[0001] L'invention concerne un dispositif de prise de son par microphone électret.
[0002] Lors de la réalisation de systèmes de prise de son de qualité, le coût final du produit
dépend essentiellement du type de microphone utilisé, le coût de celui-ci variant
en raison directe de sa qualité. Lorsque la prise de son impose la mise en oeuvre
de plusieurs microphones, comme dans le cas des terminaux de communication de groupe,
des antennes acoustiques ou des salles de visio- ou audioconférence, le coût global
peut devenir très élevé.
[0003] A l'heure actuelle, il existe principalement deux grandes familles de microphones
:
- les microphones dynamiques, qui consistent en des capsules traduisant directement
le mouvement de l'air, la pression acoustique, en signal électrique, ce type de capsule,
passive car ne nécessitant aucune alimentation électrique, délivrant un signal très
faible, lequel, de préférence, doit être amplifié au moyen d'un transformateur de
très haute qualité ;
- les microphones électret, lesquels fonctionnent selon le principe de variation de
capacité entre deux membranes chargées électriquement, intègrent en sortie un transistor
à effet de champ et qui, grâce à cet élément actif, délivrent un signal d'amplitude
plus élevée que les précédents. En contrepartie toutefois, il est nécessaire de prévoir
une alimentation électrique pour ce type de microphone.
[0004] Les microphones dynamiques sont généralement utilisés pour les prises de son dans
les spectacles et en studio, du fait de leur très haute qualité, mais leur prix élevé
et leur encombrement irréductible ne les destinent pas à la prise de son pour terminaux
téléphoniques, ou à toute prise de son économique.
[0005] Les microphones électret, fournissant un signal utile faible, nécessitent un préamplificateur
afin d'amener le signal de sortie de la capsule électret à un niveau de l'ordre du
volt. La capsule électret doit être alimentée en énergie électrique, car elle intègre
un transistor à effet de champ. Pour une capsule "deux points" telle que représentée
en figure la, le microphone électret M comprenant un point relié à la masse et un
point recevant l'alimentation électrique et délivrant le signal audio utile, le montage
habituel est représenté sur la figure 1a. Compte tenu du niveau de sortie du signal
utile, lequel varie de quelques centaines de microvolts à quelques dizaines de millivolts,
selon la sensibilité des capsules et la position du microphone par rapport à la source,
c'est-à-dire le locuteur, ce montage nécessite la mise en oeuvre d'un étage de préamplification
à grand gain.
La présence de ce gain important rend le montage très sensible au bruit de l'alimentation
et aux perturbations d'origine électromagnétique. En effet, si la tension d'alimentation
VM n'est pas parfaitement régulée, les variations de celle-ci sont vues comme un signal
utile par l'étage de préamplification. Il en est de même pour les rayonnements ou
parasites électromagnétiques, lesquels affectent l'entrée utile de l'étage de préamplification.
[0006] De tels systèmes de prise de son sont dits bruités, car ceux-ci, d'une part, présentent
un faible rapport signal à bruit lorsque l'alimentation n'est pas parfaitement régulée,
taux de variation inférieur ou égal à 0,5%, et, d'autre part, sont très sensibles
au rayonnement électromagnétique parasite, 50 Hz, si le montage n'est pas parfaitement
blindé.
[0007] Afin d'améliorer les performances de ce type de microphone, notamment leur rapport
signal à bruit, on a proposé, ainsi que représenté en figure 1b, d'utiliser un montage
différentiel. De cette façon, tout bruit en provenance de l'alimentation et toute
perturbation influençant les deux voies, 50 Hz parasite, se retrouve, de par la symétrie
du montage, sur les deux entrées du préamplificateur différentiel et se trouve donc
sensiblement éliminé en sortie.
[0008] Afin de mettre en oeuvre un tel montage, il est toutefois nécessaire d'ajouter un
transformateur T en sortie de la capsule, afin de permettre le couplage de celle-ci
en mode différentiel.
[0009] L'utilisation d'un tel transformateur, de type élévateur, améliore la qualité de
la prise de son mais présente l'inconvénient majeur d'augmenter le prix de revient
et l'encombrement de ce type de dispositif. Une telle solution devient tout-à-fait
irréaliste lorsqu'une pluralité de microphones doit être utilisée. En conséquence,
il est difficile de réaliser des systèmes de prise de son de bonne qualité avec des
microphones électret sans utiliser de transformateurs onéreux et sans l'adjonction
d'un blindage électromagnétique conséquent, ce qui rend le coût des installations
de prise de son correspondantes élevé, sans que le faible coût intrinsèque des microphones
électret ne puisse être effectivement exploité.
