Reprises des figures avec compléments et quelques changements
par rapport à "Ad OHMinem 1"
Tous les circuits sont alimentés par des tensions de +15 ou -15 V ou presque.
Le signal d'entrée est de 50 Hz, 1 mV RMS, ce quiui rend les calculs faciles.
Leur entrée utilise
- un 2N2222 travaillant toujours dans les mêmes conditions de tension
collecteur-émetteur et de courant collecteur (Vce = 14 V et Ic = 1 mA)
- ou, pour l'un d'eux, deux transistors dits complémentaires 2N2222 et 2N2905
en montage push-pull, le courant collecteur de chacun étant de 0.5 mA.
Les résistances Rf (f pour feedback) et Rg (g pour ground) constituent le réseau
de contre-réaction. Elles déterminent le gain en boucle fermée qui, si le
circuit était idéal, serait égal à (Rf + Rg) / Rg et le même, soit 10 fois
(20 dB) pour chaque couple A, B, C, D, ou E.
Les valeurs du couple de résistances de contre-réaction sont maintenant
Rf 23.4 Ω, 234 Ω, 2340 Ω, 9 kΩ, 23.4 kΩ
Rg 2.6 Ω, 26 Ω, 260 Ω, 1 kΩ, 2.6 kΩ
La résistance Rg de 26 Ω est pratiquement égale à la résistance intrinsèque
de l'émetteur avec les conditions énoncées ci-dessus. Il pouvait s'avérer
judicieux d'utiliser des valeurs multiples et sous-multiples simples de 26
et 234 Ω comme autres valeurs donnent un gain en boucle fermée à peu égal
Pour un fonctionnement échappant à des problèmes en continu, solubles mais
nécessitant des réglages minutieux, les condensateurs surdimensionnés "Ch"
ont été insérés à certains endroits pour bloquer adéquatement tout courant
continu tout en laissant passer les courants alternatifs sans aucune perte.
Les tableaux recueillent les valeurs des tensions et courants des circuits
pour un signal d'entrée de 50 Hz 1 mV RMS. Certaines de ces valeurs constituent
de sérieux indices sur le fonctionnement de la contre-réaction.
Le commutateur [Y] détermine le gain en boucle ouverte
(Open Loop Gain, OLG) suivant sa position :
"var" gain variable d'environ 10000 à 100 fois (80 à 40dB)
pour une valeur constante de RFA
"fix" gain constant, 1000 fois (60 dB), VAO = 1 V.
pour une valeur variable de RFA
Les résultats avec "fix" n'ont pas encore été exploités.
La mise en boucle ouverte du circuit s'obtient en débranchant l'ampèremètre If.
Ao symbolise un amplificateur utilisé ici en transrésistance, c'est à dire
que le courant arrivant sur son entrée "-" est converti en tension à sa sortie.
Quelques mots des schémas et tableaux sont en anglo-saxon car ils sont transmis
à des personnes pratiquant cette langue quasi universelle, notamment à celles
qui ont participé à ce fil du forum DiyAudio qui a connu une riche fréquentation.
https://www.diyaudio.com/community/threa...em.311005/
par rapport à "Ad OHMinem 1"
Tous les circuits sont alimentés par des tensions de +15 ou -15 V ou presque.
Le signal d'entrée est de 50 Hz, 1 mV RMS, ce quiui rend les calculs faciles.
Leur entrée utilise
- un 2N2222 travaillant toujours dans les mêmes conditions de tension
collecteur-émetteur et de courant collecteur (Vce = 14 V et Ic = 1 mA)
- ou, pour l'un d'eux, deux transistors dits complémentaires 2N2222 et 2N2905
en montage push-pull, le courant collecteur de chacun étant de 0.5 mA.
Les résistances Rf (f pour feedback) et Rg (g pour ground) constituent le réseau
de contre-réaction. Elles déterminent le gain en boucle fermée qui, si le
circuit était idéal, serait égal à (Rf + Rg) / Rg et le même, soit 10 fois
(20 dB) pour chaque couple A, B, C, D, ou E.
Les valeurs du couple de résistances de contre-réaction sont maintenant
Rf 23.4 Ω, 234 Ω, 2340 Ω, 9 kΩ, 23.4 kΩ
Rg 2.6 Ω, 26 Ω, 260 Ω, 1 kΩ, 2.6 kΩ
La résistance Rg de 26 Ω est pratiquement égale à la résistance intrinsèque
de l'émetteur avec les conditions énoncées ci-dessus. Il pouvait s'avérer
judicieux d'utiliser des valeurs multiples et sous-multiples simples de 26
et 234 Ω comme autres valeurs donnent un gain en boucle fermée à peu égal
Pour un fonctionnement échappant à des problèmes en continu, solubles mais
nécessitant des réglages minutieux, les condensateurs surdimensionnés "Ch"
ont été insérés à certains endroits pour bloquer adéquatement tout courant
continu tout en laissant passer les courants alternatifs sans aucune perte.
Les tableaux recueillent les valeurs des tensions et courants des circuits
pour un signal d'entrée de 50 Hz 1 mV RMS. Certaines de ces valeurs constituent
de sérieux indices sur le fonctionnement de la contre-réaction.
Le commutateur [Y] détermine le gain en boucle ouverte
(Open Loop Gain, OLG) suivant sa position :
"var" gain variable d'environ 10000 à 100 fois (80 à 40dB)
pour une valeur constante de RFA
"fix" gain constant, 1000 fois (60 dB), VAO = 1 V.
pour une valeur variable de RFA
Les résultats avec "fix" n'ont pas encore été exploités.
La mise en boucle ouverte du circuit s'obtient en débranchant l'ampèremètre If.
Ao symbolise un amplificateur utilisé ici en transrésistance, c'est à dire
que le courant arrivant sur son entrée "-" est converti en tension à sa sortie.
Quelques mots des schémas et tableaux sont en anglo-saxon car ils sont transmis
à des personnes pratiquant cette langue quasi universelle, notamment à celles
qui ont participé à ce fil du forum DiyAudio qui a connu une riche fréquentation.
https://www.diyaudio.com/community/threa...em.311005/
La loi d'Ohm stipule que le courant circulant dans un circuit est
directement proportionnel à la différence de potentiel qui lui est appliquée
et inversement proportionnel à la résistance du circuit.
Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. Paul Valéry
Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer. Oliver Heaviside
Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes. George Polya
Les β ne font pas la loi.
directement proportionnel à la différence de potentiel qui lui est appliquée
et inversement proportionnel à la résistance du circuit.
Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. Paul Valéry
Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer. Oliver Heaviside
Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes. George Polya
Les β ne font pas la loi.
