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3-6-4 : BEHRINGER A500

Mise à jour : 28 avril 2024, Antimode 11.

 

J'ai trois amplis BEHRINGER 500, deux semblaient en panne.
Pour les réparer , des photos de l'intérieur de l'ampli sont nécessaires.
Ce chapitre rassemblera toutes ces indications.

Pour information, cet ampli était vendu 180 € avant le Covid.
Si vous comparez avec un ampli estampillé audiophile, et que vous trouvez que vous n'en avez pas pour votre argent sur l'ampli audiophile, les photos n'auront pas été inutiles.

 

Photo extérieure :

Un potentiomètre par canal, un bouton de mise en marche, un afficheur de niveau à LED.
Châssis en tôle peinte, deux gros radiateurs, et une face avant en plastique.

Photo extérieur du A500

 

Entrées extérieure et intérieure :

Extérieur des entrées, canal 1 et canal 2.

Les deux canaux sont différents, le canal 2 à l'interrupteur entre le mode stéréo et le mode bridgé.
Les deux canaux ne sont pas mécaniquement symétriques comme sur le HAFLER TA1600, ce n'est pas possible de mettre le canal 1 à la place du canal 2.
J'avais pensé à cette solution pour essayer de faire un ampli qui marche à partir de deux amplis en panne, échec...

J'ai commencé à utiliser ces amplis par la connectique RCA, et j'ai fini au bout de quelques années à avoir des pannes ou des ronflettes.
Une ronflette qui existe sur l'entrée RCA n'existe plus sur l'entrée XLR, c'est sur cette entrée que je l'utilise aujourd'hui.
RCA, XLR, peu importe tant que ça marche...

Il y a un contact électrique dans la prise RCA, contact qui permet d'éviter les circuits de dé symétrisation du signal pour les entrées XLR et JACK.
Ce contact c'est pas un modèle de fiabilité, la solution est de ne pas utiliser l'entrée RCA, et de faire un pont électrique au niveau de ce contact pour ne plus jamais avoir de problème.

Entrée 1 vue de l'extérieur
 
Entrée 2 vue de l'extérieur

 

Intérieur des entrées, canal 1 et canal 2.

Difficile de bien voir quelque chose !!!

Entrée 1 vue de l'intérieur
 
Entrée 2 vue de l'intérieur

 

Mécanique des entrées.

La connectique est fixée mécaniquement sur une équerre métallique vissée sur le radiateur, les prises sont soudées sur le PCB du canal de l'amplificateur.

Equerre support des entrées

 

Cartes électroniques :

Carte des canaux 1 et 2.
Elles sont vissées sur le radiateur par 4 entretoises, avec un entraxe différent en haut et en bas.
Les transistors sont eux aussi vissés directement sur le radiateur.
L'équerre de fixation des entrées est elle aussi vissée sur le radiateur.

Les fusibles sont passants, bip au multimètre.

Carte électronique du canal 1
 
Carte électronique du canal 2

 

Sorties haut-parleurs :

Sur bornier à visser ou sur jack, je n'utilise que le bornier à visser.
Une simplification est possible en soudant directement les fils qui viennent de l'ampli directement sur le bornier à visser, et en supprimant le circuit imprimé qui branche les prises JACKS.

Bornier HP vue de l'extérieur
 
Bornier HP vue de l'intérieur

 

Potentiomètre d'entrée :

Ils sont au minimum à changer parce qu'ils vieillissent mal, et idéalement à désactiver en faisant un câblage "à fond, 0dB".
C'est une modification que je sais faire !!!
Le potentiomètre restera en place en décor, idéalement le câblage "0 dB" doit se faire sur la prise du PCB et le câble retiré.

Lorsque j'utilisais trois A500 en triamplification active, j'avais désactivé les potentiomètres, mis les deux résistances fixes qui vont bien à la place, et gardé une broche soudée du potentiomètre pour la tenue mécanique des résistances.
Bricolage, bricolage, certes, mais efficace !!!

Potentiomètre du canal 1
 
Potentiomètre du canal 2

 

Schéma du potentiomètre :

Le point milieu arrive entre les deux résistances de 4.7 k, R24 et R25.
Le potentiomètre à 0, la résistance de 4.7 k du haut est courcircuitée, celle du bas voit sa valeur baisser à 3.8 k si le potentiomètre fait 20 k.
Le potentiomètre à fond, la résistance de 4.7 k du bas est courcircuitée, celle du haut voit sa valeur baisser à 3.8 k si le potentiomètre fait 20 k.
Dans les deux cas, si nous débranchons la prise du potentiomètre sur le PCB, l'ampli fonctionnera avec un gain moyen.
Si nous faisons un pont pour relier 2 des 3 broches pour simuler le potentiomètre à fond ce sera encore mieux.

Gain de fiabilité avec cette modification, les potentiomètres sont de basse qualité.
Plus de fil, même blindé, qui passe trop près du transformateur.

Schéma électrique du potentiomètre et composants voisins

 

Afficheur central :

Je n'allume pratiquement jamais la LED -30 dB et -24 dB, et jamais celle à -18 dB et au-dessus.
La LED PWR est allumée, l'ampli est sous tension.

Afficheur central sous tension vue extérieure
 
Afficheur central vue interne

 

Terre :

Branchement de la terre sur le châssis

 

Bande passante et phase électrique :

Bande passante sans modification :

Simulation dans un logiciel pour électronique.

Réponse et phase électrique de l'ampli

 

Résultat approché dans rePhase.
La bande passante à -3 dB est environ de 6.2 Hz à 45300 Hz.

Réponse et phase électrique approché dans rePhase

 

Correction de la phase acoustique :

Correction de la phase électrique de l'ampli dans rePhase.
Deux filtres font 95% de la correction nécessaire, les potentiomètres font le reste à dose homéopatique.
Notez que les échelles de la phase ne sont pas identiques sur les deux graphiques, j'ai privilégié la facilité de lecture.

Correction de la phase électrique dans rePhase
 
Correction de la phase électrique dans rePhase

 

A l'écoute, la correction de la phase électrique de l'ampli apporte une aération supplémentaire du message sonore.
Ne faudrait-il pas corriger réponse et phase de l'ampli ? C'est facile dans rePhase...

 

Première extention de la bande passante :

La bande passante à -3 dB est environ de 4.5 Hz à 65100 Hz, j'avais visé de 10 Hz à 30000 Hz à 0 dB à l'œil.
Les corrections, trois en shelving low et trois en shelving high sont à phase linéaire pour ne pas casser les réglages précédents.

Extension de la bande passante

 

A l'écoute, toujours une aération supplémentaire du message sonore.
Ne faudrait-il pas aller encore plus loin, de 5 à 80000 Hz ?

 

Deuxième extention de la bande passante :

Extension de la bande passante

 

Là encore je garde la modification après validation l'écoute, la correction de la phase électrique de l'ampli apporte une aération supplémentaire du message sonore, plus importante encore que la première.

 

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