et des exigences sans cesse croissantes de la part des équipements audio/vidéo de haute
définition, a fait de notre alimentation secteur une technologie dépassée
En matière de courant alternatif, nous nous appuyons sur une technologie centenaire créée
pour les ampoules à incandescence et les moteurs électriques, une technologie qui n'était
certainement jamais destinée à alimenter les circuits analogiques et numériques sophistiqués
utilisés dans les systèmes audio/vidéo haut de gamme Pour satisfaire comme il se doit la
promesse contemporaine d'une bande passante et d'une plage dynamique toujours plus
importantes, il est nécessaire de réduire le bruit à des niveaux extraordinairement bas sur un
large intervalle de fréquences
En outre, les amplificateurs de puissance et récepteurs actuels subissent des demandes
instantanées de courant de crête, même lorsqu'ils fonctionnent à des volumes modestes Bien
que nous ayons assisté à une augmentation substantielle tant de la dynamique que du contenu
en graves issus de nos logiciels audio, les haut-parleurs utilisés pour les reproduire n'ont pas un
meilleur rendement qu'il y a quatre décennies Cela impose des contraintes importantes sur
l'alimentation électrique d'un amplificateur, ainsi que sur le courant secteur qui l'alimente
Les composants sensibles de nos systèmes ont besoin d'un courant alternatif de meilleure qualité,
un problème qui a donné naissance à une foule de topologies de systèmes à conditionneurs
secteur, transformateurs d'isolement, amplificateurs régénératifs et à batteries de secours Des
tests d'échantillonnage différentiel et l'analyse spectrale permettent de montrer que jusqu'à un
tiers d'un signal audio de haute résolution (bas niveau) peut être perdu, masqué ou fortement
distordu par les vastes niveaux de bruit qui circulent sur les lignes électriques qui alimentent
nos appareils Ce bruit s'intègre dans les circuits de signaux sous forme de bruit de courant et
par l'intermédiaire de la terre du circuit secteur, produisant une distorsion et/ou un masquage
permanent du signal source
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