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Conception pédagogique d'un petit préampli micro pour pas cher du tout du tout !!

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Sujet de la discussion Conception pédagogique d'un petit préampli micro pour pas cher du tout du tout !!

Salut tout le monde !!

 
Je m'aperçois qu'il y a dans les participants et lecteurs de ce forum des gens d'un niveau électronique très variable ! Et c'est tant mieux car on y apprend beaucoup de choses de cette façon !
Moi même il y a quelques années je n'y connaissais quasiment rien. Et j'ai bcp appris en particulier ici.
Alors en discutant avec Babaorum d'un projet peu coûteux qui pourrait l'aider à comprendre quelques fondamentaux d'électronique, j'ai eu l'idée de créer ce sujet autour de la conception d'un petit preampli micro sans grande prétention, mais conçu et expliqué de A à Z.
 
L'idée pour l'instant est de partir sur un montage à base d'amplificateur opérationnel. Ceux ci sont peu coûteux, de mise en œuvre aisée, et donnent s'ils sont correctement mise en œuvre des très bons résultats.
Les points qui seront abordées seront :
- les bases de l'aop (inverseur, non inverseur, différentiel)
- conception d'une petite alimentation symétrique pour alimenter le preampli (redressement, filtrage, régulation).
- des notions sur le gain et l'échelle logarithmique)
- des notions sur l'impédance d'entrée et de sortie, la charge, etc...
- dessin d'une topologie pour le preampli.
- application : conception du schéma.
- mise en œuvre pratique (gestion des masses, montage des composants sur une carte et implantation dans un boîtier.)
 
 
Il ne s'agit pas de donner un Nieme circuit de preampli basique dont le web regorge... Ne cherchez pas non plus un cours complet sur l'aop, l'impédance, .... Il s'agit pour un débutant de comprendre comment on passe de l'idée à la réalisation, en abordant des notions de bases...... Accessoirement de réaliser un petit montage sympa, et puis surtout d'avoir envie de creuser tout ça et d'aller chercher de l'information plus complète ou détaillée !
 
A suivre !!!

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Mais … mais… je crois que j'ai compris ! Du moins le principe…
J'ai une paire de questions cependant :
- A quoi servent les 2 résistances (R13 et R14) en sortie, est-ce pour augmenter un peu l'impédance vue par le prochain appareil, qui sinon serait celle de sortie des AOP et donc très/trop faible ?
- Comment détermine-t-on les valeurs des résistances des montages amplificateurs des AOP (mettonsR9 et R10) ? Je comprend comment choisir le rapport entre leurs valeurs il me semble, mais leur valeur même dépend-t-elle du type d'AOP, d'autres facteurs ?
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wahou, merci pour ce tuto! ça a l'air vraiment chouette, pile ce qu'il me faut je crois...

Je m'y penche dès que je suis rentré de vacances :P
23
Citation :
- A quoi servent les 2 résistances (R13 et R14) en sortie, est-ce pour augmenter un peu l'impédance vue par le prochain appareil, qui sinon serait celle de sortie des AOP et donc très/trop faible ?

Juste une protection contre les court-circuits permanents en sortie (limitation du courant max).

Citation :
- Comment détermine-t-on les valeurs des résistances des montages amplificateurs des AOP (mettonsR9 et R10) ? Je comprend comment choisir le rapport entre leurs valeurs il me semble, mais leur valeur même dépend-t-elle du type d'AOP, d'autres facteurs ?

Montage commun à tous les AOP, tu auras toujours le même gain (ou la même atténuation) avec un rapport de résistances identique, quelque soit l'AOP.

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

[ Dernière édition du message le 01/01/2014 à 15:11:03 ]

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On retrouve les différents blocs mentionnés plus haut.

Étage d'entrée (dessymetrisation et sport d'un gain initial de 20dB) :
C1 filtre l'alimentation phantom avant qu'elle parte dans le câble xlr
R1 et R2 injectent le 48v sur les 2 lignes de modulation, il faut des valeurs les plus identique possible. 1% de tolérance sur la valeur !!
C2 et C3 bloquent le 48v afin que celui-ci ne parviennent pas sur les entrées des AOP, je pense qu'ils n'apprécieraient pas vraiment....

R3 R4 R5 et R6 autour de l'aop définissent un comportement en amplificateur différentiel avec un gain de 20dB, en effet :
Vs = Ve . (100000/10000) = Ve x 10
Gain en dB = 20 log (10) = 20dB
C4 bloque une éventuelle composante continue en sortie de cet étage.


