Bonjour JC,
Je l'ai rêvé, tu l'a fait
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... r-amp.html
Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'approfondir
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Bonjour JCB,
Les bipolaires de sortie sont sont en classe C c'est bien ça ?
Avec les schémas du GASTON et d'un autre sur le forum où tu utilisait déjà ces bipolaires, les mosfets étaient polarisé assez bas qui devait être le point d'indifférence. Que pense tu de faire travailler les mosfets en A ?
l'ampli tournerait donc en AC au lieu de AB
http://www.tubecad.com/2009/11/blog0177.htm
Les bipolaires de sortie sont sont en classe C c'est bien ça ?
Avec les schémas du GASTON et d'un autre sur le forum où tu utilisait déjà ces bipolaires, les mosfets étaient polarisé assez bas qui devait être le point d'indifférence. Que pense tu de faire travailler les mosfets en A ?
l'ampli tournerait donc en AC au lieu de AB
http://www.tubecad.com/2009/11/blog0177.htm
- UltimateX86
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Bonjour Ultimate,
Je n'en vois pas l'utilité. La THD est suffisamment faible pour être inaudible. Le courant de repos des mos est de 100mA . Qui correspond à leur point d'équilibre.
A ce sujet, il me semble que si le recul de la distorsion est, en valeur absolue, égale à la dynamique orchestrale, soit 130dB, il n'y a plus à s'en soucier. Ce qui représente une THD de 0.000030%. Cette contrainte est sévère, car elle fait abstraction du NR local , de la dynamique propre du transducteur et de la THD de ce qui se trouve en amont .
Oui. Mais en suivant le raisonnement des classes A, AB,B il s'agit, a mes yeux, pour les Bjt de puissance, d'une classe BC. La réelle classe C nécessite un recul du point de repos plus important. Elle était dans les années 60 appelée " amplification de calottes" et principalement utilisée dans les émetteurs pour en augmenter le rendement.Les bipolaires de sortie sont sont en classe C c'est bien ça ?
Avec les schémas du GASTON et d'un autre sur le forum où tu utilisait déjà ces bipolaires, les mosfets étaient polarisé assez bas qui devait être le point d'indifférence. Que pense tu de faire travailler les mosfets en A ?
Je n'en vois pas l'utilité. La THD est suffisamment faible pour être inaudible. Le courant de repos des mos est de 100mA . Qui correspond à leur point d'équilibre.
A ce sujet, il me semble que si le recul de la distorsion est, en valeur absolue, égale à la dynamique orchestrale, soit 130dB, il n'y a plus à s'en soucier. Ce qui représente une THD de 0.000030%. Cette contrainte est sévère, car elle fait abstraction du NR local , de la dynamique propre du transducteur et de la THD de ce qui se trouve en amont .
- J-C.B
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Bonjour Maxidcx,
Tout repose sur la topologie de l'AD844.
Son synoptique, issu du data sheet
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD844.pdf fig:28 page 12
montre que la transconductance dépend de la valeur de résistance présente sur l'entrée In- (pin2). L'AD 844 possède une résistance d'entrée interne Ri =50 Ohms sur In-. Elle limite la transconductance gmax à 1/50 soit 20mA/V.
Rajouter une résistance de 950 Ohms donne une transconductance de 1/(50 +950) = 1/(1000) => g= 1mA/V.
Les variations de courant d'entrée sont reportées via les miroirs de courants dans la branche qui aboutit à la sortie Tz (pin 5). Ils se comportent comme un convertisseur courant/courant, de gain (en courant) unitaire.
La sortie du convertisseur débite dans une résistance de très forte valeur // à une C=4.5pF. Le dV/dt=i/C initial dépend donc, en faisant abstraction de la R//, du courant tranmis et de la valeur de cette capa.
Un buffer (gain en tension unitaire) suit.
Le schéma simplifié ( Data sheet,fig:31, page 13) montre que ce buffer est de type diamant. et que la topologie de l'aop est parfaitement symétrique.
Le fait de récupérer ( via cascodes ou pas) les courants issus des bornes d'alimentation (pin 4 et pin 7) permet de récupérer
les courants de repos (environ 6.5mA) du convertisseur courant/courant et du buffer ainsi que leurs variations liées à celle de la tension appliquée entre les entrées et du courant qui en découle.
Les cascodes ne sont utiles que si les tensions symétriques d'alimentation dépassent celles admissibles par l'AD
Afin de linéariser au mieux l'amplificateur, il est possible de réaliser une rétro réaction de sa tension de sortie, vers la sortie (pin 6) du buffer. Ce dernier se comporte alors comme un étage différentiel.
