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Tube-amp builders who want a real Studio: design any tube regulator from spec, simulate, diagnose and export.
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  • Compare every tube-only regulator topology on a shared bench
  • Master cold-cathode VR physics, stacking and ballast sizing
  • Design series + error-amp regulators with predictable Zout, ripple and stability
  • Diagnose live faults (oscillation, sag, hum, no-strike) with the interactive assistant
  • Export Markdown reports + SPICE netlists wired to Ampera's Koren tube models
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Pourquoi réguler, et que mesurer

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Chapitre 1 / 84 min

Pourquoi réguler, et que mesurer

Cinq figures de mérite + un arbre de décision pour choisir une architecture.

Un rail B+ régulé n’est pas une affaire de goût ni de croyance audiophile : c’est une spécification chiffrée. Cinq grandeurs suffisent à dire si votre alimentation tient ses promesses. Le choix de la topologie dépend de laquelle de ces grandeurs domine pour l’étage qu’elle alimente.

ConceptCinq critères de mérite
  • Régulation de charge : ΔVout / ΔIload — la fermeté de la sortie lorsque la charge tire du courant.
  • Régulation de ligne : ΔVout / ΔVsecteur — dans quelle mesure le rail recopie les variations du secteur.
  • Atténuation d’ondulation : 800 mV crête-à-crête en brut → combien de µV résiduels subsistent à 100 / 120 Hz.
  • Impédance de sortie Zout(f) : restée plate de 20 Hz à 20 kHz, c’est l’objectif audio.
  • Tension de dropout : la chute minimale Vraw − Vout en deçà de laquelle le régulateur décroche (de l’ordre de 25 V pour un montage à tubes).

Ces cinq grandeurs ne sont pas indépendantes : elles se tiennent par la main. Un µ plus élevé sur l’ampli d’erreur abaisse Zoutet améliore l’atténuation d’ondulation du même facteur (1 + T). Un rapport Vref / Vout plus grand augmente le gain de boucle. Une self d’entrée coûte un peu de dropout, mais tue l’ondulation à la racine.

ConceptL’arbre de décision, en un paragraphe

Ampli guitare : aucune régulation, le sag fait partie du son. Secteur stable et besoins modestes : cathode-follower à un seul tube (Module 03). Pour tenir ±10 % de fluctuation secteur sans broncher : on ajoute une référence VR(Module 04). Pour viser Zout < 2 Ω et une ondulation < 1 mV : on ferme la boucle avec un ampli d’erreur(Module 05). Phono, préampli micro ou alimentation de laboratoire poussée jusqu’au plancher de mesure : cascade multi-tube ou feed-forward (Module 06). Faible courant avec besoin d’absorber du courant (charges inductives) : régulateur shunt (Module 07).

Note
La plupart des régulateurs à tubes décrits dans la littérature DIY optimisent la mauvaise grandeur : on traque l’atténuation d’ondulation et l’on tolère sans broncher une Zout(f) catastrophique au-dessus de 1 kHz. Le banc du studio mesure les cinq critères en même temps, pour que le compromis ne reste pas caché.
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Choisissez un cas d’usage, fixez Vout, Iout et le budget d’ondulation : l’autodesigner vous propose la topologie la plus simple qui tient le cahier des charges.
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Votre étage phono demande 250 V à 30 mA, avec une ondulation résiduelle inférieure à 100 µV crête-à-crête. Quelle topologie tient ce cahier des charges avec le minimum de complexité ?
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