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Spécial Slow Blow (P2P Tube Preamp) en cours.

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Sujet de la discussion Spécial Slow Blow (P2P Tube Preamp) en cours.
Salut @ tous

voila juste pour donner envie
voici mon dernier projet en cours...

une version survitaminé du Slow Blow
en partenariat avec son Concepteur
au doux pseudo de Sismofyt...



- Transfo d'entrée séléctionné par relai

- DI sur relai

- Premier étage d'amplification sur tube 12SN7GT

- Alimentation non régulé de 350vHT filtré par une inductance de 10H !!!

- 12v Filament polarisé vers 60v

- Entierement en P2P (soudure point par point)

- etc... etc...


https://img.photobucket.com/albums/v439/jazzy_pi/DSCF0484.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v439/jazzy_pi/DSCF0500.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v439/jazzy_pi/DSCF0503.jpg



love tubes !! to be continued...
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111
Essaye une capa (HT) de l'ordre de 22 à 100n aux bornes du relais, ça devrait supprimer l'arc.
112

Citation : C'est quoi le "bleeder 25w (watts je suppose?)"?


to bleed = purger.
L'idée de Jazzy est de vider les capas de l'alim dans une résistance de puissance. Ceci afin de rendre inofensif le montage pour pouvoir le modifier sans risque.

Citation : HT= Haute tension? (en fait j'ai compris que vous chauffiez les tubes pendant 60 secondes avec un courant continu (DC) en 6,3V. Puis après le courant de service (fonctionnement) passe à sa valeur max (c'est d'ailleurs combien dans le slowblow? 250v? 300?)).


Les tubes ont besoin de chauffage. Un tube est composé des trois éléments de base : l'anode, la cathode et la grille (pour simplifier). La haute tension branchée entre la cathode et l'anode va provoquer la migration d'électron. Pour favoriser cette migration, on chauffe le métal, et ainsi il y aura d'avantage d'electrons à migrer de l'anode vers la cathode. La grille qui se trouve dans le chemin des electrons, va, en fonction de sa polarisation, s'opposer à cette migration. Donc,on obtient un courant de l'anode vers la cathode qui est fonction de la tension appliquée à la grille.

Donc, pour un montage à tube, on a besoin :

- D'une tension d'alim pour le chauffage des tubes. généralememt, du 6.3 ou du 12.6V continu ou alternatif.
- D'une haute tension (notée HT ou B+), de quelque centaine de volt.
113
Pas bête !, je vais essayer ca o dos du CI
quand j'orais le temps... je vous dirai ce qu'il en est.


The cat :

Oui le filament chauffe durant 60sec, avant que la tension d'anode
ne soit envoyé sur l'anode justement (plate)
dans le Slow Blow on est environ à 320v...

Ensuite un relai mets en service cette tension de 320v dans les tubes
ce relai est lié a un timer, qui assure les 60sec de delai de depart.

Cela evite sur une tension aussi élevée que 320v de degrader
la cathode.
Sur la cathode il ya une surface speciale, très émissive en electron
lorsque cette cathode n'est pas bien chauffé et que la plate (anode)
est a 320v, les éléctrons sont comme ARRACHES de la cathode
au lieu qu'il soit naturellement émis en nuage, par le chauffage.

Ce delai evite cela, le tube vivra bcp plus lgts... Attention cela est vrai
car la tension d'anode est très élevé. sur un microphone a lampe a 120v
cela est presque inutile.

Ensuite lors de la mise hors tension, un bleeder (resistance placé
entre la Haute tension et la masse.) est mis en circuit
la Haute tension se decharge integralement a travers lui
sous forme de chaleur. Le Bleeder doit tenir le cout, donc
il faut calculer precisement la dissipation thermique....
en fonction du temps de decharge que l'on souhaite et la puissance
de la resistance.

Cela permet de rendre le preamp inoffensif plus rapidement. Les condensateurs
une fois dechargé sont plus "heureux" et egalement ce qui est vrai a l'allumage est vrai a l'exctinction.
une fois le filament refroidi, si la tension 320 rest trop longtemps dans les tubes, arrivera un moment ou elle va arracher ossi les electrons a la cathode
qui n'emet plus de nuage éléctronique.

Ceci etant cependant bcp moins important qu'a l'allumage... le refroidissement n'etant pas instantané, et la HT perdant rapidement 30% de sa valeur lorsqu'elle n'est plus alimenté.

Concernant le 6,3vDC des filaments, celui ci est a montée progressive.
Il faut savoir qu'a l'allumage si les 6,3v sont directement envoyé
dans les filaments, ceux ci subissent comme un traumatisme
car ils possedent une resistance propre très faible.
en chauffant leur resistance augmente et ils ne craignent plus rien.
La montée en voltage progressive, permet d'eviter ce choc initial.

La encore c'est un "luxe".

+
114
L@urent, le courant conventionnel
va bien de l'anode a la cathode.

la migration d'éléctron en revanche
part bien du nuage éléctronique émis par la cathode chauffé (-)
vers l'anode (+) donc ayant une moins forte concentration d'éléctrons (-)


PS : lien court et interessant
pour ceux qui debutent totalement

http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23G/RM23G01.HTM
http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23G/RM23G03.html
115
:bravo2:
Merci pour les explications et les liens.
J'avais donc tout compris dans la globalité. Vous m'avez apporté les détails
116

Citation : L@urent, le courant conventionnel
va bien de l'anode a la cathode.

la migration d'éléctron en revanche
part bien du nuage éléctronique émis par la cathode chauffé (-)
vers l'anode (+) donc ayant une moins forte concentration d'éléctrons (-)


Ouppssss ! je ne suis encore planté entre anode et cathode...
117
:mdr:

normal
118

Citation : La encore c'est un "luxe".


sur des machines de ce type, c'est un luxe que l'on peut se permettre !

Citation : normal


:pleure:
Oui et non, je bosse dans l'électronique, et j'ai toujours trouvé étrange que le sens conventionnel du courant ne corresponde pas au sens de déplacement des électrons...
119
Moi aussi...

je trouve que c'est une aberation perpétué à tord.
mais bon......... :8)
120
Jazzy > on te demande !