Bonjour,
J'ai fait les calculs, pour voir :
La constante de temps "idéale" pour un couplage RC correspond à une fréquence de coupure de 3Hz.
Fc=1/(2*pi*R*C) donc R*C=1/(3*2*pi)=53ms.
Avec 8µF*10Kohm=80ms, l'atténuateur Dubois (tel que dans le schéma de la NRDS) est un peu trop généreusement pourvu en condensateur de sortie.
La constante de temps est idéale pour une charge de 6.6Kohm, qui ne se trouve pas dans la pratique, l'impédance d'entrée la plus basse des amplis du commerce que j'ai vu, c'est plutôt 10Kohm.
Ceci dit, le cathode follower supporterait parfaitement cette charge, avec deux ECC82 en sortie on a une impédance de sortie de l'ordre de 200 ohm, il peut donc driver une charge >4Kohm.
Avec 2.2µF et 100Kohm, la constante de temps est de 2.2µF*100K=220ms (fréquence de coupure 0.7Hz). Pour 100K il faudrait un condensateur de 0.53µF, donc un 0.47µF et un petit condensateur de découplage en plus.
A noter que la même remarque s'applique au couplage RC d'entrée : avec 0.6µF et 1M, la constante de temps est de 600ms, plus de dix fois trop !
La aussi, il faut réduire drastiquement et mettre un 53nF à la place.
Finalement, c'est surtout le condensateur d'entrée qui est fautif, le condensateur de sortie de 8µF est presque acceptable pour une charge de 10Kohm, même si 4.7µF ou 6.8µF serait mieux.
Jérôme
J'ai fait les calculs, pour voir :
La constante de temps "idéale" pour un couplage RC correspond à une fréquence de coupure de 3Hz.
Fc=1/(2*pi*R*C) donc R*C=1/(3*2*pi)=53ms.
Avec 8µF*10Kohm=80ms, l'atténuateur Dubois (tel que dans le schéma de la NRDS) est un peu trop généreusement pourvu en condensateur de sortie.
La constante de temps est idéale pour une charge de 6.6Kohm, qui ne se trouve pas dans la pratique, l'impédance d'entrée la plus basse des amplis du commerce que j'ai vu, c'est plutôt 10Kohm.
Ceci dit, le cathode follower supporterait parfaitement cette charge, avec deux ECC82 en sortie on a une impédance de sortie de l'ordre de 200 ohm, il peut donc driver une charge >4Kohm.
Avec 2.2µF et 100Kohm, la constante de temps est de 2.2µF*100K=220ms (fréquence de coupure 0.7Hz). Pour 100K il faudrait un condensateur de 0.53µF, donc un 0.47µF et un petit condensateur de découplage en plus.
A noter que la même remarque s'applique au couplage RC d'entrée : avec 0.6µF et 1M, la constante de temps est de 600ms, plus de dix fois trop !
La aussi, il faut réduire drastiquement et mettre un 53nF à la place.
Finalement, c'est surtout le condensateur d'entrée qui est fautif, le condensateur de sortie de 8µF est presque acceptable pour une charge de 10Kohm, même si 4.7µF ou 6.8µF serait mieux.
Jérôme
