
Par Aspen Pittman le 15/11/2002
Composants électroniques des micros
Le rôle du préamplificateur est en partie deffectuer la conversion de limpédance. (Consultez Un mot à propos de limpédance pour davantage dinformations au sujet de limpédance). Le transformateur dadaptation classique des micros dynamiques ou à ruban doit convertir de lordre de plusieurs milliers dohm en environ 200 ohm, ou un demi ohm en environ 200 ohm. Les micros à condensateur relèvent un défi dune autre ampleur : convertir des signaux de lordre de deux milliards dohm en 200 ohm. Ce grand écart est hors de portée de la plupart des transformateurs de sortie, qui requièrent pour cela laide dun amplificateur spécialisé.
Les amplificateurs et/ou transformateurs de sortie servent en quelque sorte de traducteurs. Or en audio, on attend dune traduction quelle soit parfaite afin que les bandes passantes, les plages dynamiques et les rapports signal-bruit restent constants. Tout comme un traducteur professionnel est plus coûteux quune personne qui na étudié les langues étrangères quà lécole, les amplificateurs et transformateurs de sortie de qualité professionnelle sont plus chers que ceux de qualité ordinaire. (Un seul transformateur du genre de ceux employés pour chaque canal des consoles professionnelles peut être plus onéreux quun mélangeur multicanal complet bon marché).
Lampes vs. solid-state
| Un mot à propos de limpédance Limpédance décrit principalement la résistance à lintérieur dun circuit. Le flot délectrons à travers un câble peut facilement se comparer à celui de leau dans un tuyau. Imaginons une pompe conçue pour faire passer 50 kilos de pression dans un tuyau de 20 cm de diamètre. Si vous doublez le diamètre du tuyau, à 40 cm, vous obtiendrez alors la moitié de la pression. Avec une pression de 25 kilos, le système ne subit aucun dégât. Par contre, si vous diminuez à la moitié la taille du tuyau, la pression obtenue est le double de celle pour laquelle le système a été conçu. La contre-pression endommagera la pompe, réduira son rendement et risquera de la faire exploser. Lanalogie dans le domaine de laudio est un amplificateur de 100 watts branché à des haut-parleurs de 8 ohms. Si lutilisation de haut-parleurs de 16 ohms est sans danger (bien quelle réduise la puissance), lemploi de haut-parleurs de 4 ohms est sans doute la meilleure façon dexploser votre amplificateur. Cest pourquoi les amplificateurs de guitare conçus pour fonctionner avec différents haut-parleurs sont généralement équipés de transformateurs de sortie de 4, 8 et 16 ohms, permettant dadapter le signal. Vous entendrez aussi parler des termes de haute impédance et de basse impédance. Les phonocapteurs de guitare et la plupart des microphones dynamiques sont de haute impédance, capables de supporter une impédance de plusieurs milliers dohms. Les signaux de basse impédance sélèvent aux alentours de 200 ohms. Bien que les signaux de haute impédance offrent une tension plus élevée,quand ils son transmis par des câbles dont la longueur dépasse les 14 m ils commencent à perdre des hautes fréquences (en ce cas il faut les amplifier pour pallier cette perte). Les signaux de basse impédance peuvent généralement être transmis sur des distances bien plus longues sans aucune dégradation. |
Le préamplificateur peut employer soit une lampe, soit des composants solid-state. Avant de pouvoir comparer véritablement ces deux technologies, nous devons évoquer quelques concepts fondamentaux. Principalement, il existe trois manières de mesurer avec quelle précision un circuit électronique transmet le son :
- La bande passante.
- La distorsion harmonique totale (DHT).
- La distorsion dynamique.
Le concept de bande passante est le plus facile à comprendre.
La bande passante permet simplement de savoir si les hautes ou les basses fréquences
sont atténuées, ou si des fréquences sont coupées
ou augmentées pour créer une bande passante non linéaire.
Les micros à lampes, tout comme les micros solid state, peuvent être
fabriqués sans que napparaissent des déficiences significatives
en termes de bande passante.
En ce qui concerne la distorsion harmonique, tous les composants électroniques
en génèrent une certaine quantité, cest-àdire
quils produisent des harmoniques absents de la source originale. La nature
de cette distorsion harmonique dépend davantage du circuit employé
que de la technologie utilisée (lampe ou solid-state). Les circuits Classe
A (dans lesquels tous les composants damplification traitent le signal
dans lensemble) ont tendance à générer des harmoniques
plus bas. Par contre, les circuits Classe B (dans lesquels les portions positives
et négatives de la forme donde sont amplifiées par deux
dispositifs distincts) produisent en général des harmoniques plus
hauts. Cest pour cela quil semble à la plupart des gens que
le son des circuits Classe A est plus chaud.
