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Alimentation des étages audio faible puissance - Février 2005
Dernière révision Mai 2009

Alimentation à courant partagé - Février 2005, par Eric Juaneda
Domaine d’application : Alimentation des étages audio faible puissance.
Réflexion sur l’impact des condensateurs d’alimentation dans les étages audio de faible puissance (Préamplificateur, convertisseur CD...)


Considérons un schéma conventionnel d’alimentation figure 1

Figure 1
FIGURE 1

Le rôle de C1 est multiple :
  • lisser au mieux le taux d’ondulation,
  • constituer une réserve de courant.


  • Analyse de la tension aux bornes de C1, figure 2

    Figure 2
    FIGURE 2

    Ici C1 à une capacité élevée caractérisé par un faible taux d’ondulation.
    Time B constitue le temps durant lequel tout le courant d’alimentation nécessaire au fonctionnement du circuit en aval de l’étage de régulation est fourni par le condensateur. (décharge du condensateur C1)
    Time A constitue la période durant laquelle le condensateur se recharge, le courant d’alimentation nécessaire au fonctionnement du circuit en aval de l’étage de régulation est fourni par le transformateur.

    Première remarque : dans ce type de configuration, généralement la plus répandue dans les étages audio de faible puissance, c’est le condensateur qui fait office de réservoir d’énergie, bien plus que le transformateur lui même. (Time B >> Time A)

    Seconde remarque : durant le Time A le transformateur alimente le montage en aval, mais l’ essentiel de l’énergie sera utilisé pour la charge du condensateur C1.

    Le résultat sur l’équilibre tonal des circuits audio sera caractérisé par des basses amples et une registre médium aiguë à tendance froide, métallique et agressive. Caractéristique classique de nombreuses réalisations à transistor.


    Réduisons la capacité de C1
    Analyse de la tension aux bornes de C1, figure 3

    Figure 3
    FIGURE 3

    Time A est accru.
    Time B est réduit.

    Première remarque : Time B réduisant, le résultat d’écoute ne se réduira plus à la seule qualité du condensateur C1.

    Comparé au test précédent, l’écoute sera caractérisé par des basses plus profondes, un registre médium adouci exempt d’impression métallique et de brillances. Les timbre sembleront beaucoup plus naturels.


    Conclusion
    L’alimentation idéale serait exempte de condensateur C1. Le courant d’alimentation nécessaire au fonctionnement du circuit en aval de l’étage de régulation serait fourni uniquement par le transformateur. Cela est possible si vous disposez d’une prise triphasée. Cependant peu de pièces d’écoute sont équipés d’un tel dispositif !

    En figure 4, la tension en sortie d’un redresseur triphasé, C1 devient inutile.

    Figure 4
    FIGURE 4



    L’alimentation à courant partagé
    Le but de cet alimentation est de réduire l’effet néfaste de la charge du condensateur C1 et d’étendre au mieux le temps durant lequel le courant d’alimentation nécessaire au fonctionnement du circuit en aval de l’étage de régulation est fourni par le transformateur.

    Figure 5, principe de base de l’alimentation à courant partagé.
    Figure 6, tension Vc, en amont du régulateur.

    Figure 5
    FIGURE 5
    Figure 6
    FIGURE 6

    La tension Va ne sert qu’à la recharge de C1. Il n’est plus nécessaire de réduire la capacité de C1. Le rapport entre Vb et Va permet d’agir sur le rapport entre Time B et Time A.

    Comparé aux deux tests précédents, l’écoute sera caractérisé par une douceur générale et des timbres encore plus réalistes.
    Mis en application telle que, ce schéma à le défaut d’avoir un taux d’ondulation trop élevé qui ne pourra être absorbé par le régulateur. Il faut y adjoindre quelques étages de régulation supplémentaire afin de s’affranchir de tout résidus 100Hz.

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