Numéro de produitta-ad-art9
GTIN:4961310122713
FabricantsAudio Technica
Poids :0,80 kg

AT-ART
9XI - Cellule de lecture MC - Audio Technica

Audio Technica
Livraison jeu. 06. août - sam. 08. août 2026  **

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  • Le fleuron du système de tête de lecture MC d'Audio Technica.
  • Un chef-d'œuvre avec aiguille à contact linéaire et support en bore, offrant une fidélité et une précision incomparables.
  • Idéal pour les mises à niveau audiophiles et une qualité sonore exceptionnelle en provenance du Japon

Cet album a fait l'objet des critiques suivantes :

Rapport de test Nagaoka Hifi & Records 5/2008

 

À quoi sert une cellule phono — et pourquoi est-elle si déterminante ?

La cellule phono constitue le premier et le plus important maillon de la chaîne de lecture analogique. Un minuscule diamant parcourt le sillon du disque vinyle et en capte les modulations les plus fines sur les deux parois — modulations qui contiennent l'intégralité du signal musical. La cellule convertit ces vibrations mécaniques en tension électrique via un principe électromagnétique ou électrodynamique, tension ensuite amplifiée au niveau ligne par le préamplificateur phono. Ce que la cellule ne parvient pas à extraire du sillon ne pourra être reconstitué par aucun appareil en aval. C'est pourquoi une cellule de qualité — associée à un bon préampli phono — représente l'amélioration la plus efficace pour toute platine vinyle.

Quels types de cellules phono existent — et en quoi diffèrent-ils ?

Il existe quatre principes de générateur courants : MM (Moving Magnet), MC Low Output, MC High Output et MI (Moving Iron). Ils diffèrent par l'élément fixé au cantilever et mis en mouvement — l'aimant, la bobine ou une pièce de fer. Cela influe directement sur la masse en mouvement (et donc la capacité de lecture), la tension de sortie, l'amplification requise et le caractère sonore. Le tableau suivant offre un aperçu synthétique :

  MM (Moving Magnet) MC Low Output MC High Output MI (Moving Iron)
Principe Aimant sur le cantilever se déplace entre des bobines fixes Minuscules bobines sur le cantilever se déplacent dans un champ magnétique fixe Comme MC Low Output, mais avec plus de spires pour une tension plus élevée Petite pièce de fer sur le cantilever module un champ magnétique fixe
Tension de sortie Élevée (2,5–6 mV) Faible (0,1–0,6 mV) Moyenne (1,5–2,5 mV) Élevée (1–6 mV)
Entrée phono Entrée MM (47 kΩ) Entrée MC (20–1 000 Ω) ou transformateur élévateur Entrée MM (47 kΩ) Entrée MM (47 kΩ)
Masse en mouvement Plus élevée (aimant plus lourd) Très faible (bobines minuscules) Supérieure au MC low output (plus de spires) Faible (seulement une petite pièce de fer)
Pointe remplaçable ? Oui — échange simple, entretien économique Non (rares exceptions) — retipping ou remplacement Non (rares exceptions) — retipping ou remplacement Oui — comme pour les systèmes MM
Caractère sonore Puissant, charnu, médium prononcé — un peu moins de micro-détails Aéré, spatial, finesse extrême des détails et des transitoires Caractère MC, mais légèrement moins raffiné que le low output Reproduction vocale naturelle, musicalité fluide
Avantages Abordable, simple, pointe remplaçable, tension élevée, large choix Précision de lecture maximale, dynamique optimale, faible sensibilité aux EMI, connexion symétrique possible Qualité MC sur entrée MM — pas besoin de préampli phono dédié Faible masse en mouvement, pointe remplaçable, tension élevée, souvent excellente reproduction vocale
Inconvénients Masse en mouvement plus élevée, sensible à la capacité (câble/entrée), plus susceptible aux EMI Coûteux, pointe non remplaçable, nécessite un préampli MC ultra-silencieux ou un transformateur Masse en mouvement supérieure au MC low output — compromis entre confort et performance Sensible à la capacité comme MM, offre plus restreinte sur le marché
Gamme de prix env. 20–800 € env. 200–15 000 €+ env. 150–1 500 € env. 50–2 000 €
Fabricants notables Ortofon, Audio-Technica, Nagaoka, Goldring, Sumiko Ortofon, Denon, Hana, Benz Micro, Dynavector, Clearaudio, van den Hul Hana, Audio-Technica, Sumiko, Ortofon Grado, Nagaoka, Goldring

Quelle influence le profil de la pointe a-t-il sur le son — et quels types existent ?

