
Un petit transfo de récupération est juste suffisant pour alimenter un ampli (un EL84 a besoin d'un courant de chauffage de 0.76A).
Avec la tension de secteur qui est passée de 220V à 230V, cela nous donne 6.5V de tension au secondaire. La chute de tension est obtenue en utilisant du fil de montage fin.

Convertisseur DC-DC alimenté à partir de la haute tension
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Je préfère utiliser un transformateur pour la haute tension et un second transformateur pour la tension de chauffage. Les deux transformateurs sont meilleur marché qu'un seul transformateur adapté, qui est vendu beaucoup plus cher. De plus, les deux transformateurs sont plus faciles à caser dans le boitier qu'un seul gros transfo.
Transformateurs pour éclairage halogène 12V
Les transformateurs avec une sortie de 6.3V sont rares, les transformateurs fournissant 12V sont plus courants. On trouve aisément des transformateurs standards ou pour éclairage halogène 12V. Les tubes peuvent être mis en série (préampli canal gauche + préampli canal droite, déphaseur gauche + déphaseur droite,...). Ne placez que des tubes identiques en série! Certains tubes peuvent être alimentés en 6.3 ou en 12.6V (ECC81, ECC82, ECC83).
Un avantage supplémentaire est que le courant total est réduit à moitié (et l'influence magnétique également). Il est également possible d'utiliser un transfo avec sortie en 24V, il faut alors placer 4 lampes en série.
Controlez que les tubes de la série reçoivent la même tension: si tous les tubes de la série "E" ont une même tension de chauffage, ils n'ont pas nécessairement tous la même résistance. Un EL34 du fabricant X peut avoir une résistance différente du EL34 du fabricant Y. Sélectionnez vos tubes d'un même lot. Une différence de tension de -10% à +5% ne porte pas à conséquence (5.67 - 6.62V).
Par contre les tubes de la série Px (300mA: PL508,...) ou Ux (100mA: UL84,...) sont conçus pour être alimentés en série: vous pouvez mettre autant de tubes en série que vous voulez (limitez-vous malgré tout à 50V pour éviter le ronflement par l'effet condensateur entre le filament et les autres électrodes). Mais les lampes de la série Ux sont devenus très rares et n'ont en fait jamais été utilisés dans des amplis.
Utilisation d'un convertisseur DC-DC
Il est possible d'utiliser des convertisseurs DC-DC haut de gamme pour fournir la tension de chauffage (ici de 24V). J'ai utilisé un Vicor VI-J63-CW dans un de mes amplis. C'est un convertisseur conçu pour être utilisé dans des appareils électroniques: il produit très peu de bruit à la conversion (mais cela n'enpèche pas d'utiliser des condensateurs de filtrage).
Le module a besoin d'une tension de 300V à l'entrée et produit 24V en sortie. Il y a également des modules qui fournissent 12V et des modules qui travaillent sous 400V. Ces modules doivent donc être branchés sur la haute tension redressée et filtrée. Les modules ont une sortie qui est isolée galvaniquement.
Il y a environ 20 ans j'ai construit un ampli avec uniquement un transfo d'isolation de 220 vers 110+110V 250VA qui produit 310V et 155V. Il y a 4 EL504 pour l'étage de puissance branchés en série, ainsi que 2 ECC83 (préampli et déphaseur pour chaque canal) et deux ECC82 (étage d'attaque). Les lampes ECC83 et ECC82 sont utilisées sous 12.6V (broches 4 et 5). C'était un module de récupération, car neufs ils sont fort chers.
Si vous utilisez un module similaire, il faut une alimentation haute tension suffisamment puissante (évitez les lampes thermo-ioniques). Utilisez un électrochimique supplémentaire de 330µF/400V en entrée et un électrochimique de 330µF/40V en sortie. Il faut prévoir une puissance de 50W pour le chauffage (une puissance que le convertisseur peut facilement fournir).
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