26/04/2026-17:04:43
(Modification du message : 26/04/2026-20:00:51 par Ragnarsson.)
RE: Quelle est la meilleure topologie pour une égalisation RIAA?
Version active, utilisant le schéma 1a de Lipshitz, avec les valeurs de composants (et mise en parallèle de composants) utilisés par Self et publié par Elektor en 2012.
Dans cette simulation l'ampli opérationnel est théorique (modèle générique de LTSpice), les résistances une précision de 0,1% et les condensateurs 1%.
![[Image: 26042606261623417418747652.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606261623417418747652.jpg)
La précision est bonne jusque 5kHz (on tient dans 0,07dB) mais s'écarte au delà pour atteindre une erreur de +0,4dB à 20kHz. Cela illustre le défaut des corrections actives, défaut accentué si le gain en boucle ouverte et le produit gain bande de l'ampli op ne sont pas suffisants.
Avec des résistances de précision 1% et des condensateurs 1%:
![[Image: 26042606363323417418747668.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606363323417418747668.jpg)
Précision de 0,15dB jusque 7,5kHz, qui se dégrade avec max 0,5dB à 20kHz
Avec des résistances de précision 1% et des condensateurs 2,5%:
![[Image: 26042606422523417418747670.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606422523417418747670.jpg)
Dans le schéma Elektor de Mai 2012, Self derrière le schéma de type 1a Lipshitz ajoute un filtre passe bas du premier ordre. Il n'est pas là par hasard, toujours avec des résistances 0,1% et de condensateurs 1%:
![[Image: 26042609005323417418747719.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042609005323417418747719.jpg)
Avec ce filtre supplémentaire la correction RIAA est garantie à 0,1dB jusque 20kHz.
Respect de la courbe de correction RIAA (avec le filtre suivant la correction active), même échelle que les courbes pour les autres types de schéma:
Dans cette simulation l'ampli opérationnel est théorique (modèle générique de LTSpice), les résistances une précision de 0,1% et les condensateurs 1%.
![[Image: 26042606261623417418747652.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606261623417418747652.jpg)
La précision est bonne jusque 5kHz (on tient dans 0,07dB) mais s'écarte au delà pour atteindre une erreur de +0,4dB à 20kHz. Cela illustre le défaut des corrections actives, défaut accentué si le gain en boucle ouverte et le produit gain bande de l'ampli op ne sont pas suffisants.
Avec des résistances de précision 1% et des condensateurs 1%:
![[Image: 26042606363323417418747668.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606363323417418747668.jpg)
Précision de 0,15dB jusque 7,5kHz, qui se dégrade avec max 0,5dB à 20kHz
Avec des résistances de précision 1% et des condensateurs 2,5%:
![[Image: 26042606422523417418747670.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042606422523417418747670.jpg)
Dans le schéma Elektor de Mai 2012, Self derrière le schéma de type 1a Lipshitz ajoute un filtre passe bas du premier ordre. Il n'est pas là par hasard, toujours avec des résistances 0,1% et de condensateurs 1%:
![[Image: 26042609005323417418747719.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/26//26042609005323417418747719.jpg)
Avec ce filtre supplémentaire la correction RIAA est garantie à 0,1dB jusque 20kHz.
Respect de la courbe de correction RIAA (avec le filtre suivant la correction active), même échelle que les courbes pour les autres types de schéma:
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy

