Dernière mise à jour :
06/09/2026
Présentation
Préamplificateur RIAA conçu sur la base d'une application Analog Devices
dans le
datasheet de leur circuit LT1115.
Schéma
Comme dit en introduction, ce schéma n'est pas vraiment de moi,
puisqu'il est en grande partie basé sur le document technique (
datasheet) de Analog
Devices pour son amplificateur LT1115. J'y ai tout de
même apporté
quelques modifications...
Les condensateurs électrochimiques polarisés doivent posséder une faible résistance série (faible ESR).
Modifications apportées par rapport au schéma d'rigine de Analog Devices :
- Ajout choix valeurs capacités et résistance d'entrée par cavaliers (R1xx et C1xx)
- Ajout découplage alimentation (R10xxx et C10xxx)
- Remplacement 2N4304 (schéma original avec R11x = 250R) par un 2N5459 (R11x = 270R) ou BF245A (R11x = 270R) - Nota 1
- Remplacement étage sortie (buffer LT1010 à l'origine, NE5534 dans mon schéma)
- Augmentation valeur condensateur C2xx (2200u à l'origine, 10000u dans mon schéma)
Nota 1
- La valeur de R11L et R11R doit être ajustée par expérimentation pour
un courant Ids de 2 mA. Avec un FET de type 2N4091, la valeur de R11x
doit être plus élevée, environ 2k4.
Outre ces modifications, j'ai dessiné un circuit imprimé (PCB), ce que ne proposait pas AD.
Correction
RIAA et
amplification
La correction RIAA est assurée par les cellules RC
composées de R2x, R3x, R4x, R5x, R6x, C3x, C4x et C5x câblés
entre
l'entrée du premier AOP U1x et et la sortie du second AOP U2x. La
courbe de
réponse à
l'allure suivante (en position MM à gauche, en position MC à droite) :
En position MM
: le taux d'amplification est d'environ +38 dB à 1 kHz, de +57
dB à 20 Hz
et de +18 dB à 20 kHz.
En position MC
: le taux d'amplification est d'environ +58 dB à 1 kHz, de +77
dB à 20 Hz
et de +38 dB à 20 kHz.
On retrouve le fameux écart de 40 dB (100x)
entre les deux extrèmes de la bande passante et une différence de gain
de 20 dB entre les deux configurations MM et MC.
Remarques
:
- Dans le schéma d'origne de AD, le condensateur C2 vaut 2200 uF. Si
cette valeur est suffisante en position MM, elle se révèle
insuffisante en position MC, les basses sont trop tronquées. Plutôt que
de mettre un unique condensateur de 22000 uF pour descendre la
fréquence de coupure basse, j'ai opté pour deux condensateur de 10000
uF câblés en parallèle, plus faciles à caser sur le PCB.
- Pour
une reproduction fidèle de la courbe RIAA, il importe d'utiliser des
résistances métal de 1% et des condensateurs non polarisés de type
"film".
Alimentation
L'alimentation est de type double/symétrique de tension +/-15V. La
consommation globale (pour les deux voies) est d'environ 20 mA pour
chacun des deux rails
positif et négatif. Le découplage renforcé au niveau du préampli ne
doit pas laisser penser que n'importe quelle alimentation peut
convenir. Elle doit être la plus propre prossible, de préférence de
type linéaire. Les alimentations à découpage - surtout celles de bas de
gamme - présentent un niveau de bruit de fond particulièrement élevé et
sur un spectre de fréquences assez large, souvent trop pour ce genre de
réalisation.
Prototype
Pas encore réalisé.
Circuit imprimé (PCB)
Réalisé en double face avec gestion des masses assez stricte côté
"soudure" (câblage en étoile).
Dessin PCB non disponible tant que le prototype n'est pas réalisé / validé.
Remarques :
- Ayant
adopté des connecteurs 2xRCA référence RCJ-2121 pour les entrées audio
et pour les sorties audio, et vu leur position inverses (à 180
degrés) sur le PCB, on pourrait penser que les voies G et D
se trouvent croisées entre l'entrée et la sortie. Il n'en est rien, le
connecteur coloré en rouge correspond bien à la voie droite tant
en entrée qu'en sortie. La sérigraphie sur le PCB permet la levée de
tout doute éventuel.
- Pour
le prototype, les deux transistors FET sont montés sur un support pour
faciliter leur retrait lors de tests avec d'autres types d'AOP
dans l'étage d'entrée amplificateur/correcteur (LT1115, AD797,
NE5534AN, etc).
- Un seul point du PCB doit être relié au
châssis métal du coffret qui protègera l'ensemble, c'est le point
marqué GND situé à proximité du connecteur audio de sortie (grosse
pastille rectangulaire). Aucune autre connexion de masse ne doit être
établie avec le châssis.
- Le bloc d'alimentation secteur devra
de préférence être déporté, c'est à dire placé en dehors du boîtier
principal qui enjolive et protège le préampli. On peut à la rigueur
placer le circuit de redressement et de régulation à proximité du
préampli, si le transformateur abaisseur de tension est déporté et si
les fils de liaison acheminant les tensions alternatives au sein du
boîtier sont très courtes et torsadées. Si tous les composants du bloc
alim (y compris le transformateur) doivent être intégrés dans le même
boîtier, alors il faudra impérativement utiliser un transformateur
torique ou de type "R". Il ne faut pas oublier en effet qu'un préampli
RIAA apporte une plus grande amplification dans les fréquences basses,
où se trouvent précisément le ronflant 50 Hz (accompagné de ses
non moins ronflantes harmoniques) de notre cher secteur EDF !
Historique
06/09/2026
- Première mise à disposition.