Il faut toutefois veiller à ce que le courant qui traverse la sortie ne le détruise pas.
Tout repose sur la topologie de l'AD844.
Son synoptique, issu du data sheet
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD844.pdf fig:28 page 12
montre que la transconductance dépend de la valeur de résistance présente sur l'entrée In- (pin2). L'AD 844 possède une résistance d'entrée interne Ri =50 Ohms sur In-. Elle limite la transconductance gmax à 1/50 soit 20mA/V.
Rajouter une résistance de 950 Ohms donne une transconductance de 1/(50 +950) = 1/(1000) => g= 1mA/V.
Les variations de courant d'entrée sont reportées via les miroirs de courants dans la branche qui aboutit à la sortie Tz (pin 5). Ils se comportent comme un convertisseur courant/courant, de gain (en courant) unitaire.
La sortie du convertisseur débite dans une résistance de très forte valeur // à une C=4.5pF. Le dV/dt=i/C initial dépend donc, en faisant abstraction de la R//, du courant tranmis et de la valeur de cette capa.
Un buffer (gain en tension unitaire) suit.
Le schéma simplifié ( Data sheet,fig:31, page 13) montre que ce buffer est de type diamant. et que la topologie de l'aop est parfaitement symétrique.
Le fait de récupérer ( via cascodes ou pas) les courants issus des bornes d'alimentation (pin 4 et pin 7) permet de récupérer
les courants de repos (environ 6.5mA) du convertisseur courant/courant et du buffer ainsi que leurs variations liées à celle de la tension appliquée entre les entrées et du courant qui en découle.
Les cascodes ne sont utiles que si les tensions symétriques d'alimentation dépassent celles admissibles par l'AD
Afin de linéariser au mieux l'amplificateur, il est possible de réaliser une rétro réaction de sa tension de sortie, vers la sortie (pin 6) du buffer. Ce dernier se comporte alors comme un étage différentiel.
Il faut toutefois veiller à ce que le courant qui traverse la sortie ne le détruise pas.
- J-C.B
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Bonsoir,
Pour avoir fait, hier et aujourd'hui des comparaisons (réelles) entre les deux modules, il s'avère que l'ACT-2 qui complexifie l'ACT-1 n'amène pas suffisamment d'améliorations pour l'utiliser.
J'ai a cet effet modifié le texte page 1.
Pour avoir fait, hier et aujourd'hui des comparaisons (réelles) entre les deux modules, il s'avère que l'ACT-2 qui complexifie l'ACT-1 n'amène pas suffisamment d'améliorations pour l'utiliser.
J'ai a cet effet modifié le texte page 1.
- J-C.B
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- Localisation: Haute Normandie
Bonjour,
En page 1, post 2 vous trouverez un ampli de type transnova, testé, que j'ai appelé Cossu, alors que j'aurai pu l'appeler Couillu, tant à l'essai il ma impressionné par ses cotés musclé et nerveux.
Ce montage est particulièrement adapté à la réalisation d'un sub.
Cdt
En page 1, post 2 vous trouverez un ampli de type transnova, testé, que j'ai appelé Cossu, alors que j'aurai pu l'appeler Couillu, tant à l'essai il ma impressionné par ses cotés musclé et nerveux.
Ce montage est particulièrement adapté à la réalisation d'un sub.
Cdt
- J-C.B
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Ce n'est pas sur la même base Act1 ?
- androuski
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- Localisation: C'est un trou, mais rempli de pinard, donc ça me va.
non, mais à tout prendre, j'ai viré ma cuti vers une application des AD844 qui est, j'ose l'espérer, inédite.Ce n'est pas sur la même base Act1 ?
L'ACT-2 était un dérivé de l'ACT-1 mais qui apporte trop peu, pour, dans un cadre DiY, tenter de l'imposer ou le montrer.
A noter aussi que l'ACT-1 est suffisamment proche de ce qu'a proposé Catsiano, pour que l'on oublie pas ce brillant bonhomme.
- J-C.B
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- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
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excellent la double astuce autour de X3 X4 avec sortie en courant sur leur patte 5 vers les bases Q1 Q2 ... , et le fait qu'ils soient câblés en entrées différentielles avec cette mécanique d'équilibrage du courant entre les 2 branches via la liaison entre les patte 3.
du grand JCB
par contre à quoi ça sert ce système d'autobias ? et pourquoi ne pas avoir tenté une contre réaction (cru) en courant avec une somation dans la patte 5 de X1 ? ca donne quoi en loop gain dans la partie haute > 1khz ?
du grand JCB
par contre à quoi ça sert ce système d'autobias ? et pourquoi ne pas avoir tenté une contre réaction (cru) en courant avec une somation dans la patte 5 de X1 ? ca donne quoi en loop gain dans la partie haute > 1khz ?