Étage de gain :
On utilise ici un simple AOP monté en non inverseur, avec un gain variable selon la position du potentiomètre.
Le calcul des résistance est un poil plus délicat..... On veut en gros un gain de 0 à +40dB. Il faut qu'en faisant varier le potentiomètre on soit à peu près dans cet ordre de grandeur !
L'élément de calcul du gain est le ratio
(R8 + pot)/R7

Voyons les cas extrêmes.

Gain Max, il nous faut 40dB, soit un facteur d'amplification x100.
Donc il faut environ que (R8 + pot) = 100 x R7.
Si par exemple R7 = 1K, alors R8+pot =100K
Il y a dans l'équation du gain le terme "1 +".... Dans notre cas on aura donc non pas x100, mais x101.
Je vous laisse faire le calcul de l'impact de ce "+1" une fois exprimé en dB.....

Gain mini : 0dB, soit x1.
En pratique on va pas partir de zéro, mais 1 ou 2 dB, c'est plus drôle pour le calcul ;)
En fait R8 va servir de valeur tampon, c'est à dire que quand le pot est au minimum au lieu d'avoir une résistance de contre réaction nulle, il reste la valeur de R8. Ce sera donc une petite valeur qui viendra s'ajouter à la valeur du potentiomètre.
Ainsi si R7 = 1K (hypothèse d'au dessus), il nous faut un terme R8 + pot proche de zéro, faible en tout cas !!
Le pot étant au minimum, sa résistance est nulle (il est équivalent à un fil !). Il ne reste dans la contre réaction plus que R8.
Avec par exemple R8=240 ohms, on obtient un gain proche de 2dB (à vos calculette :p )


A suivre...

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Comme l'a dit chimimic le choix des résistance ne compte pas trop, n'est les ratios qui sont important. A noter tout de même que ces résistances peuvent parfois définir la charge qui sera appliquée à l'étage précédent. Ainsi il y a tout de même certain critère dans le choix. Sans rentrer dans les détails ici, on prendra des valeurs moyennes de l'ordre de quelques K ou centaine de K.

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NB : je n'ai pas mis de condensateur dans la contre réaction de l'AOP du circuit d'entrée, avec R5, c'est plus un oubli qu'autre chose ! Un petit 220pF sera parfait en parallèle avec R5 !

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Étage de sortie :
On inverse une 1ère fois le signal et on l'envoie tel quel à la sortie.
On prélève ce signal et on le re inverse pour obtenir la liaison symétrique. Le rôle des résistances de 100 ohms a été donné par chimimic. Ces résistance de faible valeur n'ont pas ou peu d'impact sur le signal, en revanche en cas de cour circuit, celles-ci vont griller "facilement" et protéger ainsi l'AOP.

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A présent il reste à voir :
- la problématique de la gestion des masses
- la réalisation en vrai d'un tel montage.

Dès que j'ai 1h de libre je monte un petit prototype, pour vous donner des photos et des extraits audio !!

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Je n'ai pas parlé du choix de la valeur des condensateurs de liaison C2 C3 C4 C6. J'ai choisi une valeur élevée et identique pour tous, bien qu'une valeur plus faible conviendrait aussi !!! C'est simplement pour un aspect pratique : j'ai pas mal de condensateurs de 47uF en stock ;)

Quant aux tensions de services des condensateurs, il faut évaluer en fonction de la tension Max qui va leur être appliquée. Il vaut mieux prévoir assez large, un condensateur chimique ça peut exploser !!!
Pour l'alim phantom il faudra qu'ils encaissent le 48v. 63v est une valeur courante. 50v serait trop juste ici. En revanche pour les liaisons inter étage, du 16v sera très bien !!

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Choix des AOP....

Un tel montage fonctionnera avec n'importe quel AOP. Certains ont de meilleures performances que d'autres en ce qui concerne l'utilisation en audio.
Pour rester dans l'optique low cost je propose d'utiliser le NE5532.

http://fr.mouser.com/Search/m_ProductDetail.aspx?Texas-Instruments/NE5532PE4/&qs=/ha2pyFadugqwt2Ka665/cQGIz7m0fQG04BOi3Z5KqE=

Cet aop est peu coûteux ~1€ le circuit intégré, et bonus.... Chaque boîtier comporte 2 AOP !! Ses performances en audio sont excellente. Rupert Neve l'a même utilisé dans le preamp ISA110 de Focusrite !!!

Voici le lien de la datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/slos075i/slos075i.pdf

La 1ère page en particulier va nous être utile !!

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