01-30-2023, 02:56 PM
Bonjour,
Par curiosité, j'ai lu ta description du montage de l'ampli classe de 2x30 (inspiration Hiraga 2x20W) dont tu donnes le lien.
Deux petites remarques:
1/ sur l'histoire des résistances sur les bus d'alimentation , souvent ceux sont des résistances de faibles valeurs, l'idée est de réaliser un filtre en Pi afin d'atténuer les ondulations du redressement par filtrage, mais les selfs sont bien plus appropriées à ce travail.
2/ les résistances pour le réglage du courant de repos ceux sont R9 et R10 (et non R8 et R9 comme écrit dans le texte).
Un ampli classe A çà chauffe, eh bien oui, le rendement théorique est de 50% maximum. Cette classe permettait de s'affranchir de la non linéarité de la courbe des transistors bipolaires.
Petit aparté :
J'avais moi même réalisé des Hiraga 20W pour driver des boomers de 15 pouces à haut rendement. Ça marche, mais à quel prix.
Les technologies évoluent, on trouve du classe AB qui fonctionne bien , et même du classe D pour la même fonction.
Cordialement. Alain
Par curiosité, j'ai lu ta description du montage de l'ampli classe de 2x30 (inspiration Hiraga 2x20W) dont tu donnes le lien.
Deux petites remarques:
1/ sur l'histoire des résistances sur les bus d'alimentation , souvent ceux sont des résistances de faibles valeurs, l'idée est de réaliser un filtre en Pi afin d'atténuer les ondulations du redressement par filtrage, mais les selfs sont bien plus appropriées à ce travail.
2/ les résistances pour le réglage du courant de repos ceux sont R9 et R10 (et non R8 et R9 comme écrit dans le texte).
Un ampli classe A çà chauffe, eh bien oui, le rendement théorique est de 50% maximum. Cette classe permettait de s'affranchir de la non linéarité de la courbe des transistors bipolaires.
Petit aparté :
J'avais moi même réalisé des Hiraga 20W pour driver des boomers de 15 pouces à haut rendement. Ça marche, mais à quel prix.
Les technologies évoluent, on trouve du classe AB qui fonctionne bien , et même du classe D pour la même fonction.
Cordialement. Alain