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Circlotron

Message » 26 Mai 2019 19:15

Concernant le bias des mosfets tu voudrait baisser à combien ?
150mA mais ce serait au détriment du THD.
En restant sur cette base de schéma, l'association des circuits de CR suppriment bien les offset de sortie, par contre le taux de distorsion augmente. Rien d'alarmant, il reste sous la barre des 1m% / 8 Oms de charge / 1k et 2.83Veff en sortie.
La présence de l'Irf9520 m'agaçait parce que surdimensionné à outrance et encombrant. Je le remplace par un Zvp2110G. Ce qui nécessite aussi une reprise de la R de polarisation. Les 2sk170 est remplacé par des J110 et je conserve les BC560C.
Les capas C3,C4 sont chutent à 220pF.
Pas le temps de saisir le schéma, je te le ferai parvenir demain.
J-C.B
 
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Message » 26 Mai 2019 20:47

Merci JC, les J110 semble obsolète aussi :(
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Message » 26 Mai 2019 21:22

androuski
 
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Message » 26 Mai 2019 21:29

Salut androuski merci, mais non merci

obsolète à part interfet et à 5 euro de bout sachant qu'il faut appairer, autant prendre des LSK389C chez micross s'il faut 10mA d'idss

https://shop.micross.com/products.aspx?i=14
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Message » 27 Mai 2019 9:01

Chose promise ...
Image
J-C.B
 
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Message » 27 Mai 2019 9:36

Merci Jean Claude, tu as une adresse pour trouver les J110 à pris raisonnable ?

J-C.B a écrit:La présence de l'Irf9520 m'agaçait parce que surdimensionné à outrance et encombrant. Je le remplace par un Zvp2110G


L'IRF avait été choisi pour être lié thermiquement avec ceux de sortie, c'est ce qui garanti la stabilité thermique , le Zvp2110G ne sera pas plus difficile à lier ?
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Message » 27 Mai 2019 10:39

tu as une adresse pour trouver les J110 à pris raisonnable ?
Pas vraiment, mais de toute façon, il ne s'agit que d'une idée. En fait, c'est plus la souplesse d'adaptation du montage à une diversité de composants , sans trop diverger sur son THD qui m'intéresse.
le Zvp2110G ne sera pas plus difficile à lier ?
A voir, tu as sans doute raison.
Edit: Après vérif l'IRF9520 est olus approprié.
J-C.B
 
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Message » 27 Mai 2019 13:29

Dans ce cas il serrait envisageable d'utiliser des valeurs RC et RD plus faible avec d'autres Jfet ? (10 et 100)

en bref, dans un cas réel qu'est ce que je dois utiliser ou acheter ?

il existe même des LSK389 D 17-30mA
http://www.linearsystems.com/lsdata/dat ... 6%2014.pdf

si on arrive à fixer quelque chose de stable en fréquence, charge et température, avec une THD correct je fais une commande mouser ou micross illico

(ne pas oublier d'ajouter des Zener sur les mos de sortie en protection)

merci
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Message » 27 Mai 2019 15:57

J'ai essayé à nouveau avec les J113, en gardant des resistance E96 ( deux 100ohm en // et 499)

Je n'ai fais que le carré sous 1uF et en supprimant les 100p de l'entrée , je ne sais toujours pas comment vérifier la phase sous LT avec un ampli balanced

http://circlotron.audio/data/simulation ... 7_J113.png

http://circlotron.audio/data/simulation ... reJ113.png
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Message » 28 Mai 2019 1:06

J'ai discuté avec RJMaudio ( http://phonoclone.com/ind.html ) qui a fait beaucoup de mesure sur les J113, il recommande 1mA

Image
Dernière édition par UltimateX86 le 28 Mai 2019 11:03, édité 2 fois.
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Message » 28 Mai 2019 10:55

J-C.B a écrit:Chose promise ...
Image


Jean claude, avec ce schéma j'avais un pique de gain à 20Mhz, c'était négligeable ?
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Message » 28 Mai 2019 11:33

avec ce schéma j'avais un pique de gain à 20Mhz
:o pas moi.
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Message » 28 Mai 2019 12:34

Ce n'est pas vraiment un pic, mais une bosse... qui augmente avec la compensation, ce sont peut être mes modèles

est ce que tu pourrais vérifier la stabilité du schéma que j'ai mis au dessus ?

tu pense qu'il faille augmenter R5 et R6 pour diminuer un peu la dissipation sur les bipolaires ? on est au desssus des 200mW, avec 680ohm on est dedans



Merci
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Message » 28 Mai 2019 15:27

est ce que tu pourrais vérifier la stabilité du schéma que j'ai mis au dessus
Il n'est pas inconditionnellement stable (au sens de Nyquist).