Le profil de la pointe détermine la précision avec laquelle le diamant suit les modulations délicates du sillon. Il influence la résolution, le comportement dans les aigus, la distorsion en fin de face et l'usure du disque. Règle générale : plus le profil est fin et complexe, plus il extrait d'informations du sillon — mais plus le réglage devient exigeant et le coût élevé. Voici un comparatif des profils les plus courants :

  Sphérique (Conique) Elliptique Shibata MicroLine / Line Contact
Forme Pointe arrondie sphériquement (rayon typ. 18 µm) Deux rayons — latéral 5–8 µm, longitudinal 18 µm Flanc poli paraboliquement avec très petit rayon latéral Géométrie inspirée du burin de gravure, zone de contact extrêmement fine
Surface de contact Petite, ponctuelle Légèrement plus grande, profil plus fin en travers du sillon Nettement plus grande — répartit la force sur la paroi du sillon Très grande zone allongée — usure la plus faible
Résolution / aigus Solide, limitée dans les hautes fréquences Nettement meilleure — moins de sibilance, plus de clarté Excellente — développée à l'origine pour la quadriphonie jusqu'à 50 kHz Résolution maximale, distorsion exceptionnellement faible même en fin de face
Tolérance de réglage Très indulgente — pardonne facilement les petites erreurs Modérée — réglage soigneux recommandé Faible — réglage précis impératif Très faible — avantages uniquement avec un réglage exact
Durée de vie (env.) 500–700 heures 800–1 000 heures 1 500–2 000 heures 2 000+ heures
Préservation du disque Usure régulière, mais pression plus élevée par surface Un peu meilleure grâce au profil plus fin Très bonne — grande zone de contact répartit la pression La plus douce pour la pointe et le disque
Adapté pour Débutants, DJs, platines anciennes, écoute décontractée Systèmes de milieu de gamme, auditeurs attentifs, meilleur compromis Systèmes haut de gamme, audiophiles avec réglage soigné Systèmes High-End avec alignement et isolation optimaux

Qu'est-ce que la compliance — et pourquoi doit-elle correspondre au bras de lecture ?

La compliance décrit la souplesse ou la rigidité de la suspension du cantilever, exprimée en µm/mN. Avec la masse effective du bras de lecture, la cellule forme un système masse-ressort doté d'une fréquence de résonance. Cette résonance doit idéalement se situer entre 8 et 12 Hz — en dessous des fréquences musicales les plus graves, mais au-dessus des perturbations typiques dues aux pas et au voilage des disques. Si la compliance ne correspond pas au bras, on obtient soit un balancement incontrôlé (compliance élevée sur bras lourd), soit une mauvaise restitution des graves (compliance faible sur bras léger). Règle empirique : une compliance élevée (supérieure à 20 µm/mN) s'accorde avec les bras légers, une compliance faible (inférieure à 15 µm/mN) avec les bras de masse moyenne et lourde.

Ai-je besoin d'un préamplificateur phono spécial pour une cellule MC ?

Pour les cellules MC low output, oui. Leur tension de sortie de 0,1 à 0,6 mV est bien inférieure au niveau d'un système MM et nécessite une amplification nettement plus élevée, tout en étant extrêmement silencieuse. Trois solutions existent : un préamplificateur phono MC dédié, un préampli phono avec entrée MM/MC commutable, ou un transformateur élévateur MC passif (step-up) en amont d'une entrée MM. Les cellules MC high output contournent ce problème — leur tension suffit pour une entrée MM standard à 47 kΩ, ce qui en fait un point d'entrée idéal dans l'univers MC. Les systèmes MI sont aussi simples d'emploi que les MM à cet égard.

Que signifie l'impédance de charge — et pourquoi est-elle si importante pour les cellules MC ?

L'impédance de charge est la résistance que le préamplificateur phono oppose à la cellule. Pour les systèmes MM, le standard est 47 kΩ — le défi réside davantage dans la capacité d'entrée correcte (pF), qui dépend fortement du câble phono et du préampli. Une capacité trop élevée crée une bosse désagréable dans les aigus ; trop faible, un son étouffé. Pour les cellules MC, la résistance de charge optimale est spécifique au fabricant et se situe généralement entre 20 et 1 000 ohms. Les préamplificateurs phono de qualité offrent des réglages d'impédance ajustables. L'impédance correcte détermine l'équilibre tonal, la dynamique et l'image spatiale — l'ajustement à l'oreille en vaut la peine.

Combien de temps dure une cellule — et comment reconnaître une pointe usée ?

La durée de vie dépend du profil de la pointe, de la force d'appui, de l'état des disques et de l'entretien. Les pointes sphériques durent environ 500 à 700 heures en usage normal, les elliptiques jusqu'à environ 1 000 heures, et les profils Shibata ou MicroLine haut de gamme peuvent atteindre 2 000 heures et plus avec un entretien soigné. Signes d'usure typiques : le son devient progressivement terne, les sibilances vocales augmentent, l'image stéréo perd en précision et, dans les cas graves, des distorsions apparaissent dans les passages forts. Les auditeurs réguliers devraient faire contrôler la pointe tous les trois à cinq ans — les revendeurs HiFi spécialisés proposent des vérifications au microscope.

