Bonjour tous le monde,
Je suis intéresser par cette cellule micro:
ICI
mais je me demande si cette cellule peut fonctionner avec une alimentation phantom 48v?
Merci d'avance.
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Bonjour tous le monde,
Je suis intéresser par cette cellule micro:
ICI
mais je me demande si cette cellule peut fonctionner avec une alimentation phantom 48v?
Merci d'avance.
Bjr à toi,
C'est comme le Port Salut , c'est marqué dessus !
A toi de chuter ton 48v à la valeur voulue.
A+
Bonjour
Pour faire chuter la tension d'alimentation en présentant la résistance série nécessaire, il suffit de faire un pont diviseur avec deux résistances.
Par exemple, en mettant 2,2kΩ entre la sortie de la capsule et la masse et 22kΩ entre la sortie et le +48V, tu obtiens l'équivalent d'une alimentation de 4,36V en série avec une résistance de 2kΩ.
Si le +48V de ton alimentation phantom transporte quelques parasites ou ronflements (ça arrive parfois), tu peux insérer un filtre RC avant le montage ci-dessus (résistance de 100Ω entre le +48V et le montage, et capa de 47µF aux bornes du montage).
Ok d'accord merci pour ta reponse,
Pour faire chuter la tension il faut que j'augmente la valeur de RL?
Mais si j'augmente RL la sensibilité va diminué...
Je me trompe?
Merci d'avance
Ne pas tenir compte de mon dernier message!!!
Merci a vous deux pour votre aide!
J'ai tous compris, probleme resolu!
Bonjour tout le monde,
me voila face a quelque probleme.
J'ai dessiné le shéma suivant les conseils de pa5cal en piece jointe.
La resistance rouge est la 2.2k et la bleu la 22k.
Confirmer vous l'exactitude de ce shéma?
Mais j'ai remarqué d'aprés la datasheet que RL fixe la sensibilté et doit etre comprise entre 1 et 2.2kohm.
Donc en ajoutant une resistance de 22k la sensibilité va fortement diminuer?
Je veux connecter ce micro en XLR quel borne correspond a quel broche d'une connection XLR?
Merci d'avance de votre aide.
La résistance équivalente est de 2kΩ, et est donc comprise entre 1 et 2,2kΩ.
Ce n'est pas la résistance en série avec l'alimentation qui s'ajoute, mais la conductance. Une révision du théorème de Thévenin s'impose, je pense.
La pièce jointe vient d'être validée.
Pour moi, la résistance rouge vaut 2,2kΩ et RL vaut 22kΩ (si on suit l'exemple que j'ai donné), mais la résistance bleue n'a rien à faire là.
Exacte, je suis menuisier, et les cours d'electricité de premier et de terminal commence a dater!Une révision du théorème de Thévenin s'impose, je pense.
J'aimerais revoir les bases mais je ne sais pas par ou commencer.
C'est vrai que avec un peu plus de jugeotte j'aurais pu eviter ça.la résistance bleue n'a rien à faire là
Merci beaucoup pour ton aide.
Mais comment brancher cela en XLR? sachant que c'est pour brancher sur une carte son e-mu 1820 muni d'une alimentation phantom de 48v.
+V ---> point chaud
sortie ---> point froid
masse ---> masse
ou inversemment ???
Merci encore de ton aide!
Je ne connais pas la carte e-mu 1820, mais les lignes XLR sont symétriques, contrairement au montage dont on part depuis le début.
Pour brancher le micro sur une prise XLR, il est donc préférable d'envoyer son signal de sortie de manière symétrique (i.e. en opposition de phase) sur Hot et sur Cold, tout en captant l'alimentation provenant de ces deux fils.
Voici deux schémas qui permettent de faire un tel branchement, de façon à alimenter le micro (tension<10V) à partir d'une alimentation Phantom (jusqu'à 56V). Le premier est le plus simple, et le second plus complexe peut donner des résultats de bien meilleure qualité (avec des capas de 10µF et des résistances de 2,2kΩ, on peut se permettre d'utiliser des câbles de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres).
Ok d'accord,
Je vais deja commencer par faire le premier shéma, car je ne possede pas de diode zener pour le second.
Je comprend bien le fait que l'alimentation est sysmetrique mais je ne vois pas comment brancher mon micro qui possede 2 bornes sur ce schema. C'est peut etre le rond avec le + et - mais dans ce cas a quoi correspond les 2 condensateurs et les 2 resistances a gauche du schema?
Je me demandais aussi si pour le condensateur je peux choisir un non-polarisé, et que ce passe-t-il si je diminue ou augmente la valeur de 22uf.
Merci beaucoup pour ton aide.
Exact. Pour reprendre le schéma de ta datasheet (dans ton premier post), le + correspond à la borne 1 et le – correspond à la borne 2.
Chaque ensemble résistance+condensateur occupe le même rôle que RL et C sur la datasheet, pour la sortie HOT d'une part, et pour la sortie COLD d'autre part. Leur valeur détermine la sensibilité et la bande passante (fréquence de coupure basse) du micro réalisé.
Il n'y a aucun problème (dans les deux cas). Sauf que ça te coûtera plus cher.
Vraiment merci beaucoup, j'y vois deja plus clair.
Si je choisi un condensateur de 4.7uf pour le condensateur du datasheet et RL: 2.2kohm je devrais avoir une coupure basse environ de 15 Hz c'est bien cela?
Allez je me lance dans la realisation.
Merci pa5cal pour ton aide!
Le montage fonctionne parfaitement!