Mola-Mola Ossetra

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Amplificateur monobloc

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Description

Au fil des ans depuis la sortie originale de l’amplificateur de puissance Mola Mola Kaluga, nous avons travaillé à l’amélioration de notre technologie de classe D. Avec le Mola Mola Ossetra, nous avons franchi une étape significative dans notre technologie d’amplificateur propriétaire, Mola Mola Trajectum.

Conception et Performances

La conception de l’amplificateur Mola Mola Ossetra a commencé à partir d’une feuille blanche, redessinant chaque aspect de l’amplificateur et étendant ses capacités au-delà des attentes les plus élevées. Du côté de l’alimentation, en plus d’une réduction significative du bruit, nous avons amélioré à la fois la puissance de sortie dynamique et continue. Combiné avec les capacités de courant considérablement augmentées de l’étage de sortie de l’amplificateur, cela permet à cet amplificateur de piloter pratiquement n’importe quelle charge. Pour l’Ossetra, nous avons conçu tous nouveaux étages de gain discrets de classe « A », qui créent la majeure partie du gain nécessaire dans cette conception d’amplificateur à rétroaction élevée. Ces étages de gain sont conçus pour avoir une large bande passante en boucle ouverte, adaptés individuellement à leurs tâches spécifiques dans le filtre de boucle. Grâce à ces nouveaux étages de gain, nous avons pu modifier la structure de gain de l’ensemble de l’amplificateur sans effets indésirables. Cela nous permet d’optimiser les performances de bruit et de distorsion du système complet. La quantité de rétroaction résultante autour de l’étage de puissance est là où se trouve la véritable différence. L’amplificateur Mola Mola Ossetra est conçu en pont complet, ce qui rend la conception de l’amplificateur entièrement équilibrée de l’entrée à la sortie. Pour le Mola Mola Ossetra, nous avons conçu tous nouveaux étages de gain discrets de classe A. L’utilisation de ces nouveaux étages de gain nous a permis de réviser la structure de gain de l’ensemble de l’amplificateur. Cela se traduit par des performances exemplaires de bruit et de distorsion du système complet. La bande passante de l’amplificateur de plus de 100 kHz maintient la réponse en fréquence absolument plate dans la bande audio. La dépendance minimale à la charge établit une cohérence absolue, indépendamment de la charge des haut-parleurs. La distorsion de l’étage d’entrée est en dessous de notre seuil de mesure actuel à environ -150 dB (~0,000003 %), garantissant une performance impeccable de l’étage de puissance.

Alimentation

Le respect des réglementations EMI est bien sûr obligatoire pour les équipements électroniques. Pour des produits ayant des aspirations haut de gamme, respecter ces réglementations est loin d’être suffisant. Nous avons fixé les limites beaucoup plus strictes ! Avec la nouvelle alimentation, cela a reçu encore plus d’attention, ce qui nous a permis de faire un pas supplémentaire. En plus d’une réduction significative du bruit, nous avons pu améliorer à la fois la puissance de sortie dynamique et continue. Combiné avec les capacités de courant considérablement augmentées de l’étage de sortie de l’amplificateur, cela permet à cet amplificateur de piloter pratiquement n’importe quelle charge. Directement lié au comportement de l’alimentation principale, le choix d’opter pour une conception d’amplificateur en pont complet est crucial. Un amplificateur en pont complet est une charge plus amicale et plus facile pour l’alimentation, la soulageant de certaines tâches secondaires et rendant la conception moins complexe. La sortie en pont complet rend désormais l’amplificateur entièrement équilibré de l’entrée à la sortie.

Modulateur et Système de Rétroaction

Pour l’Ossetra, nous avons conçu tous nouveaux étages de gain discrets de classe « A », qui créent la majeure partie du gain nécessaire dans cette conception d’amplificateur à rétroaction élevée. Ces étages de gain sont conçus pour avoir une large bande passante en boucle ouverte, adaptés individuellement à leurs tâches spécifiques dans le filtre de boucle. Grâce à ces nouveaux étages de gain, nous avons pu modifier la structure de gain de l’ensemble de l’amplificateur sans effets indésirables, ce qui nous permet d’optimiser les performances de bruit et de distorsion du système complet. La quantité de rétroaction résultante autour de l’étage de puissance est là où se trouve la véritable différence.