- maxidcx
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- Messages: 3105
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Bonjour JCB, vu que tu montre un transnova qui n'a rien à voir avec le schéma du ACT,
celui ci serrait pas mal en transnova :
diy-amplification/opa134-bipolaires-une-solution-ampli-faible-puissance-t30061601.html
celui ci serrait pas mal en transnova :
diy-amplification/opa134-bipolaires-une-solution-ampli-faible-puissance-t30061601.html
Dernière édition par UltimateX86 le 18 Juil 2015 16:48, édité 1 fois.
- UltimateX86
- Messages: 3888
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Merci Maxidcx,
L'autobias permet sans capteur et couplage thermique, contre vents et marées et plus particulièrement, contre les variations de température, de conserver un courant de repos constant. De plus, d'offrir, en sortie de X8, qui se comporte comme un redresseur double alternance, une tension dépendant du courant circulant dans les branches de puissance. Sympa pour le contrôle ( via Arduino par exemple)
son diagramme de Bode lorsqu'il est chargé par un HP. Les points R correspondent aux points caractéristiques l'ampli chargé par une résistance.
Avec le relevé sans charge, montrant le comportement en BO.
L'autobias permet sans capteur et couplage thermique, contre vents et marées et plus particulièrement, contre les variations de température, de conserver un courant de repos constant. De plus, d'offrir, en sortie de X8, qui se comporte comme un redresseur double alternance, une tension dépendant du courant circulant dans les branches de puissance. Sympa pour le contrôle ( via Arduino par exemple)
ca donne quoi en loop gain dans la partie haute > 1khz ?
C'est fait à travers Cri. Dans les faits, c'est par lui que j'ai commencé.et pourquoi ne pas avoir tenté une contre réaction (cru) en courant
son diagramme de Bode lorsqu'il est chargé par un HP. Les points R correspondent aux points caractéristiques l'ampli chargé par une résistance.
Avec le relevé sans charge, montrant le comportement en BO.
Dernière édition par J-C.B le 18 Juil 2015 18:20, édité 4 fois.
- J-C.B
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- Localisation: Haute Normandie
Ultimate...,
Peut être, après pas mal de modifs, mais ce qui m'a le plus intéressé est d'appliquer les possibilités offertes par l'AD844.celui ci serrait pas mal en transnova :
- J-C.B
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- Localisation: Haute Normandie
bonjour jean Claude,
Le schéma final du ACT c'est avec les bc550 ou avec les MPSA ?
Merci
Le schéma final du ACT c'est avec les bc550 ou avec les MPSA ?
Merci
- UltimateX86
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Salut Ultimate,
Il est vrai que je n'ai pas modifié le schéma de l'ampli à transconductance, ou apparaissent des MPSA et MJE.
C'est le schéma tracé sous Eagle qu'il faut considérer autrement dit utiliser des MJE3x0 et des BC5x0C
Il en va de même pour les résistances de valeurs Ra. Cela n'a pas grande importance si elles sont toutes de même valeur, comprises entre 20 et 100 Ohms (pour éviter une forte chute de tension qui nuirait à la dynamique de l'ensemble), à couche métallique et à 1% ce qui est courant.
Cdt
Il est vrai que je n'ai pas modifié le schéma de l'ampli à transconductance, ou apparaissent des MPSA et MJE.
C'est le schéma tracé sous Eagle qu'il faut considérer autrement dit utiliser des MJE3x0 et des BC5x0C
Il en va de même pour les résistances de valeurs Ra. Cela n'a pas grande importance si elles sont toutes de même valeur, comprises entre 20 et 100 Ohms (pour éviter une forte chute de tension qui nuirait à la dynamique de l'ensemble), à couche métallique et à 1% ce qui est courant.
Cdt
- J-C.B
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- Localisation: Haute Normandie
Sur la première page tu as mis que la tension de puissance pouvait varier de 18 à 100V, même avec les BC550 ?
Pour moi ce serrait entre 35 et 50V d'alim vu que j'ai les deux
Si le VCE ne dépasse pas les 40V, des SSM2210 SSM2220 serraient utilisable ?
Si non il faut prévoir un appairage des BC550 / 560 je suppose ?
Merci
Pour moi ce serrait entre 35 et 50V d'alim vu que j'ai les deux
Si le VCE ne dépasse pas les 40V, des SSM2210 SSM2220 serraient utilisable ?
Si non il faut prévoir un appairage des BC550 / 560 je suppose ?
Merci
- UltimateX86
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