Contacteur sensitif
Sur un poste Schneider l'interrupteur inclus dans le potentiomètre était cassé. Mais non point le potentiomètre à prise médiane, actuellement introuvable.
J'ai fabriqué un inter sensitif. On touche un pièce de monnaie, collée sur la caisse en bois, et le poste s'allume.
On touche encore et le poste s'éteint.
Voici le schéma (il en existe bien d'autres).
On utilise un circuit intégré 4013, qui est une bascule.
4013
La double bascule type D 4013
Le 4013 est une double bascule type D: il contient deux bascules indépendantes. Voici son brochage:
Une bascule type D (D-type flip-flop) est une bascule bistable. Ses deux sorties complémentaires sont notées Q
et Q barre: elles sont complémentaires en ce sens que si Q est égal à 1, Q barre sera égal à 0, et vice versa.
Suivant le cas, on dira que la bascule est à l'état SET ou à l'état RESET:
Une bascule type D possède quatre entrées et, on vient de le dire, deux sorties (Q et Q barre).
Les entrées sont:
DATA: cette entrée peut être à l'état bas (LOW) ou haut (HIGH)
Le transistor d'entrée amplifie le signal alternatif de la main qui touche la pièce métallique.
Ce signal est redressé et appliqué à l'entrée CK (Clock) du 4013.
Le 4013 bascule et sa sortie Q fait conduire le mosfet qui fait coller le relai.
Les différentes zener sont là pour protéger de certaines surtensions.
La diode qui shunte le relai est obligatoire pour les crêtes inverses, c'est une 1N4004.
L'alimentation est permanente (mini transfo 220-15V et circuit bien filtré avec 7812 pour stabiliser).
Un Gemov protège l'entrée 220V du transfo.
Ce circuit fut sous tension pendant des années, il n'eut jamais de pannes.
Correcteur de tonalité avec un TDA4290.
Sur un poste les circuits de tonalité étaient fichus.
Je les ai remplacés par un circuit intégré ad hoc TDA 4290.
Ce circuit commande le volume, les graves, les aigus avec des potentiomètres linéaires de 10 Kohms.
On peut ajouter un inter pour le loudness.
Il faut simplement adapter les impédances en montant à l'entrée un FET (genre 2N3819) .
L'alimentation se fait en 12V.
Le fonctionnement est irréprochable.
Pré ampli mélangeur pour entrée PU de postes à lampes
Le problème des anciens postes à lampe lorsqu'ils sont connectés à des sources modernes, type lecteur de Compact disque, ou tuner FM est que leur entrée PU, haute impédance exige un signal bien supérieur à celui qui est actuellement normalisé.
En outre ils sont en mono, alors que les sources sont en stéréo.
J'utilise les services d'un MOS-FET VN10KM (BS170 devrait fonctionner également) plutôt qu'un FET ordinaire.
Il ne s'agit pas de MosFet de puissance mais de MosFet plus petits.
J'alimente soit sur la HT avec des résistances, soit sur une alim séparée selon le cas.
Le son des FET ou des MOS-FET respecte celui des lampes et les impédances correspondent. (Mais pas les capacités d'entrée!).
Voici un premier exemple mélangeur d'entrée stéréo en MONO parmi cinq autres que j'utilise.
Le circuit est gravé "à l'anglaise" avec une fraise boule. Bien rejoindre tous les plans de masse, par des straps, au besoin, si vous modifiez le tracé. Pensez à blinder le MosFet (cercle jaune par exemple, avec une petite tôle étamée, en forme de cylindre, et sans faire de court-circuit avec les pistes).La R de 470 ohms peut être diminuée pour augmenter le gain, elle crée une contre-réaction nécessaire pour la linéarité et la compensation de la capacité d'entrée. Le découplage total de cette résistance par un condensateur est fortement déconseillé, car un MosFet c'est "très vif" et cela peut aller jusqu'aux fréquences VHF.
Voici un autre exemple avec mélangeur des deux canaux stéréo.
adapté pour être alimenté sur la haute tension.
consommation totale 9 mA (donc comme un tube en HT.)
Peut être adapté en préamplificatrice BF après détection.
La capacité d'entrée est de l'ordre de 50 pF, il faut en tenir compte dans le filtre de détection.
Il faut ajuster la résistance chutrice de 25 K pour obtenir juste les 2 mA dans la zener
Je vous promets que cela fonctionne très bien, et depuis plus de 20 années.
Dans l'exemple ci-dessus, la consommation est de 7 à 10 mA.
Chaque entrée est sous 47 Kohms d'impédance, le gain s'ajuste par la R ajustable.
La R de 100 ohms crée une CR qui augmente les aigus et compense la capacité d'entrée.
Une autre CR existe par la polarisation de la gate qui prend sa source sur le drain et réinjecte ainsi une composante inversée de la sortie.
La tension continue de polarisation s'ajuste avec la R ajustable, elle est de l'ordre 2,5V.
Note: les MOS-FET ont des caractéristique variables. L'ajustement de la polarisation se fait donc toujours avec des R ajustables.
Mise au point: (important)
La mise au point répond à des impératifs précis, sachant que ce préampli va être alimenté par la haute tension, qui est en général de l'ordre de 250 à 270 volts. Il faut connaître la loi d'ohm (facile) et les notion de puissance en VA ou anciennement watts (facile).
D'abord Attention aux chocs électriques,
cela fait mal, très mal, et c'est dangereux.
- Il faut réaliser le préampli et l'alimenter au point 1 en 47 volts avec une alimentation de labo.
- Ensuite régler le potentiomètre P de polarisation pour avoir 25 Volts au drain. La tension de gate est de l'ordre de 2,5 volts (entre 2 et 3 volts selon le Mos-fet).
- Vérifier amplification et bande passante (toujours en 47 volts d'alimentation).
- Pour les puristes tester à l'oscillo, le gain doit être de l'ordre de 11 et la bande passante impeccable de 50 hertz à 20 Khz.
- Insérer un signal provenant de la source (généralement entre 0,5 et 1 volt) et régler le potentiomètre de volume pour obtenir l'amplitude désirée sur le signal de sortie.
- Alimenter en haute tension à travers une résistance de puissance de l'ordre de 25 kilohms et ajuster celle-ci de façon que le débit dans la zéner (point T) soit de 2 miliampères. Cette résistance chauffera un peu, la placer de façon qu'elle puisse éliminer ses calories. Quelquefois pour avoir la valeur ad'hoc on assemble plusieurs résistances.
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