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"Le Petit Monstre" : ampli casque THDG sur batteries
#2
Consommation dynamique constante : l’amplificateur shunt.

L’amplificateur consommant un courant constant fonctionne nécessairement comme un shunt de courant.

[Image: ampli-shunt.png]

Le courant consommé par la charge (HP) n’étant pas constant, l’amplificateur retourne à la masse un courant Ishunt tel que le courant transmis dans la charge additionné du courant de shunt soit constant. La somme des deux est le courant total consommé. Au repos, le courant de shunt est le courant de polarisation de l’amplificateur (bias). C’est le courant nécessaire pour un fonctionnement en classe A jusque la puissance voulue.

Il existe quelques topologies d’amplification permettant d’obtenir une consommation constante.

[Image: jacques92-amplis-a-conso-constante.png]

La figure /a présente la topologie d’amplification la plus simple pour une consommation constante. La source de courant dans la branche haute du circuit est une source de courant constant. Le bloc A fixe ensuite la tension de sortie tout en shuntant le courant issue de la source de courant et qui n’est pas consommé par la charge. Ce circuit à l’avantage de fonctionner avec une alimentation simple. Le condensateur à la sortie est obligatoire. Il a pour rôle de bloquer la tension continue. Le circuit fonctionne en classe A et ne permet de passer en classe AB . Un bon exemple est le Zen de N. Pass.

La figure /b représente un classique des amplis à tube : le montage Push-pull. La somme des courants traversant les bocs A et B est constante et se répartit dans les deux enroulements primaires du transformateur. Les blocs A et B fonctionne en opposition de phase. Ce circuit est capable de de passer en classe AB.

Les figures /c et /d présentent des configurations à consommation constante en couplage direct avec la charge. Chaque configuration est présentée avec une alimentation simple et avec une configuration symétrique.

La figure /c présente une configuration constituée de deux sorties à source de courant constante single-ended pontées. Comme la charge n’est plus reliée à la masse, comme dans la figure 3.a, mais reliée à la sortie d’un second étage single-end, il n’est plus nécessaire d’avoir un condensateur en sortie. Le couplage est direct. A

La figure /d (erreur, j'ai écrit b. au lieu de d. sur l'image, ce sont les deux diagrammes en bas à droite) est une généralisation du fonctionnement des blocs A et B de la configuration de la figure 3.c. Dans cette configuration, les sources de courant sont remplacées par des blocs à courant variables. Le fonctionnement est totalement symétrique : La somme des courants dans les blocs A et B est constante et la somme des courants dans les blocs C et D est aussi constante. De plus la somme des courants A et B est égale à la somme des courants dans C et D. Par rapport au circuit de la figure 3.c, le rendement est meilleur car chaque branche du pont fonctionne en push-pull. De plus, le circuit fonctionne en classe A et permet de passer en classe AB lorsque que le courant dépasse le courant de bias si les blocs A, B C et D sont conçue pour cela.
En synthèse, le tableau suivant regroupe les principales caractéristiques des configurations à consommation de courant constante.

En synthèse, caractéristiques de chaque topologie "à courant constant" :

[Image: Synth-se.png]

Vu qu'elle coche toutes les cases, je sélectionne donc la toplogie "push-pull en pont" pour cette réalisation avec une seule source d'alimentation par canal pour  utiliser le minimum de batteries.
contact@reddoaudio.com


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RE: "Le Petit Monstre" : ampli casque THDG sur batteries - par Jacques92 - 05-21-2023, 08:37 PM

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