[0010] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités, par la mise
en oeuvre d'un dispositif de prise de son par microphone électret de type différentiel
dans lequel tout transformateur est supprimé.
[0011] Un autre objet de la présente invention est également la mise en oeuvre d'un dispositif
de prise de son par microphone électret de bonne qualité, en raison de son fonctionnement
en mode différentiel.
[0012] Le dispositif de prise de son à partir d'un microphone électret, objet de la présente
invention, dans lequel des signaux délivrés par le microphone électret sont amplifiés
au moyen d'un étage préamplificateur différentiel, est remarquable en ce qu'il comprend
une liaison par capacité de liaison entre chaque borne de sortie du microphone électret
et une entrée de l'étage préamplificateur différentiel.
Un circuit de polarisation symétrique des bornes de sortie du microphone électret
est prévu, lequel comprend une première et une deuxième source de tension, symétriques
par rapport à une tension de référence, et reliées chacune à une borne de sortie du
microphone électret.
[0013] Le dispositif de prise de son à microphone électret, objet de la présente invention,
trouve application à la réalisation de systèmes de prise de son de qualité dans le
domaine des télécommunications, de la reconnaissance vocale, des antennes acoustiques.
[0014] Il sera mieux compris à la lecture de la description et à l'observation des dessins
ci-après dans lesquels, outre les figures 1a et 1b relatives à l'art antérieur :
- la figure 2 représente un schéma de principe d'un dispositif de prise de son à microphone
électret, objet de la présente invention,
- la figure 3 représente un schéma complet d'un dispositif de prise de son à microphone
électret, conforme à l'objet de la présente invention, tel que représenté en figure
2,
- la figure 4 représente une variante avantageuse de mise en oeuvre du dispositif de
prise de son à microphone électret tel que représenté en figure 3,
- les figures 5a et 5b représentent des courbes de réponse en fréquence du montage de
la figure la, relatif à l'art antérieur, respectivement du descriptif de prise de
son selon l'invention, tel que représenté en figure 4.
[0015] Une description plus détaillée d'un dispositif de prise de son à microphone électret,
conforme à l'objet de la présente invention, sera maintenant donnée en liaison avec
les figures 2 et suivantes.
[0016] Sur la figure 2 précitée, on indique que les mêmes références indiquent les mêmes
éléments que dans les figures la et lb relatives à l'art antérieur.
[0017] Dans le but d'amplifier les signaux délivrés par le microphone électret M au moyen
d'un étage préamplificateur différentiel 3, le dispositif de prise de son selon l'invention
comprend, ainsi que représenté sur la figure 2 précitée, une liaison 1 par capacité
de liaison entre chaque borne de sortie du microphone électret M et une entrée de
l'étage préamplificateur différentiel 3. Les capacités de liaison portent la référence
11 et 12 sur la figure 2.
[0018] En outre, un circuit de polarisation symétrique des bornes de sortie du microphone
électret M est prévu, ce circuit portant la référence 2 sur la figure 2 précitée.
[0019] Il comprend une première 21 et une deuxième 22 source de tension, les tensions délivrées
par les sources 21 et 22 étant symétriques par rapport à une tension de référence
du dispositif, la masse du dispositif de prise de son. Chaque source de tension 21,
22 est reliée par l'intermédiaire d'une résistance 210, respectivement 220, à une
borne de sortie du microphone électret M. Le dispositif de polarisation 2 doit être
symétrique, les tensions d'alimentation -VM et +VM délivrées par les sources 21 et
22 étant opposées, les résistances 210 et 220 et les capacités 11 et 12 étant identiques,
pour une réjection en mode commun.
[0020] Compte tenu de la liaison par capacité de liaison et de la mise en oeuvre d'une alimentation
symétrique par l'intermédiaire des sources de tension 21 et 22, une telle mesure permet
d'alimenter par ce biais le transistor à effet de champ de la capsule électret M,
ce transistor à effet de champ n'étant pas représenté aux dessins car ce dernier est
intégré à la capsule elle-même, ainsi que de transformer le montage du microphone
électret M en mode différentiel, ce qui permet d'utiliser en aval de la liaison par
capacité de liaison un préamplificateur différentiel 3, tel que représenté sur la
figure 2, en supprimant toutefois le transformateur représenté en figure 1b.
