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2x25W totor, Haute-tension et Transfo de sortie
#31
Tes PCB sont vraiment superbe! Dommage de les cacher Wink
Source serveur Antipodes DX2.Switch Waversa Smarthub.Dac Lampizator Golden Gâte 2
ampli 300B Audio Note Meishu Phono.Enceintes FH en marbre.





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#32
(08-28-2018, 11:46 AM)hug! a écrit : Tes PCB sont vraiment superbe! Dommage de les cacher Wink

Tu parles des dessins ?

Voilou  Wink 

[Image: 428f4a8ed9cb56d78834720fa4fb61f9.png]
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#33
Pour finir le chapitre de la conception, l'alimentation 18V 50mA pour le premier étage de l'ampli.
Faut maintenant commander l'ensemble des composants.

[Image: 6897e1e28a43e2349a5d3b062a4731d1.png]

[Image: e771fd2246c5240b2f6566d3884aa260.png]

[Image: 790fb9fc140d6b6184ee760bf659cbfd.png]
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#34
Le transfo 1:1, tu t'en sert de self de filtrage pour le mode commun ?
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#35
(08-28-2018, 10:38 PM)jtwildduck a écrit : Le transfo 1:1, tu t'en sert de self de filtrage pour le mode commun ?

Mode commun et mode différentiel pour déparasitage haute fréquence et filtrage en PI .
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#36
Tu trouves facilement des transfo de cette taille qui passe 100mA en continu sans saturé ?
Où alors le fait du montage, les champs magnétiques s'inverse et ne sature pas l'entrefer.
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#37
(08-29-2018, 08:23 AM)jtwildduck a écrit : Tu trouves facilement des transfo de cette taille qui passe 100mA en continu sans saturé ?
Où alors le fait du montage, les champs magnétiques s'inverse et ne sature pas l'entrefer.

Yes, le transfo ne sature pas car les courants se compensent dans le transfo entre primaire et secondaire. Pour l'instant, je n'ai pas essayé avec un transfo, mais c'est prévu (j'ai reçu des transfo 1:1). J'ai utilisé des double selfs de filtrage. C'est la même chose. Je n'ai pas vraiment mesuré (ça marche à la simulation). C'est déjà embarqué ça sur deux autres projets cet été : alimentations 500mA et moins : le bruit obtenu en sortie est perçu comme inexistant mais c'est pas prouvé que le résultat vienne de ça. Je vais passé un petit coup oscilloscope prochainement pour vérifier car le résultat à la simulation m'interroge (une ou deux dizaines de mV d'ondulation sur le second condensateurs) et j'ai du mal à saisir le phénomène (je suis parti d'une publication de l'Audiophile pour aboutir à ce schéma). En fait pas certain du tout qu'il y a un filtrage 50Hz. La logique voudrait plutôt que les courants se compensant exactement il y a aussi compensation exacte des flux et pas d'effet de self.
Dans tous les cas, il y a de la place pour bancher un quadripôle sur les cartes. Je pourrai essayer diverses solutions de filtrage...
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#38
Alors après une étude un peu plus approfondie de ce montage avec une double self (transfo 1:1) j'abandonne ce petit délire. Il y aura très peu de filtrage en mode différentiel (action uniquement des inductances de fuite). C'est du gaspillage de cuivre. En toute rigueur, les courants étant toujours équilibrés, les flux s'annulent et l'inductance aussi. Il reste le mode commun, pas très utile pour ce projet vu qu'il n'y a pas de connexion de terre et que tout est donc flottant.
Finalement je vais faire dans du classique : filtrage en PI.

Ca donne ça pour l'alim basse tension :

[Image: 5d006f45de7b658b503b7ffa929a875e.md.png]
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#39
Ce projet avance bien ! Wink 

Je regarde la partie régulation avec le TL431, je ne comprends pas tout avec mes maigres connaissances.

Ce sont bien R6 et R7 qui servent à definir la tension de reférence?
A quoi sert C3, R4 et R5?
C4 sert de découplage ?

Voilà si tu peux tenter de répondre à mes questions?

Bon courage pour la suite !
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#40
(09-02-2018, 06:19 PM)x-cursion a écrit : Ce projet avance bien ! Wink 

Je regarde la partie régulation avec le TL431, je ne comprends pas tout avec mes maigres connaissances.

Ce sont bien R6 et R7 qui servent à definir la tension de reférence?
A quoi sert C3, R4 et R5?
C4 sert de découplage ?

Voilà si tu peux tenter de répondre à mes questions?

Bon courage pour la suite !

Oui il avance très bien.
R5/R7 permettent effectivement de fixer la tension de sortie.
R4 permet de définir le courant qui passe dans le TL431 (quelques mA).
Les autres composant servent à ralentir la réponse de la régulation pour la sortir de la bande audio. Dans cette bande de fréquence, l'alim fonctionne en boucle ouverte.

Avec R6, R7, C3, R5 C4, le TL431 forme un servoDC du second ordre (un intégrateur en somme) :
  • C3 avec le réseau R5/R7 met le TL431 en mode intégrateur
  • R5/C4 réalisent une seconde intégration (filtrage passe-bas)

Avancement du projet...

J'ai fignolé les trois PCB (ampli et les deux cartes alim). Ils sont partis pour la fabrication.

[Image: 08705e46d6680420ce547f079cb7a527.png]
[Image: 699f54ba98fc5617889ce4ae990cc757.png]
[Image: 8b2892a704628afbe722d53d7a708af3.png]

Les composants sont commandés. Aucun composant audiophile mais que du premier choix commandé en Europe : Vishay / Panasonic longue durée et Wima pour les condos, Vishay RN low noise et CPF pour les résistances, surdimensionnement de toutes les résistances en puissance (résistances 2W pour la contre-réaction par exemple), transistors OnSemi et STmicro et International Rectifier, Transfos Toroidy...
J'ai commandé 100 unités de chaque référence de transistor nécessitant un appairage pour tirer quelques bonnes paires dans chaque lot.

Coût du projet avec les frais de port (hors boitier) :
  • composants : 200 €
  • PCB : 40 € (3 x 10 pièces)
  • radiateurs 30 €
  • transfos de sortie : 195 €
  • transfos d'alim : 100€
Soit au final un projet à 600/700€ avec le boitier, les boutons et la connectique.
contact@reddoaudio.com


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