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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 +60 dB.

   
preampli_micro_041_pcb_3d_front  

   

Une fois encore, très faible bruit de fond, large bande passante et distorsion réduite.
Ce préampli s'appuie sur un INA849 de TI (Texas Instrument) proposé dans un boîtier CMS SOP8 encore soudable à la main.

 

Avertissement

Pas plus que pour le préampli micro 040, je n'ai l'intention de réaliser ce préamplificateur.

   

Schéma

Schéma basé sur les propositions de Texas Instrument dans leur datasheet du INA849.
   
preampli_micro_041  
   
Alimentation
Le circuit réclame une tension d'alimentation symétrique de valeur comprise entre +/-5 V et +/-18 V.  Pour utiliser le INA849 avec une alimentation simple, il convient de relier la broche REF (broche 6) non pas à la masse, mais à une tension égale à la moitiée de la tension d'alimentation simple. Par exemple avec une tension d'alimentation unique de +9V, la tension appliquée à la broche REF doit être de +4,5V. Point très important : pour ne pas trop dégrader le taux de réjection en mode commun (CMRR) la broche REF doit être connectée à une source d'impédance interne très faible, idéalement inférieure à 0R1. Notez qu'une utilisation du INA849 sous une tension unique de +5V n'est pas recommandé, puisque la tension d'alim minimale indiquée par le fabricant est de 8V (+/-4V si alim symétrique).
   
Gain
Le gain est déterminé par la valeur de la résistance RG câblée entre les broches RG1 et RG2 (broches 2 et 3) du INA849, sa valeur répond à la formule suivante :

Av = 1 + (6000 / RG)
RG = 6000 / (Av - 1)

Quand RG diminue, le gain augmente.
Quand le circuit est ouvert entre les broches RG1 et RG2, le gain est de 0 dB (gain en tension de x1). 

Voici ci-après quelques valeurs de résistances RG pour des valeurs de gain données (les valeurs indiquées pour "RG pratique" correspondent aux valeurs normalisées les plus proches des valeurs théoriques calculées, les erreurs de gain sont considérées comme négligeable) :

RG théoriqueRG pratiqueVs/VeGain en dB
- (10M)- (10M)x 10 dB
6k006k04x 2+6 dB
1k501k50x 5+14 dB
666R665Rx 10+20 dB
315R316Rx 20+26 dB
122R121Rx 50+34dB
60R660R4x 100+40 dB
30R130R1x 200+46dB
12R012R1x 500+54 dB
6R006R04x 1000+60 dB
3R003R00x 2000+66 dB
1R201R20x 5000+74 dB

On retrouve ici la difficulté d'utiliser un potentiomètre pour le réglage du gain, et particulièrement pour les valeurs de gain élevé qui imposent une très faible valeur de résistance RG. Pour cette raison, on privilégiera l'utilisation de résistances fixes, surtout si le préampli doit être réalisé en version stéréophonique (minimum d'écart de gain entre les deux voies G et D) ! A ne pas sous-estimer également les résistances résiduelles des commutateurs électromécaniques et des supports de circuit intégrés.

Pour garantir une bonne stabilité aux valeurs de gain élevées (au-delà de x100 / +40 dB), il faut que la capacité parasite entre des broches RG1 et RG2 soit très faible (quelques pF max).

   

Alimentation fantôme

Une alimentation fantôme de +48 V a été prévue pour les microphones électrostatiques. On y retrouve les traditionnellesrésistances de 6k8 qui ammènent la tension de +48V sur chacune des deux lignes proint chaud et poind froid de l'entrée XLR.

   

Prototype

PCB dessiné, mais non fabriqué.

   

Circuit imprimé (PCB)

Circuit dessiné en double face. L'utilisation d'un circuit intégré au format CMS SO8 me terrorise moins que le boîtier QFP du THAT158x...
   
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Fichiers de fabrication du PCB non disponibles en libre service.

   

Historique

13/09/2026
- Première mise à disposition.