Dernière mise à jour :
14/04/2006
Présentation
Ce montage est un
mélangeur
BF doté de 4 entrées :
- 1 entrée pour micro dynamique (pas d'alimentation phantom),
utilisable pour micro dont l'impédance de sortie est comprise
entre 50 ohms et 2 Kohms;
- 1 entrée pour guitare, à haute impédance 1 MOhms;
- 2 entrée ligne, pour branchement BAR (Boite A Rythmes),
lecteur CD, etc.
Il dispose de deux sorties :
- 1 sortie ligne pour raccordement à un ampli BF;
- 1 sortie amplifiée pour branchement direct d'un casque.
Si vous souhaitez n'utiliser que deux entrées ou trois sur les
quatre
proposées, rien ne vous interdit de laisser de côté
la ou les parties
qui ne vous interresse pas. Celui qui souhaite juste mélanger le
son de
sa guitare avec le son en provenance d'un CD pourra ainsi
délaisser le
préampli micro, ça ne pause aucun problème et
ça simplifie la réalisation.
Avertissement :
il ne s'agit
pas d'un montage haut de gamme, mais d'un simple appareil qui pourra
bien rendre service de temps à autre. De part son fonctionnement
sur pile et de part la présence d'un ampli casque
intégré, il présente une autonomie qui devrait
plaire à certains.
Synoptique
Afin de simplifier le descriptif de l'ensemble, j'ai cru bon scinder
les différents étages, sous forme de modules (pour la
partie schéma tout du moins). Chaque module sera donc
décrit séparement.
Plusieurs schémas
Comme il a y plusieurs schémas, et que ces schémas se
raccordent entre eux, une petite précision s'impose, et tout
devrait bien se passer. Le synoptique précédent montre que
chaque module comporte des brones d'entrées et de sorties. Le
nom donné à ces bornes est exactement le même nom
que celui donné aux bornes d'entrées et de sorties de
chaque schéma. Ainsi, la borne dénomée In du
module PREAMPLI_GUITARE du
synoptique
correspond à la borne d'entrée In du
schéma
PREAMPLI_GUITARE. Cet
exemple tombe bien, car on va commencer par ce module.
Schéma du module Préampli guitare
Ce préampli guitare ne vient pas de moi, et les connaisseurs
l'auront très certainement reconnu. Il est en effet
utilisé dans certains montages qui se balladent sur le net, et
ses utilisateurs semblent en être très satisfait.
L'unique potentiomètre permet d'ajuster le gain en fonction de
l'amplitude du signal délivré par le capteur (micro) de
la guitare. Il permet de couvrir une plage d'amplification de 15
à 30 dB environ, ce qui est amplement suffisant pour ce genre
d'application. La bande passante est moins étendue à gain
maximal, mais reste plus qu'honorable avec sa couverture de 40 Hz
à 100 KHz à -3 dB. L'utilisation d'un transistor FET
plutôt que d'un transistor bipolaire se justifie par la plus
haute impédance d'entrée que le FET permet d'obtenir,
cette dernière est ici principalement déterminée
par la résistance de 1 Mohms cablée entre la grille du
FET (G) et la masse. La quantité de "qualifications sonores" en
faveur du FET est un autre argument de choix.
Brochage BF245
: c'est un peu
la galère, il existe au moins trois brochages différents
recensés selon les fabricants et leur datasheets !
Le brochage le plus répendu semble être le (2),
utilisé par Siemens, Fairchild et Motorola. Ceux que j'ai
déjà utilisés sont des Fairchild,
ils sont donc cablés en G-S-D.
Schéma du module Préampli micro
Il s'agit là aussi d'un schéma qui n'est pas de moi
(comme beaucoup d'autres schémas présentés sur ce
site), mais j'en avais ajusté la valeur de quelques composants
pour qu'il réponde bien à mes besoins, surtout en terme
de gain et de stabilité.