Comment régler correctement une cellule — sur quoi faut-il veiller ?

Un réglage soigneux est la clé pour exploiter tout le potentiel d'une cellule — et pour préserver vos disques. Les paramètres essentiels sont la force d'appui (respecter la recommandation du fabricant, idéalement mesurée avec une balance digitale), le dépassement (distance entre la pointe et l'axe du bras, réglé avec un gabarit), l'angle de coudure et l'erreur tangentielle (déterminés par le dépassement), l'azimut (orientation verticale de la pointe par rapport au sillon) et le VTA (Vertical Tracking Angle — hauteur du bras par rapport à la surface du disque). Les profils exigeants comme Shibata ou MicroLine récompensent chaque minute investie dans le réglage. En cas de doute, faire effectuer le premier réglage par un spécialiste est un investissement judicieux.

MM, MC ou MI — quel type me convient ?

Il n'existe pas de réponse universelle, mais une bonne orientation : si vous souhaitez profiter du vinyle sans complications et que votre platine dispose d'un préampli phono intégré ou externe simple, un bon système MM vous servira admirablement. La pointe remplaçable maintient les coûts d'entretien bas, et la tension de sortie élevée ne pose aucune exigence particulière à l'électronique. Si vous recherchez l'ultime finesse de détail, la profondeur spatiale et la précision des transitoires — et êtes prêt à investir dans un préampli phono MC de qualité — un MC low output offre le sommet de la reproduction analogique. Les cellules MC high output représentent le juste milieu : qualité MC sans amplification dédiée. Les cellules MI de fabricants comme Grado ou Nagaoka offrent une alternative fascinante avec une reproduction charnue, musicalement fluide et le confort des pointes remplaçables. Ce qui compte au final, ce n'est pas le principe seul, mais la qualité de sa mise en œuvre — et la synergie avec votre bras, votre préampli phono et votre goût personnel.

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C'est avec fierté que les Japonais présentent l'AT-ART9XI, un chef-d'œuvre de la technologie audio et le successeur du célèbre AT-ART9. Ce système de tête de lecture MC à noyau magnétique pose de nouveaux jalons et s'élève au rang de produit phare d'Audio-Technica.
La caractéristique la plus remarquable de l'AT-ART9XI est son aiguille spéciale à contact linéaire, montée avec précision sur un support en bore massif d'un diamètre de seulement 0,28 mm. Cette aiguille garantit une précision de lecture exceptionnelle et permet une reproduction fidèle des nuances musicales les plus fines. Le support en bore assure ainsi une stabilité et une précision qui permettent d'obtenir des performances optimales.
La désignation du modèle "AT-ART9XI" signifie Audio-Technica Reference Transducer et indique le caractère exceptionnel de ce système de tête de lecture en tant que notre modèle de référence. Nous n'attribuons cette désignation qu'à nos têtes de lecture phares, qui sont synonymes de fidélité sonore exceptionnelle et de précision artisanale. Comparé aux cellules MC traditionnelles à noyau magnétique, l'AT-ART9XI dépasse toutes les attentes.

Le circuit magnétique spécialement conçu de l'AT-ART9XI fournit une tension de sortie de 0,5 mV (mesurée à 1 kHz et 5 cm/sec). Cela rend la cellule phono compatible avec un grand nombre d'étages phono et d'amplificateurs et lui permet de reproduire les nuances sonores les plus subtiles. En même temps, elle permet une reproduction sonore dynamique qui capture l'intensité émotionnelle de la musique. L'AT-ART9XI vous donne l'impression d'être directement présent lors de l'enregistrement.
Les deux bobines mobiles de l'AT-ART9XI sont fabriquées en fil PCOCC haute performance et disposées en V inversé. Cette configuration permet une haute résolution et une large réponse en fréquence. Elle garantit une localisation précise du son et minimise la distorsion, ce qui vous permet d'apprécier chaque son dans sa forme la plus pure.

Les trous filetés pour la fixation de la tête de lecture rendent l'installation sur un headshell ou un bras de lecture intégré très simple. Avec l'AT-ART9XI, vous pouvez facilement mettre à niveau votre système et porter l'expérience sonore à un niveau supérieur.

L'AT-ART9XI est un système de tête de lecture MC à noyau magnétique impressionnant qui incarne la quête de la perfection audiophile d'Audio-Technica. Avec son aiguille de contact en ligne spéciale, son support en bore massif, son circuit magnétique de haute qualité et ses deux bobines mobiles, il délivre une qualité sonore exceptionnelle et vous permet de vivre votre musique dans une nouvelle dimension.

