodoo, Zauber oder Wunder.
Der 2-Ohm Modus läuft optimal und wird vermutlich mechanisch an den Anschlag kommen.
Gruss Fabio
Edit: Ich hoffe keine Flüchtigkeitsfehler eingebaut zu haben... war nur ein schneller Gedankengang ohne alles zu überprüfen/erneut nachrechnen
