Verification schema KiCAD — Talas One vs Reference AliceOPA

Verification composant par composant des schemas KiCAD du Talas One contre la documentation de reference AliceOPA (DJJules / JLI Electronics). Date : 1er avril 2026.


Fichiers verifies

Fichier Taille Derniere modif
mic_preamp_pcb_prototype_p1.kicad_sch 118 Ko 21 mars 2026
mic_hex_inverter_pcb_prototype_p1.kicad_sch 39 Ko 21 mars 2026

Reference : AliceOPA/AliceOPA_single_channel_schematic.pdf, AliceOPA_dual_channel_schematic.pdf, OPABoardsREV_1.pdf, Hex BoardREV_1.pdf


1. Carte preampli (mic_preamp_pcb_prototype_p1)

1.1 Circuits integres

Ref Composant Valeur KiCAD Attendu AliceOPA Statut
IC1 Op-amp audio OPA1642AID OPA1642AID OK
IC2 Op-amp audio OPA1642AID OPA1642AID OK

Note : 2x OPA1642AID (dual op-amp chacun = 4 sections op-amp total). C'est coherent avec le schema AliceOPA dual-channel pour sortie balanced (canal A = signal+, canal B = signal-).

1.2 Resistances

Ref Valeur KiCAD Role Attendu Statut
R1 47 Ohm Impedance sortie canal A 47 Ohm OK
R2 47 Ohm Impedance sortie canal A 47 Ohm OK
R3 2.2K Feedback 2.2K OK
R4 2.2K Feedback 2.2K OK
R5 200 Ohm Compensation frequence canal A 200 Ohm OK
R6 2.2K Feedback 2.2K OK
R7 47K Haute impedance entree 47K OK
R8 47K Haute impedance entree 47K OK
R9 2.2K Feedback 2.2K OK
R10 1G Bias capsule 1G OK
R11 47 Ohm Impedance sortie canal B 47 Ohm OK
R12 47 Ohm Impedance sortie canal B 47 Ohm OK
R13 2.2K Feedback 2.2K OK
R14 2.2K Feedback 2.2K OK
R15 200 Ohm Compensation frequence canal B 200 Ohm OK
R16 2.2K Feedback 2.2K OK
R17 47K Haute impedance entree 47K OK
R18 47K Haute impedance entree 47K OK
R19 2.2K Feedback 2.2K OK
R20 1G Bias capsule 1G OK

Total : 20 resistances. Toutes les valeurs correspondent a la reference AliceOPA.

Observation : le schema est parfaitement symetrique (R1-R10 miroir de R11-R20), ce qui est correct pour une sortie balanced. Le gain par etage est ~11x (2.2K/200 = 11, soit ~20.8 dB).

1.3 Condensateurs

Ref Valeur KiCAD Tension Type Role Statut
C1 0.1uF Film Decouplage OK
C2 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK
C3 47uF 63V Electrolytique Filtrage alim OK
C4 47uF 63V Electrolytique Filtrage alim OK
C5 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK
C6 0.1uF Film Decouplage OK
C7 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK
C8 0.1uF Film Decouplage OK
C9 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK
C10 47uF 63V Electrolytique Filtrage alim OK
C11 47uF 63V Electrolytique Filtrage alim OK
C12 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK
C13 0.1uF Film Decouplage OK
C14 47uF 35V Electrolytique Filtrage alim OK

Total : 14 condensateurs. 4x 0.1uF film (decouplage) + 6x 47uF 35V + 4x 47uF 63V.

Observation : les 0.1uF de decouplage (C1, C6, C8, C13) sont bien presents. 4 condensateurs pour 4 sections d'op-amp — c'est correct. Les 47uF assurent le filtrage d'alimentation. La distinction 35V/63V est importante : les 63V sont sur les rails haute tension (phantom).

1.4 Diodes

Ref Valeur KiCAD Role Statut
D1 12V (zener) Protection surtension canal A OK
D2 12V (zener) Protection surtension canal B OK

Coherent avec la reference. Les zeners 12V limitent la tension aux bornes des op-amps.