Plongez dans le monde du plaisir audiophile avec l'AT-ART9XI.

Particularités

  • Le produit phare d'Audio-Technica parmi les cellules à bobine mobile à noyau magnétique.
  • Les deux bobines mobiles sont disposées en forme de V inversé et offrent une haute résolution et une large réponse en fréquence pour une localisation claire du son et une distorsion minimale.
  • L'aiguille spéciale à contact linéaire assure une reproduction fidèle du signal musical et la flèche massive en bore de 0,28 mm de diamètre offre une excellente réponse.
  • L'aimant en néodyme et la culasse en permendur augmentent considérablement l'énergie magnétique.
  • Le circuit magnétique spécialement conçu fournit une tension de sortie de 0,5 mV (1 kHz, 5 cm/sec).
  • Les bobines PCOCC garantissent une transmission fidèle à l'original.
  • La base en aluminium usiné soutient à la fois le circuit magnétique et le système de vibration, assurant ainsi une excellente stabilité de reproduction.
  • Le boîtier hybride en aluminium usiné et en plastique très résistant réduit les résonances parasites indésirables
  • Des trous filetés pour la fixation de la tête de lecture permettent une installation facile sur un headshell ou un bras de lecture intégré
Caractéristiques techniques  
Caractéristiques sonores reproduction d'une extrême haute résolution
Principe MC
Poids 8,5g
Tension de sortie 0,5mV (à 1kHz,5cm/sec)
Réponse en fréquence 15 - 50 000 Hz
Séparation des canaux 30 dB
Affaiblissement de diaphonie 0,5 dB
compliance statique de l'aiguille 35×10-6cm/dyne
compliance dynamique de l'aiguille 18x10-6 (100Hz)
Impédance statique 12 ohms
Impédance 100 ohms ou plus
Coupe de l'aiguille special line contact
Poids d'appui 1,6 - 2,0 grammes
Porte-aiguille 0,25mm solid boron
Dimensions 17,3(H) x 17(P) x 25,6(L)
Sensibilité d'échantillonnage (1kHz)

22μH

 

Les différences 9XI & 9XA

🔧 1. Construction du noyau/moteur

  • AT-ART9XI : utilise un noyau magnétique (Permendur/iron core) dans la bobine du générateur. Il en résulte une tension de sortie plus élevée et une dynamique plus forte.
  • AT-ART9XA : utilise un noyau non magnétique (air core). Cela élimine les distorsions dues aux effets magnétiques, ce qui peut conduire à des couleurs sonores plus naturelles et à une meilleure image de scène.

📊 2ème tension de sortie

  • 9XI : Environ 0,5 mV (1 kHz, 5 cm/s) - relativement "élevée" pour les systèmes MC et plus facile à utiliser avec moins de gain.
  • 9XA : Environ 0,2 mV - sortie nettement plus basse, ce qui nécessite un préamplificateur phono avec plus de gain (ou un transformateur).

💎 3. profil d'aiguille

  • 9XI : Special Line Contact (SLC). Ce profil offre un échantillonnage très précis, une haute résolution et une reproduction plus fine des détails.
  • 9XA : Style Shibata. Également un profil haut de gamme, particulièrement efficace pour les hautes fréquences et pour une reproduction réaliste du son - mais avec une impression générale un peu plus "douce" par rapport à la forme SLC.

🧠 4. caractère sonore (observations typiques tirées de tests / avis d'utilisateurs)

  • 9XI : en raison de la structure magnétique et de la tension de sortie plus élevée, on perçoit souvent une image sonore plus dynamique, un peu plus puissante, avec une meilleure présence.
  • 9XA : Grâce au noyau non magnétique, de nombreux auditeurs rapportent plus de naturel, une image spatiale plus fine et souvent une image sonore plus spatiale, tout en ayant une sortie plus faible.

⚙️ 5. Points communs techniques

Les deux modèles partagent :

  • Design Dual Moving Coil avec fil PCOCC
  • Cantilever en bore de 0,28 mm
  • Réponse en fréquence similaire (environ 20-50 kHz) et force d'appui recommandée. audioaffair.co.uk

🧠 En résumé

✅ AT-ART9XI :

  • Sortie plus puissante → fonctionnement plus facile avec de nombreux préamplificateurs phono.
  • Aiguille Line Contact pour une précision et une résolution des détails maximales
  • Convient bien à la musique dynamique et aux systèmes qui demandent un peu plus de "punch".

✅ AT-ART9XA :

  • Sortie basse → nécessite plus de gain ou de SUT.
  • Non-Magnetic Core → plus de naturel, d'espace et de timbres subtils
  • Le profil Shibata peut être perçu comme plus musical pour certains styles de musique

 

 

 

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