[0021] Afin de maintenir une propriété d'insensibilité au bruit d'alimentation, propriété
qui existait dans le montage de l'art antérieur en raison de l'utilisation du transformateur
tel que représenté en figure 1b, il est toutefois nécessaire d'utiliser des alimentations
électriques 21 et 22 bien régulées et filtrées, afin de garantir un fonctionnement
optimal.
[0022] Afin toutefois d'améliorer le mode opératoire symétrique de l'ensemble, on indique
que, ainsi que représenté en figure 3, l'étage préamplificateur différentiel 3 peut
comprendre avantageusement sur chaque voie d'entrée un dispositif préamplificateur
en mode non-différentiel, portant la référence 30 respectivement 31.
[0023] A titre d'exemple non limitatif, ainsi que représenté sur la figure 3, les préamplificateurs
en mode non-différentiel 30 et 31 peuvent comporter de manière classique une borne
positive formant borne d'entrée pour les signaux délivrés par les capacités de liaison
11 respectivement 12, et un couplage résistif en contre-réaction par l'intermédiaire
de résistances 301 respectivement 311 sur la borne négative correspondante. Les résistances
de sortie 302 et 312 permettent d'attaquer un amplificateur différentiel de sortie
32, lequel peut comporter de manière classique une borne positive formant borne d'entrée
reliée à la sortie du préamplificateur 31 par l'intermédiaire d'une résistance 321
et d'une capacité 322 en parallèle connectées entre la borne d'entrée positive précitée
et la tension de référence, et une borne d'entrée négative reliée d'une part, en contre-réaction
par un circuit 320 capacité 323 à la borne de sortie de l'amplificateur 32, et, d'autre
part, à la résistance 302 de la sortie du dispositif préamplificateur en mode non-différentiel
30.
[0024] En outre, on indique que la borne d'entrée positive de chaque dispositif préamplificateur
en mode non-différentiel 30 et 31 est reliée à la tension de référence par l'intermédiaire
d'une résistance d'entrée 300, respectivement 310. En outre, une résistance ajustable
313 est prévue, cette résistance reliant les deux entrées négatives de chaque dispositif
préamplificateur en mode non-différentiel 30 et 31. La résistance 313 peut comporter
une résistance fixe non-ajustable de valeur non nulle et permet ainsi d'effectuer
un réglage de rattrapage des différences de gain en mode non-différentiel des dispositifs
préamplificateurs non-différentiels 30 et 31 précités.
[0025] Le montage tel que représenté en figure 3 donne satisfaction. Toutefois, il nécessite,
afin de garantir un fonctionnement optimal, l'utilisation d'alimentations électriques
21 et 22 bien régulées et filtrées, en raison du fait que, dans le cas où une perturbation
non-symétrique apparaît sur les sources d'alimentation électrique 21 et 22 précitées,
la différence des bruits d'alimentation ainsi formée se retrouve en sortie du montage,
c'est-à-dire à la sortie du préamplificateur différentiel 3.
[0026] Une amélioration notoire du dispositif, objet de la présente invention, tel que représenté
en figure 3, peut alors être apportée, ainsi que représenté en figure 4, afin de diminuer
le bruit inhérent aux deux tensions d'alimentation 21 et 22 dans le cas notamment
où des perturbations de bruit non-symétriques apparaîtraient sur ces alimentations.
[0027] Dans ce but, ainsi que représenté sur la figure 4 précitée, le dispositif de prise
de son à microphone électret, objet de la présente invention, comprend en outre, entre
l'étage préamplificateur différentiel 3 et la liaison par capacité de liaison, sur
chacune des voies d'entrée de l'étage préamplificateur différentiel 3 précité, un
circuit de couplage inversé de chacune des voies d'entrée au circuit de polarisation
symétrique. Ce circuit de couplage inversé, dit de réjection d'alimentation, permet
de réinjecter au niveau de chaque borne d'entrée de l'étage préamplificateur différentiel
les tensions délivrées par les sources de tension symétriques inversées, privées de
leur composantes continues.
[0028] De cette façon, on comprend que chaque entrée de l'étage amplificateur différentiel
3 voit ainsi la somme des bruits des deux alimentations 21 et 22 précitées, ce bruit
disparaissant alors en sortie puisque le montage effectue la différence des signaux
d'entrée.
