C'est amusant de voir tout le vocabulaire spécifique à la hifi qui a été développé. Cela me rappelle Cabasse qui a du changer ses câbles sur un salon car ces câbles électriques de 2.5 mm2 n'était pas assez beau. Pourtant, il vaut mieux de 2.5 mm2 ou du 4 mm2 que du câble "hifi" de 1 mm2. Il y a moins de perte (qui dépende en plus de la fréquence). Un type s'était aussi amusé à mesurer les harmoniques produites par des condensateurs, pour comparer avec ceux dit "audio". Aucune différence n'était mesurable avant une fréquence de 1 Mhz, largement au-dessus du spectre audio.
Concernant l'explication d'un ampli, il y a une manière beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe.
Un ampli contient une alimentation. Par exemple, un ampli 100W contient normalement une alimentation interne qui fournis du 30 V, de 0 à 3.3 A (30*3.3~=100W). Les gros condensateur sur l'on peut voir permette un boost de courant temporaire. Par exemple, le courant peut aller à 10A pendant 100 ms. C'est une loi exponentiel décroissante.
Ensuite, un dispositif va moduler ce courant pour alimenter les haut-parleurs. Ainsi la tension de sortie de l'amplificateur suit le plus exactement possible la musique (ici, une modulation de la tension de 30v). Le signal, c'est la tension.
Sur un haut parleur de 8 ohms, le son au plus fort (30V), le courant à débité est donc de 3.75A. Si l'alimentation ou le modulateur n'arrive pas à fournir cette intensité, le son sera déformé, étouffé.
Sur mes haut parleur dit de 8 ohms, si on regarde la vrai courbe, on voit dans les graves, l'impédance descend à 3 ohms. Pour que le signal ne soit pas déformé, il faut donc en fait que l'ampli puisse sortir (30/3 = 10A).
Si l'ensemble modulateur + alimentation ne peut pas sortir plus de 3.3A sur 30V, on peut définir une impédance de sortie de (30/3.3 = 9 ohms). Cela se complique avec la quantité de condensateur capable de sortir beaucoup de courant, mais de façon courte.
Si un casque de 600 ohm est branché sur un ampli 100W classique ayant une tension maximum de 30V, la puissance réelle transmise sera de (U2/R = 302/600 = 1.5W, avec un courant de 30/600=0.05A). Pour alimenter correctement ce genre de casque, il faut un ampli avec une plus haute tension, mais qui n'a pas besoin de beaucoup d'intensité en sortie. D'ailleurs, je pense que de tel casque devrait pouvoir être alimenter simplement par des ampli-op en parallèle, même avec une intensité maximum de 20mA.
A l'inverse, utiliser un haut parleur de 3 ohms, sur l'ampli de 30 V, demande au maximum 10A, ce que l'alimentation ne peut pas fournir. Le son sera déformé, voir l'ampli si il ne contient pas de protection pourra griller.
C'est aussi pour cela que la vrai "puissance" d'un ampli est importante, cela permet d'avoir de la réserve d'intensité pour les haut-parleurs qui demandent beaucoup de courant sur certaines fréquences.
# Électronique
Posté par Nicolas Boulay (site web personnel) . En réponse à la dépêche NwAvGuy O2 : l’amplificateur casque sous licence Creative Common. Évalué à 7.
C'est amusant de voir tout le vocabulaire spécifique à la hifi qui a été développé. Cela me rappelle Cabasse qui a du changer ses câbles sur un salon car ces câbles électriques de 2.5 mm2 n'était pas assez beau. Pourtant, il vaut mieux de 2.5 mm2 ou du 4 mm2 que du câble "hifi" de 1 mm2. Il y a moins de perte (qui dépende en plus de la fréquence). Un type s'était aussi amusé à mesurer les harmoniques produites par des condensateurs, pour comparer avec ceux dit "audio". Aucune différence n'était mesurable avant une fréquence de 1 Mhz, largement au-dessus du spectre audio.
Concernant l'explication d'un ampli, il y a une manière beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe.
Un ampli contient une alimentation. Par exemple, un ampli 100W contient normalement une alimentation interne qui fournis du 30 V, de 0 à 3.3 A (30*3.3~=100W). Les gros condensateur sur l'on peut voir permette un boost de courant temporaire. Par exemple, le courant peut aller à 10A pendant 100 ms. C'est une loi exponentiel décroissante.
Ensuite, un dispositif va moduler ce courant pour alimenter les haut-parleurs. Ainsi la tension de sortie de l'amplificateur suit le plus exactement possible la musique (ici, une modulation de la tension de 30v). Le signal, c'est la tension.
Sur un haut parleur de 8 ohms, le son au plus fort (30V), le courant à débité est donc de 3.75A. Si l'alimentation ou le modulateur n'arrive pas à fournir cette intensité, le son sera déformé, étouffé.
Sur mes haut parleur dit de 8 ohms, si on regarde la vrai courbe, on voit dans les graves, l'impédance descend à 3 ohms. Pour que le signal ne soit pas déformé, il faut donc en fait que l'ampli puisse sortir (30/3 = 10A).
Si l'ensemble modulateur + alimentation ne peut pas sortir plus de 3.3A sur 30V, on peut définir une impédance de sortie de (30/3.3 = 9 ohms). Cela se complique avec la quantité de condensateur capable de sortir beaucoup de courant, mais de façon courte.
Si un casque de 600 ohm est branché sur un ampli 100W classique ayant une tension maximum de 30V, la puissance réelle transmise sera de (U2/R = 302/600 = 1.5W, avec un courant de 30/600=0.05A). Pour alimenter correctement ce genre de casque, il faut un ampli avec une plus haute tension, mais qui n'a pas besoin de beaucoup d'intensité en sortie. D'ailleurs, je pense que de tel casque devrait pouvoir être alimenter simplement par des ampli-op en parallèle, même avec une intensité maximum de 20mA.
A l'inverse, utiliser un haut parleur de 3 ohms, sur l'ampli de 30 V, demande au maximum 10A, ce que l'alimentation ne peut pas fournir. Le son sera déformé, voir l'ampli si il ne contient pas de protection pourra griller.
C'est aussi pour cela que la vrai "puissance" d'un ampli est importante, cela permet d'avoir de la réserve d'intensité pour les haut-parleurs qui demandent beaucoup de courant sur certaines fréquences.
"La première sécurité est la liberté"