Cela nous mène au troisième élément, plus mystérieux,
appelé distorsion dynamique, que les fabricants, faute de technologie
adéquate, ne pouvaient mesurer il y a encore peu de temps. La distorsion
dynamique représente la précision ou transparence, particulièrement
importante au niveau du transitoire du tout début dun son. Prenons
lexemple dun claquement de doigt. Vous pouvez atténuer les
fréquences hautes et basses et/ou insérer une grande quantité
de distorsion et continuer malgré tout à percevoir le son comme
celui dun claquement de doigt. Par contre, modifiez la dynamique et ce
claquement peut rapidement perdre sa sonorité caractéristique.
En général, la précision de la reproduction de la dynamique
peut faire la différence entre un son plein et tridimensionnel et un
son plat et bidimensionnel.
Ironiquement, trouver la distorsion dynamique consiste à mesurer la partie
"sans importance" du signal et de ne pas mesurer celle qui importe,
c'est à dire celle qui agit sur une très petite partie du signal,
au niveau temporel : les transitoires. Détaillons un peu... Les micros
à lampes présentent une distorsion harmonique plus élevée
que les micros solid state. Pourtant, sil est possible de mesurer la différence
entre une DHT de 0,01 % et une DHT de 0,001%, entendre cette différence
est a priori impossible. En revanche, il est difficile de quantifier la distorsion
dynamique mais lentendre est chose facile. Les composants électroniques
des micros solid state présentent plusieurs ordres de grandeur et davantage
de distorsion dynamique que les micros à lampes. Ce facteur contribue
largement au caractère authentique des enregistrements réalisés
avec des micros à lampes.
Composants électroniques des microphones à
lampes
| Le mythe du son chaud des lampes On dit souvent que les amplificateurs à lampes offrent un son plus chaud. On peut affirmer sans se tromper quun ampli à lampes donnera à une guitare électrique un caractère chaud,gras ou distorsionné. Il est vrai que, dans ce cas, la distorsion est une qualité parfois désirable mais dun autre côté, la distorsion est lennemi de lingénieur qui cherche à enregistrer un signal sonore original de manière fidèle et réaliste. Vous avez là de la précision et de la transparence, à la place dune coloration sonore que lon pourrait qualifier de chaude. Heureusement, il existe plusieurs types de lampes et de circuits associés offrant un son relativement transparent. On dit aussi que les lampes donnent plus de chaleur aux enregistrements numériques et cela impliquerait que la qualité des enregistrements numériques nest pas tout à fait satisfaisante. Même si les puristes préféreront toujours lanalogique au numérique, le fait est quun grand nombre denregistrements professionnels sont aujourdhui réalisés à laide de systèmes numériques, tels que les cartes 24 bit /96 kHz de la série Delta ou les dispositifs USB de M-Audio.Au lieu de dire que les lampes réchauffent les enregistrements numériques, il serait plus exact de dire que les microphones à lampes donnent un son plus authentique, plus agréable lors de lécoute, par rapport aux défauts dynamiques dun microphone solid-state. Lenregistrement numérique a augmenté considérablement la gamme dynamique, permettant une reproduction beaucoup plus fidèle de la dynamique du matériel original. Cest peut-être à cause de cela que les gens ont vite reproché à lenregistrement numérique dêtre froid lors de lutilisation de microphones solidstate. Par comparaison, en choisissant un micro à lampes, tout devient soudainement plus chaud. En fait, lenregistrement numérique nous a simplement donné les moyens dentendre des différences inaudibles auparavant, comme le fait que les lampes offrent, dun point de vue dynamique, un son plus authentique que les appareils solid-state. |
Les lampes sont plus chères à fabriquer que les composants électroniques
solid-state. En fait, le monde de laudio est lun des seuls où
les lampes ont de la valeur, même face à des composants électroniques
plus modernes. Lutilisation de cette obscure technologie tient quelque
peu de la magie.
La vie est ainsi faite que les lampes normales sont plus bruyantes que ne le
sont les composants électroniques solid-state. Même si cela représentait
un compromis acceptable compte tenu dautres considérations telles
que la distorsion dynamique, les constructeurs de microphones ont toujours travaillé
à réduire le bruit généré par les lampes
afin que puisse être obtenu un son le plus pur possible.
