Bonjour à tous !
Il s’agit là certainement d’une première mondiale : basculer un Mac Intoch en correction différentielle. Le primo modèle A116 s’y prête particulièrement, très peu de modifications sont nécessaires : l’étage d’entrée est supprimé et le tube réutilisé pour générer le signal d’erreur en cas de besoin (amplitude et phase). Le gain perdu est compensé par la suppression de la contre-réaction RC.
Il ne reste donc plus que 2 étages amplificateurs de tension, sachant que l’étage de sortie est un simple suiveur.
Rappel de la spécificité Mac : grâce aux quadruples primaires comportant le même nombre de spires et au couplage croisé des écrans, l’étage de sortie travaille sous Vsk constant.
De même, comme la cathode en charge est suiveuse, Vgk est presque constant (Vk suit Vg à une fraction de dB près). Seuls changent Vak et iak+isk donc la puissance, dont la variation est transmise via le transfo aux charges 4,8 ou 16R. Quant à la sortie symétrique 600R, elle est piquée en auto-transfo sur les enroulements chargeant les cathodes.
Ce type de charge exige un swing énorme à l’attaque de l’étage de sortie, d’où la présence des deux étage amplificateurs de tension. L’étage de sortie peut frôler la classe B sous un courant de repos faible.
Je signale toutefois une modification mineure mais indispensable au niveau de la sortie : le point COM des secondaires 4,8 et 16R doit être mis à la masse...ici en rouge :

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Les blocs ne pourront plus être ‘bridgés’.
Voilà maintenant la modification pour la bascule en correction différentielle :

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L’entrée ‘in’ se fait directement sur la triode basse de la 12AU7. La section haute reçoit le signal correctif ‘corr’ qui est nul en absence de défaut (sortie en charge).
En aval absolument rien ne change par rapport au schéma d’origine (sauf COMM au 0V).
Grille et cathode de la 12AX7 sont en phase, Vgk ne variant pas en absence de défaut tout comme la tension d’anode en ‘corr’.
Pour ce faire, la ½ 12AX7 reçoit sur la cathode le signal issu du secondaire auparavant dédié à la CR et divisé par R106 R105 de manière à être égal au signal d’entrée. Le signal d’entrée arrive sur sa grille après une légère mise en phase très haut dans le spectre via un triple RC (évite les accrochages HF).
Le condensateur C41 qui forme un second RC au niveau du diviseur évite les rebonds en limitant le temps de monté. Sa valeur n’est pas la même selon que l’on utilise une sortie ‘classique’ ou la 600R.
La capa C39 10µF 450V équilibre la 12AU7. Sa valeur ne doit pas être diminuée (risque de motor-boating). Toutes les capas de liaison en aval sont maintenues à leurs valeurs d’origine relativement élevées, une aubaine pour éviter le motor-boating en corr.diff.
Les tensions statiques restent identiques à celles du montage original (corr vers 94V).
Tous ces travaux ont été réalisés par correspondance avec Jean-Pierre au fer à souder et aux appareils de mesure. Ici je ne dispose que du simulateur.
Jean-pierre écrit :
« Le résultat à l'écoute est vraiment spectaculaire ! Une fois que l'on a goûté à la correction différentielle, on ne fait plus marche arrière. Une écoute comparative des deux appareils CR et correction différentielle confirme sans appel ce ressenti. Le proto fonctionne depuis une semaine sans le moindre problème. Je n'ai pas modifié le second exemplaire car il va me falloir faire le plein de composants »
Donc on attend le passage en stéréo...
