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Primer post: 22 sept 2016Último post: 1 oct 2018
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Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas
InfoporAnónimo9/24/2016

Introducción Este post esta dirigido a cualquier usuario que quiera aprender electrónica, en este post veremos la teoría eléctrica y como leer esquemas. Solo tratare teoría básica,lo "esencial". Si ya sabes electrónica,nunca viene mal repasar. DISCLAIMER: El material mostrado aquí es con fin educativo, las imágenes publicadas aqui son una recopilación de distintas fuentes. Electrónica Básica,Partes Electronica Basica Parte 1 Los componentes Electronica Basica Parte 3 Como Soldar Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son importantes y se recomienda leerlas. Las cosas escritas en AZUL son de menor importancia. Recomiendo leer el post completamente,como siempre. Teoría Eléctrica El Voltaje Concepto del Voltaje según Unicrom: "Para lograr que una lámpara como la de la figura se encienda, debe circular por los cables a los cuales está conectada, una corriente eléctrica. Para que esta corriente circule por los cables debe existir una fuerza llamada Fuente de fuerza electromotriz o para entender mejor una fuente de voltaje Una batería (en el caso de corriente continua), es simplemente una fuente de voltaje, que tiene unidad de voltios. Algunas conversiones de unidades de voltaje: 1 kilovoltio = 1000 voltios (volts) 1 milivoltio = 1 / 1000 = 0.001 voltios (volts) Normalmente las fuentes de voltaje tienen en su salida un valor fijo. Ejemplo: 3, 6, 9, 12 Voltios, etc., pero hay casos de fuentes de voltaje de salida variable, que tienen aplicaciones especiales. Cuando hablamos del voltaje de una batería o el voltaje que se puede obtener de un tomacorriente en la pared, estamos hablando de una diferencia de potencial. En el primer caso es una fuente de voltaje de corriente directa y en el segundo una fuente de voltaje de corriente alterna. Tal vez la forma más fácil de entender el significado de un voltaje es haciendo una analogía con un fenómeno de la naturaleza. Si comparamos el flujo de la corriente continua con el flujo de la corriente de agua de un río y al voltaje con la altura de una catarata (caída de agua), se puede entender a que se refiere el término voltaje (diferencia de potencial), que sería la altura (diferencia de alturas) de la caída de agua. La diferencia de potencial se entiende mejor cuando se habla de la energía potencial. La energía es la capacidad de realizar trabajo y la energía potencial es la energía que se asocia a un cuerpo por la posición que tiene. (en nuestro caso es la altura de la catarata) Dos casos posibles: - Una fuente que entregue un voltaje elevado con poca corriente. El caso de una caída de agua muy alta con poco caudal (poca corriente de agua) - Una fuente que entregue un voltaje pequeño pero mucha corriente. El caso de una caída de agua pequeña con mucho caudal (mucha corriente de agua). Un caso interesante es aquel en que la fuente tiene un valor de voltaje elevado y entrega mucha corriente. Este caso se presentaría en una caída de agua muy alta con un caudal muy grande. Este caso en especial nos indica que tenemos una fuente de voltaje con gran capacidad de entrega de potencia. Acordarse de la fórmula de potencia. " Potencia = Voltaje x Corriente = V x I ------------------------------------------------------- Pequeño Resumen: El voltaje debe tener un cable por el que fluir,y un lugar al que fluir,como es una Bombilla Eléctrica, el voltaje esta compuesto por Corriente y Diferencia de Potencial,un ejemplo de diferencia de potencial es medir TIERRA (GND) con algún cable de Voltaje Vivo (V+),la diferencia de potencial (el resultado) se denomina Voltaje. Si tenemos mucha corriente y poco Voltaje, prácticamente tenemos MUCHO EMPUJE pero POCO VOLUMEN,en cambio,mucho voltaje y poca corriente es tener POCO EMPUJE y MUCHO VOLUMEN. Tipos de Voltaje/Corriente