En général, plus la lampe est petite et meilleurs sont les résultats.
Les grosses lampes ont une plus grande tendance à être microphoniques,
autrement dit à générer des bruits dus aux mouvements mécaniques
des pièces internes. Elles nécessitent également des tensions
plus élevées, qui ont pour effet de faire monter la température
de l'ensemble et donc daccroître le bruit (provenant ici du bruit
dit "thermique").
Les micros à lampes de la plupart des fabricants intègrent des
lampes 12 volts telle que la 12AX7, un ancien modèle de lampe plus bruyant
lorsquil est incorporé à un micro. Certains constructeurs
équipent les microphones dune lampe 6 volts plus petite, plus silencieuse
et plus moderne (deux fois moins de tension, deux fois moins de bruit).
Conseil : lune des premières choses à savoir est
que les produits vendus comme étant des micros à lampes ne sont
pas tous équipés dune lampe au niveau du chemin du signal
principal. Certains micros bon marché très répandus intègrent
des circuits solid-state peu chers, dans lesquels une lampe est placée
dans la side-chain. (Sur certains modèles, il est possible de déconnecter
littéralement la lampe du circuit sans que cela nempêche
le micro de fonctionner !).
En théorie, la lampe est utilisée comme une sorte de processeur
permettant de réchauffer le son. La vérité
est que ces micros sont des micros solid-state qui se font passer pour des micros
à lampes de la manière la moins chère possible. Attention,
donc !
Le fonctionnement des lampes impliquant des considérations physiques,
les micros à lampes ont toujours dû compter avec des restrictions
physiques sur la longueur de câble allant du micro au bloc dalimentation.
En conséquence, les micros à lampes sont généralement
cantonnés à des câbles denviron 4m50. Cela oblige
parfois à employer des micros solid-state par exemple pour les prises
de son overhead de batteries ainsi que pour les enregistrements
à distance et dorchestre.
Composants électroniques des microphones solid-state
Les micros solid-state ont un coût de fabrication bien moindre que les
micros à lampes. Cest pourquoi on trouve ces composants dans les
micros à condensateur les moins chers du marché. (Comme mentionné
plus haut, certains fabricants placent des lampes de qualité médiocre
- agissant comme une sorte de circuit deffet - dans leurs micros solid-state
afin de pouvoir les vendre comme des micros à lampes.)
Les composants clé de la plupart des condensateurs solid-state sont constitués
par une série damplificateurs opérationnels. Au lieu de
cela, lensemble des micros solid-state Groove Tubes sont munis de transistors
FET (transistor à effet de champ). La logique veut que les amplis opérationnels
soient préférables du fait quils présentent
des quantités de distorsion harmonique inférieures. Or, comme
vu précédemment, si cette différence de DHT est mesurable,
elle est en revanche inaudible lors dune utilisation correcte du micro.
De plus, les amplificateurs opérationnels peuvent présenter beaucoup
plus de distorsion dynamique que les FET, ce qui pour le coup est tout à
fait audible. Enfin, beaucoup de modèles nécessitent plusieurs
amplificateurs opérationnels pour faire le travail dun seul FET.
La différence est telle que nombreux sont ceux qui estiment que le son
de nos micros solid-state est comparable à celui des micros à
lampes de la plupart des fabricants.
Crédits
Cet Article rédigé par Aspen Pittman, fondateur de la société
de microphones Groove Tubes - et musicien avant tout !
Il a été traduit en français par la société
M-Audio et adapté
par Psycom pour AudioFanzine.
Plus de 5000 références d'accessoires et instruments de musique au meilleur prix : guitares électriques et acoustiques, batteries et percussions, amplis, effets, claviers mais aussi matériel home studio et sono... Vente en ligne, par catalogue et en magasin. Toute la musique est sur www.total-music.fr
Pourquoi payer aujourd'hui ce que vous recevrez demain ? Avec le Marchand de Sons, recevez d'abord, payez ensuite ! 15 000 références, jusqu'à 3 fois sans frais, 1000 m2 de stock. Le marchand de Sons, votre spécialiste Autre Microphone.
Des offres-cadeaux sur certains articles toutes les semaines. Depuis 1977 : le meilleur rapport conseil-qualité-prix. Ouvert du Mardi au Samedi inclus au 163, av du Maine 75014 Paris (proximité de la mairie). Catalogue DM gratuit sur place.

