스피커 크로스오버 계산기
크로스오버 주파수와 스피커 임피던스를 넣으면 1차(6dB/옥타브) 수동 크로스오버에 쓰이는 인덕터·커패시터 값을 계산합니다.
Hz
Ω
우퍼 로우패스 인덕터
0.637mH
우퍼에 직렬로 연결합니다
우퍼 로우패스 인덕터 (L)0.637mH
트위터 하이패스 커패시터 (C)9.947µF
L = Z/(2π·fc), C = 1/(2π·fc·Z). 1차(6dB/옥타브) 크로스오버 기준으로, 우퍼 앞에는 인덕터를, 트위터 앞에는 커패시터를 각각 직렬로 달아 저역·고역만 통과시킵니다.
2차 이상의 고차 크로스오버는 필터 차수·토폴로지마다 공식이 달라 이 계산기의 범위 밖입니다. 감쇠 기울기가 완만한 1차 특성상 크로스오버 주파수에서 멀리 떨어진 대역도 어느 정도 남아 있으니, 스피커의 재생 가능 범위를 감안해 주파수를 정하세요.
계산 방법
- 1우퍼와 트위터를 나눌 크로스오버 주파수를 넣습니다.
- 2스피커의 공칭 임피던스(보통 4Ω·6Ω·8Ω)를 넣습니다.
- 3우퍼 앞에 직렬로 달 인덕터 값과 트위터 앞에 직렬로 달 커패시터 값을 확인합니다.
자주 묻는 질문
1차(6dB/옥타브) 크로스오버 기준으로 인덕터 L = Z/(2π·fc), 커패시터 C = 1/(2π·fc·Z)입니다. Z는 스피커 임피던스, fc는 크로스오버 주파수입니다. 우퍼 앞에는 L을 직렬로, 트위터 앞에는 C를 직렬로 달아 각각 저역·고역만 통과시킵니다.
2차(12dB/옥타브) 이상은 필터 차수와 토폴로지(버터워스·링크위츠-라일리 등)에 따라 부품 구성과 공식 자체가 달라져 하나의 식으로 단정할 수 없습니다. 1차는 인덕터 하나, 커패시터 하나로 구성이 고정돼 있어 값이 명확합니다.
감쇠 기울기가 옥타브당 6dB로 완만해 크로스오버 주파수에서 멀리 떨어진 대역까지도 신호가 어느 정도 남아 있습니다. 그래서 우퍼가 너무 높은 대역까지, 트위터가 너무 낮은 대역까지 재생하게 될 수 있어 스피커의 재생 가능 범위를 감안해 크로스오버 주파수를 정해야 합니다.
이상적인 저항 부하를 가정한 이론값입니다. 실제 스피커는 주파수에 따라 임피던스가 변하고 인덕터·커패시터 자체의 오차도 있어, 실제로 조립한 뒤에는 측정 장비로 크로스오버 지점을 확인하며 미세 조정하는 것이 일반적입니다.
전송되지 않습니다. 모든 계산은 브라우저 안에서 이뤄지고, 입력값은 이 기기에만 남습니다.
알아두면 좋은 점
- 1차(6dB/옥타브) 크로스오버 기준입니다. 2차 이상의 고차 크로스오버는 다루지 않습니다.
- 스피커 임피던스가 주파수에 따라 일정하다고 가정한 이론값입니다. 실제 스피커의 임피던스 곡선과는 차이가 있을 수 있습니다.
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마지막 검증: 2026년 9월 4일 · 결과는 참고용 추정치입니다.