Dernière mise à jour :
13/09/2026
Présentation
Ce préamplificateur a été conçu pour amplifier le signal issu
d'un
microphone dynamique ou électrostatique.
L'entrée sur connecteur XLR est symétrique (balanced) et le
gain peut être
ajusté entre +10 dB et +50 dB ou entre
+40 dB et +80 dB.
Très faible bruit
de fond, large bande passante à gain maximal et distorsion
réduite
étaient en tête de liste dans le cahier des charges.
Schéma
Tout comme pour mon
préampli
pour microphone 038, le circuit s'appuie
sur deux amplificateurs montés en cascade (mais les amplificateurs
intégrés utilisés ici
sont différents). Le
premier amplificateur assure la désymétrisation et la
réjection des
parasites éventuels, tout en apportant un gain fixe de +10 dB
ou +40 dB,
tandis que le second
amplificateur apporte un gain ajustable compris entre 0 dB et
+40 dB.
Schéma volontairement
embrouillé
Alimentation
Le circuit réclame une tension d'alimentation symétrique de valeur
comprise entre +/-15 V et +/-17 V.
Remarque
: On
pourrait pousser la tension
d'alimentation à +/-18 V pour relever un peu le seuil de
saturation, mais je n'en vois pas l'intérêt, car ce seuil est déjà
élevé (+20 dBu). De plus, les
circuits intégrés utilisés fonctionneraient au plus proche de leur
limite max absolue, condition de fonctionnement
rarement conseillée (et pourtant déjà vu dans des réalisations
professionnelles).
Gain, niveau max et bande passante
Le
gain global peut être ajusté
entre +10 dB et +80 dB en deux plages distinctes de +10 dB à +50 dB ou
de +40 dB à +80 dB. Pour cela, deux cavaliers présents sur le PCB
permettent
de choisir la plage désirée. La plage de gain la plus élevée
est
bien sûr privilégiée pour les
microphones dynamiques à ruban ou à bobine mobile de faible
sensibilité
et soumis à une pression acoustique de faible amplitude.
Remarques
:
- Avec un préampli capable de traiter des signaux d'amplitudes très
diverses (très faibles ou très grandes) je préfère disposer de deux
plages de réglages distinctes pour trouver plus vite le réglage
adéquat. Le choix de la zone de recouvrement (actuellement 10 dB) peut être modifiée si besoin.
- Le déport en face avant d'un interrupteur pour choisir la plage de
gain désirée (manière plus souple que le déplacement de cavaliers sur
le PCB) est possible, mais réclame une petite modification du PCB (ce
n'était pas le choix de départ).
Aucun atténuateur d'entrée (PAD) n'a été prévu, car à l'origine
ce préampli a été étudié pour des prises de voix avec
un microphone
dynamique (bien sûr, si le besoin s'en faisait sentir,
il resterait toujours la possibilité d'insérer un atténuateur
externe entre la sortie du microphone et l'entrée du préampli).
Avec la tension d'alimentation de +/-17 V
préconisée, l'amplitude
maximale du signal de sortie est de 24 Vpp, soit 8,5 Vrms ou +20
dBu.
La bande passante à -3 dB s'étend de 8 Hz à 90 kHz au gain
maximal de +80 dB.
Alimentation fantôme
Une
alimentation fantôme de +48 V (ou moins, puisqu'on peut aussi
dans
certains cas utiliser une valeur de +24 V ou
+18 V) a
été prévue pour les
microphones électrostatiques. Le circuit de mise en ou hors fonction a
été étudié pour minimiser les plops disgracieux, mais ce n'est pas une
raison pour oublier les bons réflexes (baisse fader
micro
avant de couper ou d'activer l'alimentation fantôme, entre autre).
Si
ce préampli doit toujours être utilisé avec un microphone dynamique
"purement passif" (sans pré-préampli intégré) alors les composants
associés à l'alimentation fantôme peuvent être omis. Mais je pense que
ce serait dommage...
Prototype
Réalisé selon
implantation PCB visible plus loin.
Prototype en test avec NE5534, AD544 et autres AOP
Le circuit a été testé avec des micros dynamiques classiques et
deux alimentations secteur différentes : une alim symétrique
linéaire (mon
alimentation
symétrique 012)
et une alim
symétrique à découpage spécialement choisie pour son bruit de fond
élevé (environ 100 mV). Le premier étage d'amplification se comporte
parfaitement
bien avec l'alimentation linéaire, quels que soient les AOP testés. En
revanche avec l'alimentation à découpage "volontairement bruyante",
cela se passe moins bien avec un (et un seul) des AOP testés
(abominable bruit de fond crachotant) alors que cela se passe bien avec
tous les autres AOP. Je précise qu'un découplage d'alim suffisant a été
prévu (en tout cas je le pense), je ne sais pas expliquer ce
comportement négatif avec cet AOP en particulier, quelle que soit la
plage de gain adoptée. En conclusion et si on met de côté ce cas de vilain canard, fonctionnement tout à fait
satisfaisant et conforme à mes attentes.
Circuit imprimé (PCB)
Circuit dessiné en double face, dimensions 95 x 50 mm.
Pro - Fichiers de
fabrication du PCB non disponibles en
libre service.
Historique
13/09/2026
- Ajout photos prototype.
30/08/2026
- Première mise à disposition.