Existen diferentes tipos de Voltaje,Alterno y Continuo. Corriente Alterna Según Unicrom: "La diferencia de la corriente alterna con la corriente continua, es que la corriente continua circula sólo en un sentido. La corriente alterna (como su nombre lo indica) circula por durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y la usamos para alimentar la TV, el equipo de sonido, la lavadora, la refrigeradora, etc." ------------------------------------------------------ "En el siguiente gráfico se muestra el voltaje (que es también alterno) y tenemos que la magnitud de éste varía primero hacia arriba y luego hacia abajo (de la misma forma en que se comporta la corriente) y nos da una forma de onda llamada: onda senoidal. La corriente alterna y sus características El voltaje varía continuamente, y para saber que voltaje tenemos en un momento específico, utilizamos la siguiente fórmula: V = Vp x Seno (Θ), donde: Vp = V pico es el valor máximo que obtiene la onda y Θ es una distancia angular y se mide en grados. Aclarando un poco esta última parte y analizando el gráfico, se ve que la onda senoidal es periódica (se repite la misma forma de onda continuamente). Si se toma un período de ésta (un ciclo completo), se dice que tiene una distancia angular de 360 grados. Y con ayuda de la fórmula que ya dimos, e incluyendo Θ (distancia angular para la cual queremos saber el voltaje) obtenemos el voltaje instantáneo de nuestro interés. Para cada distancia angular diferente el valor del voltaje es diferente, siendo en algunos casos positivo y en otros negativo (cuando se invierte su polaridad)." V = Vp x Seno (Θ) ------------------------------------------------------- Pequeño Resumen: La corriente alterna no es plana,alrevez,tiene forma de onda senoidal,la que nos llega a nuestras casas son 120 V en Colombia 220V en Argentina,60hz en Colombia y 50 hz en Argentina,lo que significa que esta señal cambia de forma 60 veces por segundo,formando asi una onda Senoidal. 30 veces por segundo es positiva y 30 veces por segundo negativa. Si tenemos 120V en nuestras casas probablemente nos lleguen mas de 150 Voltios por los picos positivos que aqui mismo ves,al medir la diferencia de potencial nuestra herramienta saca un promedio plano,por lo que nos informa de 120V. El poder de esta se mide en Watts Corriente Continua Según Unicrom: "La corriente continua (CC), es el resultado del flujo de electrones (carga negativa) por un conductor (alambre o cable de cobre casi siempre), que va del terminal negativo al terminal positivo de una batería. Circula en una sola dirección, pasando por una carga. Un foco / bombillo en este caso. La corriente continua no cambia su magnitud ni su dirección con el tiempo. No es equivocación, la corriente eléctrica sale del terminal negativo y termina en el positivo. Lo que sucede es, que es un flujo de electrones que tienen carga negativa. La cantidad de carga de electrón es muy pequeña. Una unidad de carga muy utilizada es el Coulomb (mucho más grande que la carga de un electrón). 1 Coulomb = la carga de 6 280 000 000 000 000 000 electrones ó en notación científica: 6.28 x 1018 electrones La corriente continua no cambia su magnitud ni su dirección con el tiempo Para ser consecuentes con nuestro gráfico y con la convención existente, se toma a la corriente como positiva y ésta circula desde el terminal positivo al terminal negativo. Corriente producida por una batería Lo que sucede es que un electrón al avanzar por el conductor va dejando un espacio positivo que a su vez es ocupado por otro electrón que deja otro espacio y así sucesivamente. Esto genera una serie de huecos que viajan en sentido opuesto al viaje de los electrones y que se puede entender como el sentido de la corriente positiva que se conoce. La corriente es la cantidad de carga que atraviesa la lámpara en un segundo, entonces: Corriente = Carga en coulombs / tiempo ó I = Q / T Si la carga que pasa por la lámpara es de 1 coulomb en un segundo, la corriente es de 1 amperio. Ejemplo: Si por la foco / bombillo pasa una carga de 14 coulombs en un segundo, entonces la corriente será: I = Q / T = 14 coulombs/1 seg = 14 amperios La corriente eléctrica se mide en (A) Amperios y para circuitos electrónicos generalmente se mide en mA (miliAmperios) ó (uA) microAmperios. Ver las siguientes conversiones. 