Étape d’Entrée

Pour l’étape d’entrée, nous avons également conçu une nouvelle amplification discrète de classe « A ». Les étages de gain partagent certains principes de base avec les étages de gain plus haut dans le chemin du signal, mais une étape d’entrée a des exigences supplémentaires. Les principales tâches de cette étape d’entrée sont de créer une entrée à haute impédance pour la source ou le préamplificateur, d’ajouter du gain et de s’assurer qu’aucun courant continu, ni d’autre bruit non lié au signal, n’entre dans l’étage de puissance.

Contrôle

Nos étapes d’entrée sont couplées en courant continu, ce qui signifie qu’il n’y a pas de condensateurs dans le chemin du signal qui pourraient dégrader le son. Dans la nouvelle étape d’entrée, nous avons choisi une technique similaire à celle utilisée dans notre préamplificateur Makua. Ici, les légers décalages de courant continu sont corrigés et à des niveaux plus élevés, un condensateur est placé dans le chemin du signal. Cela est fait pour garantir la compatibilité avec des produits tiers qui pourraient ne pas gérer cela correctement en amont. De nouveaux régulateurs de tension shunt sont également utilisés dans cette étape d’entrée. Ces régulateurs shunt…

Innovations dans les régulateurs de tension

Les régulateurs de tension prennent le rejet de bruit et l’impédance de sortie à un nouveau niveau sans avoir besoin de cascader plusieurs régulateurs. Les régulateurs à dérivation tirent un courant constant de l’alimentation électrique, ce courant peut aller directement à la charge lorsqu’il est nécessaire, ou être dissipé dans la dérivation lorsque la charge n’en a pas besoin. Avec la dérivation située près de la charge, cela maintient tous les courants alternatifs locaux. La conception à large bande garantit que le comportement du régulateur est constant sur l’ensemble de la bande audio, veillant à ce qu’il ajoute le moins de ses propres caractéristiques possible.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Clés
Puissance de sortie 350 W / 8 Ω  •  700 W / 4 Ω  •  900 W / 2 Ω
Gain 22 dB ou 28 dB (sélectionnable)
Rapport Signal / Bruit 130 dB (non pondéré)
Distorsion (THD, IMD) Mesurée jusqu’à 100 kHz
Connectique (I/O)
Entrées Équilibrée (XLR) et non équilibrée (RCA), sélectionnable via interrupteur
Bornes HP 2 paires de bornes Furutech, bi-câblées directement à la carte PCB de l’amplificateur via un câble Kubala·Sosna
Déclenchement Entrée Trigger (jack 3,5 mm)
Dimensions et Poids
Dimensions (L × H × P) 200 × 110 × 335 mm
(profondeur incluant les bornes des haut-parleurs)
Poids 7 kg

Liens utiles

Site Internet de la marque et documentation produit
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Connectique

4 connecteurs (4 de série et 0 en option)

Entrées audio numériques

Connecteur RCA (liaison asymétrique) pour la liaison numérique entre les appareils Hi-fi

Une (1) entrée audio numérique S/PDIF sur 1 connecteur Cinch/RCA

Entrées audio analogiques

Connecteur XLR (liaison symétrique) pour la liaison musicale analogique entre appareils

Une (1) entrée audio analogique symétrique (balanced) sur 1 connecteur XLR3

Sorties audio numériques

Sorties audio analogiques

Divers

Borniers enceinte

Deux (2) sorties haut-parleurs sur 2 borniers vissables

Prise électrique de type C14 mâle 2P+terre

Une (1) prise d'alimentation mâle phase, neutre + terre IEC 10/15A sur 1 connecteur C14

En option

1877.audio

Avis Client

Philippe L.
Nantes (44)
Octobre 2023
5 étoiles pleines de couleur orange
Expérience globale : 5/5
Qualité du conseil, rapidité du service et convivialité ! Que demander de plus. J’ai demandé conseil pour l’achat d’un câble secteur d’occasion et Jean-François à pris le temps de se renseigner précisément et m’a fait un retour rapide et objectif....

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