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Sujet Conception et réalisation d'un préampli micro à transistor

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Sujet de la discussion Conception et réalisation d'un préampli micro à transistor
Bonjour,
je me lance dans l'actualisation d'une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment : concevoir et réaliser un préampli micro à transistor.

Pour rendre la chose un peu plus sportive, je m'impose quelques contraintes : il ne doit pas utiliser d'AOP (sinon c'est trop facile!). Il doit avoir les fonctionnalités de base des préamplis du commerce à savoir : réglage de niveau d'entrée, alimentation phantom, inversion de phase (ça je ne sais pas encore comment faire), filtres RF et passe-bande, gain réglable.

Je posterai sur ce thread l'avancement de mon projet étape par étape.
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121
Oui, ça ne sonne pas du tout pareil car le FET a une capacité d'entrée qui devient de fait un filtre. Mais plus l'impédance est haute, plus cette foutue capacité devient gênante.
Mais le gain en tension d'un FET est très important, et son bias (le/les ajustables de Chimimic) pas bien difficile à régler.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

122
Bon, j'ai encore été très pris mais je suis de retour.
Je me documente sur l'art et la manière de concevoir des circuits à FET et en même temps je joue de la calculatrice (graphique) pour essayer de faire fonctionner mon transistor bipolaire à la sortie du transfo.
L'idée c'est de sacrifier le gain et d'abaisser la tension d'alimentation pour chercher à augmenter l'impédance d'entrée, le maillon faible du circuit étant la jonction BE du transistor.
Voilà ce que ça donne :

Ic = 500microA
Ib = 1,25microA
Vcc = 2V
Vce = 1V
Ve = 200mV
R4 = 1,6kOhms
R3 = 2kOhms
R2 = 50kOhms
R1 = 103,8kOhms
Ip = 13microA
Gv = 10 = +20db
Ze = 12,6kOhms
Zs = 2kOhms

Le gain théorique en tension de l'ensemble transfo/étage d'entrée en reprenant les calculs de la page 13 :
10*0,39*10 = 39 = +32db

ça me paraît excellent tout ça, qu'est ce que vous en pensez?
123
Qu'il ne manque plus qu'à mettre en pratique.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

124
Pour l'étage de sortie :
Ic = 10mA
Ib = 25microA
Vcc = 12V
Vce = 6V
Ve = 1,2V
R4 = 480Ohms
R3 = 600Ohms
R2 = 5kOhms
R1 = 10,4kOhms
Ip = 584microA
Gv = 60 = +36db
Zs = 600Ohms
Ze = 772Ohms

125
Ok, ce coup-ci je crois que ça fonctionne.
En doublant l'étage de sortie et en utilisant les deux transfos, avec un micro de 600Ohms branché dessus :
10*0,17*10*0,27*60*0,44*60*0,5*1 = 3635 = +71db :-D
126
Le schéma du premier prototype avec la liste des composants est prèt. Je vous le poste dès que picasa daigne l'accepter...
En attendant je passe commande, je vois que chimimic s'impatiente de voir ce que je peux faire avec un fer à souder ;-)

Je vais commander en plus du circuit à bande, une plaque sans soudure et quelques trimmer pour tester et corriger d'éventuelles erreurs.
127
Citation :
je vois que chimimic s'impatiente de voir ce que je peux faire avec un fer à souder

Non, pas d'impatience du tout, il faut savoir parfois prendre son temps.
Mais après de si beaux calculs, il faut bien un vrai circuit en face pour faire la comparaison ;-)

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

128
Waow, Alexandre, c'est du beau calcul, Bravo ! :bravo:
71dB c'est... beaucoup ! Fais gaffe à ce que le circuit n'oscille pas ;)

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

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C'est répartit sur 3 étages et deux transfo. Après si ça oscille quand même je ferais appel à votre savoir faire ;-)
130
Moi je suis impatient de faire chauffer le fer :-D