Dernière mise à jour :
25/07/2010
Présentation
Cette base de temps génère un signal
(relativement) sinus à la fréquence de 81 Hz. Je l'ai conçu
spécifiquement après discussion avec une personne ayant fabriqué
elle-même sa platine disque, dotée d'un moteur 110 V / 60 Hz et
uniquement prévu pour les disques vinyl 33 T. Pour pouvoir faire
fonctionner sa platine avec des disques 45 T sans modifier la partie
mécanique, il lui fallait disposer d'une tension de 110 V / 81 Hz. Ce
circuit constitue une partie du montage final, et est suvi d'un
amplificateur BF de puissance haute tension dont je n'ai pas le schéma
(tout du moins pas celui utilisé par la personne concernée - j'en
propose tout de même un en fin d'article).
Avertissement
Je n'ai pas moi-même testé le fonctionnement global du système, j'attends un retour de la part de la personne concernée.
Schéma
La partie supérieure du schéma représente la section
oscillateur carré suivi d'un filtre passe-bande, et la partie
inférieure représente la partie alimentation secteur.
Alimentation secteur
Rien de spécial à dire, on fait appel à des
régulateurs de tension
intégrés pour simplifier au maximum le montage, et on retrouve le
traditionnel transformateur avec son pont de diodes et les divers
condensateurs de filtrage. Les deux tensions symétriques de -12 V et
+12 V sont nécessaires au filtre analogique, et la tension de +5 V est
uniquement nécessaire au PIC 12F675. Comme ce dernier ne consomme que
très peu de courant, le régulateur de tension +5 V est un petit modèle
100 mA en boitier plastique TO92. C'est pourquoi sa référence est 78L05
et non 7805.
Oscillateur
L'oscillateur en lui-même est
construit autour d'un PIC 12F675. Après une opération logicielle fort
simple à mettre en oeuvre (voir code source fourni), on recueuille sur
la patte 7 du PIC (GP0/AN0) un signal périodique carré de fréquence 81
Hz et de rapport cyclique 50%. J'en vois qui sourient et qui se
demandent pourquoi je m'embête avec un
composant programmable là où un simple oscillateur à quartz suivi d'un
diviseur binaire aurait pû suffire. La raison est toute bête : la place
occupée est ici minime. Un CI à 8 pattes, un quartz et deux petits
condensateurs. De plus aucun câblage à modifier si la fréquence
d'oscillation devait être (légèrement) retouchée.
Filtre passe-bande
Le
filtre passe-bande en lui-même est construit autour de U1:A. Il
commence à partir de la résistance R5 (point marqué TP1 sur le schéma)
et finit au point marqué Out. Sa fréquence centrale est d'environ
80 Hz. Juste avant lui, on trouve un étage "tampon" basé sur U1:B
chargé de faire le lien entre la sortie du PIC et le filtre. Entre cet
étage tampon et le filtre, une petite cellule RC constituée de R4 et
C4, simplement destinée à ramollir grossièrement les fronts montants et
descendants du signal carré fourni par le PIC. On peut considérer ce
supplément R4 / C4 comme un pré-filtrage. Il faut reconnaitre que
le signal de sortie Out n'est pas une sinus parfaite, mais je pense
sincèrement que cela n'a pas grande importance dans le cas présent.
Combien croient encore à ce jour que le secteur EDF qui alimente notre
maison est une sinus parfaite ?
Amplificateur de puissance
On
ne peut pas dire qu'il s'agit d'une solution très professionnelle,
mais si on accepte quelques pertes énergétiques, c'est un système qui
doit fonctionner. Le schéma suivant est le résultat d'une adaptation de l'
ampli casque 002, dont il reprend la structure bien familière d'étage de sortie capable de débiter un peu de courant.
Pour plus de détails, merci de vous reporter à la page
Ampli moteur 001.
Codes source et fichiers compilés
Tous les fichiers utiles sont
contenus dans l'archive zip dont le lien suit. Ecrit et
compilé avec MikroPascal V3.20 Pro.
Base de temps 005 - 12F675 - (05/04/2010)
Si vous souhaitez recevoir par la poste un PIC
préprogrammé et prêt à utiliser, merci de
consulter la page
PIC - Sources.
Circuit imprimé
Non réalisé.