Ce circuit peut sembler un peu plus complexe que d'autres petits
préamplis à transistors (
n'est-ce
pas),
mais il offre un peu plus de gain et de meilleurs performances en terme
de bruit. Si vous utilisez des BC414, le bruit de fond pourra
être vraiment très faible. Mais si vous ne trouvez pas ces
transistors, vous pouvez parfaitement vous contenter de BC108, qui
donneront aussi de bons résultats. Le gain est principalement
déterminé par la valeur de la résistance de contre
réaction R21 située entre la sortie Out et
l'émetteur de Q2. Si vous trouvez que le gain est trop important
pour votre application (il est ici de l'ordre de 35 dB), vous pourrez
réduire un peu la valeur de cette résistance.
Schéma du module Entrée ligne
J'ai préféré l'utilisation de transistors pour les
préamplis guitare et micro, mais ai succombé une fois de
plus à la facilité de mise en oeuvre de petits AOP pour
cette section. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop.
Le principe d'utilisation du TL082 (ou NE5532) dans ce montage est le
même que celui que j'ai adopté pour le
mélangeur
003 conçu pour la sommation des préamplis de la
vielle à roue. Montage en amplificateur non-inverseur, et
recours à une
masse
virtuelle
pour permettre le fonctionnement avec une alimentation unique (non
symétrique). Le gain est déterminé par la position
des deux potentiomètres ajustables RV10 et RV11. Lorsque le
curseur de ces potentiomètres est en position centrale, le gain
est unitaire (pas d'amplification). En tournant les
potentiomètres dans un sens ou dans l'autre, vous obtiendrez une
atténuation ou une amplification, dans une plage qui vous
permettra de vous adapter à toutes sources de niveau ligne. Rien
ne vous interdit de supprimer les potentiomètres ajustables et
de fixer le gain qui vous convient en vous aidant des indications
données à la page
Amplificateur
opérationnel. Pensez dans ce cas que l'alimentation est de
seulement 9 V, et qu'une surmodulation (et saturation) arrivera vite si
vous donnez trop de gain et si le signal ligne que vous appliquez ici
est d'assez forte amplitude... Disons pour résumer que ces deux
potentiomètres ne sont pas indispensables, mais qu'ils vous
permettent plus de souplesse sur le terrain, avec des
équipements qu'on ne connait pas forcement bien.
Schéma du module Sommateur
Là aussi un petit AOP pour effectuer la sommation des quatre
entrées sur les deux
voies Gauche et Droite. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas ?
Quelle étrange ressemblance avec le module d'entrée
ligne. Et puis s'agit-il bien d'un montage sommateur ? Je ne vois point
les résistances de sommation telles qu'elles sont
représentées au paragraphe Sommateur de la page
théorique
Amplificateur
opérationnel...
Pas de résistance de sommation ?
Hum... regardez bien sur le synoptique général... Bon,
OK. Les résistances de sommation sont bien là, il s'agit
des résistances R1 à R8 de 22 KO (dont la valeur peut
être montée jusqu'à 100 KO sans problème).
Mais pourquoi diable la
borne non inverseuse des AOP n'est-elle pas reliée directement
à la masse, comme cela est montré à la page
théorique ? Et bien, souvenez-vous que l'alimentation
utilisée ici est de type simple et non double. Le point de
référence des signaux audio ne peut donc pas être
la masse directe (le 0V de l'alimentation), et il faut une fois de plus
faire appel au principe de la
masse
virtuelle.
Ici cette masse virtuelle est assurée par le pont diviseur
constitué de R37 et R38.
Schéma du module Ampli casque
Le module ampli casque retenu pour ce petit mélangeur sera
finalement celui-ci :
Pour plus de précisions concernant ce montage, je vous invite
à visiter la page
Ampli
casque 003.
Si pour une raison ou pour une autre ce montage ne vous convenait pas,
vous pouvez toujours jeter un oeil sur
celui-là
ou sur
celui-ci
. Et si aucun de ces montages ne vous convient, il reste quelques
millions d'autres pages HTML dans lesquelles fouiller ;-).