
Si vous êtes un fana des lampes, en particulier en Hi Fi et que vous pouvez vous procurer une paire de doubles triodes ECC82 pour le pilote et une autre de pentodes EL34 pour le final, vous allez pouvoir, si vous nous suivez bien, réaliser cet amplificateur stéréo en classe A qui vous ravira les oreilles.
Le schéma électrique en est donné figure 1. Le circuit d’entrée différentielle utilise une double triode ECC82.
Les anodes d’une autre double triode ECC82 sont reliées au curseur du trimmer R6, utilisé pour symétriser le courant de consommation des deux lampes finales EL34.
Mais comment polariser les grilles des deux lampes finales avec une tension négative ? C’est très simple : sur les anodes des deux triodes ECC82 se trouve une tension positive de 74 V environ allant directement aux grilles des deux lampes finales à travers une résistance de 1 kilohm (R12 et R15). En regardant attentivement le schéma électrique de la figure 1, on peut voir que les deux cathodes des deux lampes finales sont reliées à la masse à travers deux résistances de 2,2 kilohms (R13 et R14) et, comme chaque lampe consomme au repos environ 38,5 mA, aux extrémités de ces résistances, on obtient une chute de tension pouvant être trouvée grâce à la formule :
et par conséquent, sur les cathodes de chaque lampe, on a une tension positive de :
valeur que l’on peut arrondir à 85 V.
Etant donné que la tension de polarisation de grille se mesure entre ce point et la cathode, on peut affirmer que les grilles des lampes EL34 sont polarisées avec une tension négative de :
Pour alimenter cet amplificateur, on se sert du schéma électrique de la figure 2 : l’alimentation fournit une tension positive de 390 V servant à alimenter toutes les lampes et une tension négative d’environ 150 V pour alimenter les cathodes de la double triode ECC82 utilisée comme symétriseur.
Précisons enfin que le transformateur T1 de sortie doit être de type ultra-linéaire comme celui que nous utilisons habituellement pour construire nos amplificateurs à lampes. Cela permet d’obtenir un signal avec une distorsion de l’ordre de 0,08%, sinon celle-ci pourra atteindre le 1%. De plus, contrôlez bien quel côté du secondaire va à la masse et quel côté va à la résistance R16 de 4,7 kilohms reliée à la cathode de la seconde triode V1 : en cas d’inversion, l’amplificateur auto-oscillerait.
Si vous constatiez cet inconvénient majeur, inversez les deux extrémités du secondaire : celui allant à la masse irait à R16 et vice versa.
Le signal maximum à appliquer à l’entrée est de 1,5 à 2 Vpp, ce qui donne, sur une charge de 8 ohms, une puissance de sortie de 14 W environ.
Pour régler le trimmer R6 placé sur les deux cathodes des ECC82 de l’étage pilote, il faut tourner le curseur jusqu’à lire une tension identique aux extrémités des deux résistances R13 et R14 de 2,2 kilohms placées sur les cathodes des lampes finales EL34. Par exemple, si aux extrémités d’une de ces deux résistances on trouve une tension de 83 V et sur l’autre 87 V, on doit tourner le curseur de R6 jusqu’à lire aux extrémités des deux résistances une tension de :
Liste des composants du final BF (figure 1)
R1 = 1 00 kΩ
R2 = 10 kΩ
R3 = 120 kΩ
R4 = 120 kΩ
R5 = 100 Ω
R6 = 220 Ω trimmer
R7 = 1 kΩ
R8 = 180 kΩ
R9 = 100 kΩ
R10 = 15 kΩ 1/2 W
R11 = 27 kΩ 1/2 W
R12 = 1 kΩ
R13 = 2,2 kΩ 3 W
R14 = 2,2 kΩ 3 W
R15 = 1 kΩ
R16 = 4,7 kΩ
R17 = 100 Ω 3 W
R18 = 100 Ω 3 W
C1 = 22 μF 450 V élec.t r
C2 = 47 μF 100 V électr.
C3 = 47 μF 100 V électr.
V1 = Lampe ECC82
V2 = Lampe ECC82
V3 = Lampe EL34
V4 = Lampe EL34
T1 = Transformateur de sortie ultralinéaire
Liste des composants de l’alimentation (figure 2)
R1 = 100 kΩ 2 W
R2 = 100 kΩ 2 W
R3 = 1 kΩ 2 W
C1 = 1 000 μF 400 V éle.c tr
C2 = 1 000 μF 400 V électr.
C3 = 1 000 μF 400 V électr.
C4 = 22 μF 450 V électr.
DZ1 = Zener 75 V 1 W
DZ2 = Zener 75 V 1 W
T1 = Transformateur 230 V sec. 270 V 200 mA 140 V 100 mA - 6,3 V 2A
