03/07/2023-12:10:17
RE: Prepre Sylvestre
Bonjour Joël
Lorsque le 2SB737 est devenu obsolète, beaucoup d’audio bricolos ont tenté de le remplacer en lisant les tables d’équivalences. Le BC560C fut utilisé, avec pour résultat... une abomination sonore.
J’en ai également essayé un bon paquet… le pire fut le 2N5089 (NPN) pourtant considéré comme un low level, et low noise. Même sur des MC d’impédance élevée comme la 103 ou DV Karat, c’était très mauvais, la chose s’entendait immédiatement.
J’étais sceptique quant au rapport entre le bruit et le rendu, et il m’a fallu me rendre à l’évidence, ce rapport existe.
D’ailleurs, sur le montage H2, distorsion, gain, impédance d’entrée ne varient pas ou très peu quel que soit le transistor utilisé. Avec un BC560C, ils sont identiques au 2SB737. La seule chose qui change est le bruit.
J’ai alors testé et mesuré tout un tas de totors, simples ou « matched » comme les MAT et SSM, et parcouru pas mal d’ouvrages, comme le fameux « the art of electronic » de Horowitz Hill, dans lequel un bon nombre de transistors ont été testés, plus le « sound of silence » très orienté aop.
J’ai également réalisé ce montage, permettant les mesures du rbb’ :
http://www.dicks-website.eu/low_noise_am...part4.html
Il apparait bien souvent que les meilleurs résultats en bruit le sont avec un Ic bien supérieur aux 1 mA du H2. Ce graphique le montre bien :
On voit bien qu’avec 10 mA pour Ic, le bruit est bien plus faible, (pas forcément sur tous les transistors). On retrouve l’équation dont tu parles, qui est la définition du bruit d’un transistor, à laquelle il convient d’ajouter la t° T et la constante de Boltzmann K.
On y voit également (tiens donc) que la rbb’ du 2N5089 est bien trop élevée (290R) pour ce genre d’application, ce que confirme l’écoute…
Hélas, faire fonctionner les totors avec 5 à 10 mA de Ic dans le H2 entraine bien des problèmes. L’impédance d’entrée va chuter sévèrement, moins de 5R, et le gain, surtout sur des cellules d’impédance élevées, va devenir insuffisant.
Comme tu l’écris, l’électronique appliquée à l’audio est loin d’être simple…
Citation :Le lien entre les bruits dans un transistor et rendu sonore ne sont pas évidents. J'avais tenté des mesures sur des transistors sélectionnés et écoutés par Christian Grand-Floyd qui n'ont pas montré de corrélations même lointainesSur un prepre mc, j’en suis persuadé.
Lorsque le 2SB737 est devenu obsolète, beaucoup d’audio bricolos ont tenté de le remplacer en lisant les tables d’équivalences. Le BC560C fut utilisé, avec pour résultat... une abomination sonore.
J’en ai également essayé un bon paquet… le pire fut le 2N5089 (NPN) pourtant considéré comme un low level, et low noise. Même sur des MC d’impédance élevée comme la 103 ou DV Karat, c’était très mauvais, la chose s’entendait immédiatement.
J’étais sceptique quant au rapport entre le bruit et le rendu, et il m’a fallu me rendre à l’évidence, ce rapport existe.
D’ailleurs, sur le montage H2, distorsion, gain, impédance d’entrée ne varient pas ou très peu quel que soit le transistor utilisé. Avec un BC560C, ils sont identiques au 2SB737. La seule chose qui change est le bruit.
J’ai alors testé et mesuré tout un tas de totors, simples ou « matched » comme les MAT et SSM, et parcouru pas mal d’ouvrages, comme le fameux « the art of electronic » de Horowitz Hill, dans lequel un bon nombre de transistors ont été testés, plus le « sound of silence » très orienté aop.
J’ai également réalisé ce montage, permettant les mesures du rbb’ :
http://www.dicks-website.eu/low_noise_am...part4.html
Il apparait bien souvent que les meilleurs résultats en bruit le sont avec un Ic bien supérieur aux 1 mA du H2. Ce graphique le montre bien :
On voit bien qu’avec 10 mA pour Ic, le bruit est bien plus faible, (pas forcément sur tous les transistors). On retrouve l’équation dont tu parles, qui est la définition du bruit d’un transistor, à laquelle il convient d’ajouter la t° T et la constante de Boltzmann K.
On y voit également (tiens donc) que la rbb’ du 2N5089 est bien trop élevée (290R) pour ce genre d’application, ce que confirme l’écoute…
Hélas, faire fonctionner les totors avec 5 à 10 mA de Ic dans le H2 entraine bien des problèmes. L’impédance d’entrée va chuter sévèrement, moins de 5R, et le gain, surtout sur des cellules d’impédance élevées, va devenir insuffisant.
Comme tu l’écris, l’électronique appliquée à l’audio est loin d’être simple…
Les mathématiques sont l'art de donner le même nom à des choses différentes. (Henri Poincaré)