[0029] Ainsi qu'on l'a représenté de manière plus détaillée sur la figure 4, on indique
que le circuit de couplage 4 comporte un premier et un deuxième circuit, formés chacun
par une résistance et un condensateur électrique en série, portant les références
211, 212, respectivement 221, 222. Le premier circuit 211, 212 est connecté entre
la deuxième source de tension négative 21 et la première entrée de l'étage amplificateur
différentiel 3, c'est-à-dire en aval de la capacité de liaison 11. Le deuxième circuit
221, 222 est connecté entre la première source de tension positive 20 et la deuxième
entrée de l'étage préamplificateur différentiel 3, c'est-à-dire en aval de la capacité
de liaison 12.
[0030] Pour un résultat optimum, on indique en outre que le circuit de réjection d'alimentation
4 doit être identique au circuit de polarisation 2, la résistance 211 étant identique
à la résistance 210, la résistance 221 identique à la résistance 220, la capacité
212 identique à la capacité 12 et la capacité 222 identique à la capacité 11.
[0031] Des essais comparatifs ont été effectués afin de mettre en évidence la qualité du
dispositif de prise de son à microphone électret, objet de la présente invention,
et sa robustesse aux perturbations électro-magnétiques notamment par rapport aux dispositifs
de l'art antérieur.
[0032] A cet effet, on a représenté sur la figure 5a, la réponse du montage de l'art antérieur
représenté en figure la à une perturbation du secteur d'alimentation électrique, c'est-à-dire
à une fréquence de 50 Hz. La figure 5a est graduée en ordonnées en décibels et, en
abscisses, en fréquences. Les essais ont été effectués en présence d'un bruit rose
et d'une raie à 50 Hz due à une perturbation du secteur ainsi qu'aux fréquences harmoniques
de celui-ci. La réponse du circuit, tel que représenté en figure la relative à l'art
antérieur, présente de manière manifeste un bruit parasite à la fréquence du secteur
précédemment mentionné.
[0033] Au contraire, dans le cas de la figure 5b, la réponse du montage de la figure 4,
tel que représenté précédemment dans la description, dans des conditions analogues
de perturbation de bruit, montre clairement une diminution de 18 dB sur l'amplitude
de la raie à 50 Hz, soit un niveau huit fois inférieur. La réponse en fréquence du
dispositif, objet de la présente invention, n'est dans ce cas plus affectée par la
présence du perturbateur.
[0034] Le dispositif de prise de son par microphone électret, objet de la présente invention,
précédemment décrit, est particulièrement avantageux dans la mesure où, par le seul
remplacement du transformateur par un circuit de couplage par liaison capacité, les
résultats, en qualité de prise de son, sont toutefois identiques aux circuits de l'art
antérieur comportant de tels transformateurs, alors que les coûts de prix de revient
de mise en oeuvre de ces circuits ont été notoirement diminués.
[0035] En outre, la mise en oeuvre de ces circuits, conformément à l'objet de la présente
invention, est particulièrement avantageuse dans les antennes acoustiques ou dans
des circuits complexes nécessitant une prise de son de qualité.
1. Dispositif de prise de son à partir d'un microphone électret, dans lequel les signaux
délivrés par le microphone électret sont amplifiés au moyen d'un étage préamplificateur
différentiel, ce dispositif comprenant une liaison par capacité de liaison entre chaque
borne de sortie du microphone électret et une entrée de l'étage préamplificateur différentiel,
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de polarisation symétrique des bornes
de sortie dudit microphone électret, comprenant une première et une deuxième source
de tension, symétrique par rapport à une tension de référence, chacune reliée à une
borne de sortie du microphone électret.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit étage préamplificateur
différentiel comprend sur chaque voie d'entrée un dispositif préamplificateur en mode
non différentiel.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que celui-ci comporte
en outre, entre l'étage préamplificateur différentiel et ladite capacité de liaison,
sur chacune des voies d'entrée de l'étage préamplificateur différentiel, des moyens
de couplage inversé de chacune des voies d'entrée auxdits moyens de polarisation symétrique,
de façon à réinjecter au niveau de chaque borne d'entrée de l'étage préamplificateur
différentiel lesdites sources de tension symétriques inversées, privées de leur composante
continue.
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de couplage
comportent un premier et un deuxième circuit formé par une résistance et un condensateur
électrique en série, le premier circuit étant connecté entre la deuxième source de
tension négative et la première entrée de l'étage préamplificateur différentiel, et
le deuxième circuit étant connecté entre la première source de tension positive et
la deuxième entrée de l'étage préamplificateur différentiel.