1.5 Connecteurs et points de test

Ref Type Role
J1 Conn_01x01 Entree capsule
SGNL_A1 Pin Signal sortie + (→ XLR pin 2)
SGNL_B1 Pin Signal sortie - (→ XLR pin 3)
GND_A1, GND_B1 Pin Masse signal
GND_T1, GND_T2 Pin Points de test masse
VCC_A1, VCC_A2 Pin Alimentation canal A
VCC_B1, VCC_B2 Pin Alimentation canal B
X1, X2A1, X2B1, X3A1, X3B1 Pin Points de mesure/interconnexion

2. Carte hex inverter (mic_hex_inverter_pcb_prototype_p1)

2.1 Circuits integres

Ref Composant Valeur KiCAD Attendu Statut
IC1 Hex inverter CMOS TC4584BF(EL,N,F) TC4584BF OK

2.2 Resistances

Ref Valeur KiCAD Role Statut
R1 1G (RGP0207CHK1G0) Haute impedance entree / bias OK
R3 10K (MFS1/4DCT52A1002F) Bias/division tension OK

2.3 Condensateurs

Ref Valeur KiCAD Type Role Statut
C1 1000pF (K102J20C0GH5TH5) C0G ceramique 100V Filtrage HF OK
C3 0.1uF (K104M20X7RH53L2) X7R ceramique 100V Decouplage OK
C5 4.7uF (ECE-A1VKS4R7) Electrolytique alu 50V Filtrage alim OK

2.4 Diodes

Ref Valeur KiCAD Role Statut
D2 1N4148 Protection / commutation rapide OK

3. Anomalies et observations

3.1 Points d'attention (pas des erreurs, mais a verifier a l'atelier)

# Observation Impact Action recommandee
1 R10 et R20 (1GΩ) sur le preamp + R1 (1GΩ) sur le hex inverter : trois resistances de 1GΩ au total dans le systeme. Le design AliceOPA utilise la 1GΩ comme bias de capsule. Verifier que les trois ne sont pas toutes sur le meme chemin de signal (doublon possible). Si redondant : pas de probleme fonctionnel, mais inutile. Tracer le chemin de signal de J1 (capsule) a travers les deux cartes pour verifier.
2 J1 est un connecteur simple (01x01) : un seul pad pour l'entree capsule. Une capsule a condensateur a typiquement 2 ou 3 connexions (signal, masse, et parfois bias). La masse passe peut-etre par le plan de masse du PCB et le corps metallique. Si la masse capsule ne rejoint pas le GND du circuit → pas de son. Verifier que le corps metallique est bien relie a la masse.
3 Pas de connecteur XLR sur aucune des deux cartes : les signaux sortent via des pins (SGNL_A1, SGNL_B1, GND_A1, etc.). Le cablage vers le XLR 5-pin est donc fait a la main (fils). Normal pour un prototype modulaire. Documenter le cablage XLR dans un schema separé.
4 Le hex inverter PCB (.kicad_pcb) fait 50 octets : c'est un fichier quasi-vide. Le layout PCB n'a peut-etre pas ete fait pour cette carte. Si la carte a ete fabriquee, le layout a pu etre fait dans un autre outil ou sur stripboard. Verifier comment la carte hex inverter a ete fabriquee.
5 Pas de resistance de gain variable : le gain est fixe a ~11x (2.2K/200). Le design AliceOPA original permet parfois un potentiometre. Gain fixe = simplifie, mais pas ajustable. Acceptable pour un micro a sensibilite fixe. Si le gain est trop eleve ou trop faible a l'usage, il faudra changer R5/R15 (200Ω).

3.2 Verification des polarites (a faire a l'atelier)

Ces verifications ne peuvent pas etre faites depuis le schema seul :


4. Verdict global

Le schema KiCAD du Talas One est coherent avec la reference AliceOPA.

Les 5 points d'attention ci-dessus ne sont pas des erreurs de schema mais des choses a verifier physiquement lors du debug (inspection visuelle + tests de continuite).

Le probleme "pas de son" du prototype est probablement d'origine physique (soudure froide, composant mal oriente, cablage capsule) plutot qu'une erreur de conception. Suivre la procedure de debug dans 01_PILOTAGE/ROADMAP_HARDWARE_DETAILLE sections A1-A5.


Voir aussi