Les capa C4,5 doivent être portées à 68pF si tu veux une marge de phase correcte (>=45°)
Le courant dans les drains est de l'ordre de 2.2mA. Chargé en 4 Ohms, pour F=1khz et Vs=4v crête le taux de distorsion est de l'ordre de 6m% déterminé par H3. Sur une charge de 8 Ohms, il avoisine 0.86m% dominé par H3. Le produit gain bande est de 10MHz

En poussant le courant dans les drains à 4.5mA, à l'aide de R1,20=422 Ohms, R3= 44 0hms (22+22), les deux capas doivent être portées à 100pF. Dans les mêmes conditions que précédemment, le taux de HD pour 4 Ohms de charge est de 1.8m%. Pour une charge de 8 Ohms il atteint 0.27m% (0,00027 %). Le produit gain bande est aussi de 10MHz.
J-C.B
 
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Message » 28 Mai 2019 15:52

on ne doit pas avoir les même modèles ou alors LTspice est dans les choux , j'ai normalement 1mA de drain

4 Ohms, pour F=1khz et Vs=4v crete j'ai 0.003367%

la marge de phase tu l'a fait en boucle ouverte ? parce qu'en boucle fermé je suis jamais au desssus de 45

avec ltspice normalement on utilise un "Tian" mais je n'ai jamais vu ça dans un ampli balanced

Code: Tout sélectionner
.MODEL J113 NJF(VTO=-1.2854 BETA=9.25964m BETATCE=-0.5 LAMBDA=3.03839E-2 RD=1.30170 RS=1.30170 CGS=1.05000E-11 CGD=1.20000E-11 PB=5.04493E-1 IS=9.86870E-16 XTI=3 AF=1 FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=PHILIPS)


Code: Tout sélectionner
.MODEL BC560C pnp
+IS=60e-15   BF=900       VAF=160
+IKF=0.10   ISE=70e-15   NE=1.42      NF=1
+RB=170      RC=1.0      RE=0.05
+CJE=19e-12    MJE=0.3      VJE=0.75
+CJC=3.9e-12   MJC=0.3      VJC=0.75   FC=0.5
+TF=600e-12    XTF=7       VTF=4      ITF=0.45
+TR=10e-9   BR=3      IKR=0
+EG=1.1    XTB=1.5      XTI=3      NC=2
+ISC=0      mfg=CA030211


Code: Tout sélectionner
.SUBCKT irfp150n 1 2 3
**************************************
*      Model Generated by MODPEX     *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
*         All Rights Reserved        *
*    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
*   Contains Proprietary Information *
*      Which is The Property of      *
*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*   by Symmetry License Agreement    *
**************************************
* Model generated on May  9, 01
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -> Drain
* Node 2 -> Gate
* Node 3 -> Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=3.79419 LAMBDA=0.00212281 KP=29.6525
+CGSO=1.67307e-05 CGDO=7.65499e-07
RS 8 3 0.0167405
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=1.30113e-09 RS=0.00354132 N=1.35626 BV=100
+IBV=0.00025 EG=1.2 XTI=3.06859 TT=0.0001
+CJO=1.16383e-09 VJ=1.02493 M=0.491499 FC=0.5
RDS 3 1 1e+06
RD 9 1 0.00643344
RG 2 7 4.5333
D2 4 5 MD1
* Default values used in MD1:
*   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
*   BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=3.04945e-09 VJ=0.5 M=0.811601 FC=1e-08
D3 0 5 MD2
* Default values used in MD2:
*   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
*   BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.4 RS=3e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 4.55435e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
* Default values used in MD3:
*   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
*   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.4
.ENDS irfp150n
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