1 mA (miliamperio) = 0.001 A (Amperios) 1 uA (microAmperio) = 0.000001 A (Amperios)" --------------------------------------------------- Corriente = Carga en coulombs / tiempo ó I = Q / T I = Q / T = 14 coulombs/1 seg = 14 amperios 1 mA (miliamperio) = 0.001 A (Amperios) 1 uA (microAmperio) = 0.000001 A (Amperios)" Pequeño Resumen: La corriente continua se obtiene de las baterías o de la misma Corriente Alterna,al rectificarla por un puente de diodos y varios capacitores hacemos que esta separe sus ciclos positivos y negativos,y los capacitores llenan los "VALLES" que son las áreas que quedan vacías en el semiciclo positivo (Lado Positivo de la Onda Senoidal),si nuestra fuente tiene también Voltaje Negativo,(Menor potencial que tierra) los VALLES deberán ser llenados por los Capacitores. La corriente continua es completamente plana y fluye hacia tierra,es ampliamente usada para dispositivos electrónicos digitales. El poder de esta se mide en Amperios. Ejemplos Para dejar algo en claro,yo le digo Semiclo a los semiciclos, Se dice SEMI-CICLO porque es la mitad de un ciclo,por ejemplo un SEMICICLO positivo es solo la parte de arriba cortando la de abajo,y el negativo al revez. (En la imagen podemos ver que es un valle) 1-La primera etapa,seria el transformador y el puente de diodos,donde el Transformador reduce el Voltaje hogareño y lo aísla igualmente,los diodos separan los semiciclos positivos de los negativos. 2-El puente de diodos separa los semiciclos entregando solo los positivos si no tenemos Voltaje Negativo. Así es como se vería ahora nuestra onda senoidal, al hacerla pasar por un transformador y un puente de diodos la duplican. Ahora,tenemos que llenar esos espacios vacíos (valles) para dejarla plana. La siguiente etapa rectifica los semiciclos llenado los valles,cargando y descargando el capacitor. 3-La tercera etapa termina de aplanar la señal,esta tercera etapa no es usada comúnmente amenos que se necesite una señal completamente plana,como es el caso de los Pre Amplificadores. Nuestra señal se vera así después de ser rectificada por un capacitor de un buen tamaño y un regulador. Si el voltaje de alimentación de un amplificador fuera senoidal se apagaría o no funcionaria. Ejemplo 2: Si tenemos Corriente Continua y queremos convertirla a Corriente Alterna necesitaremos un INVERSOR,el cual consiste en un Transformador y un Oscilador (Este crea una Onda Cuadrada parecida a la Senoidal). ¿Porque un oscilador?. Si conectamos directamente por ejemplo 12 Voltios a el Transformador veremos que al otro lado tendremos 120V por menos de un segundo. Para intentar solucionar este problema podríamos usar un botón y presionarlo rápido ustedes pensarían.En principio funcionaria si su dedo pudiera presionar 120 veces por segundo este botón. Ya que esto es inhumano usamos un oscilador,simula estas pulsaciones a velocidades inhumanas,en este caso un oscilador 555. Como Leer Resistencias A la hora de comprar resistencias pides una de 4.7 KiloOhmios, cuando te la muestran te quedas atónito mirando donde dice que tiene 4.7K,si solo tiene colores. Bueno,estos colores dicen de que cantidad es la resistencia,para aprender a leerlas solo se debe memorizar este código de colores: Eh,¡pero tranquilo!,no es tan difícil como parece. Si la resistencia es de 4 bandas (4 Colores Totales) los primeros dos valores determinan el valor,el tercer valor determina su MULTIPLICADOR,y el cuarto valor el margen de error de la resistencia,esto no es muy importante en la mayoría de los casos. Por ejemplo,Rojo Rojo Amarillo Dorado. Si Rojo es igual a 2 sabemos que tenemos 22. Y Amarillo es el tercer color,por lo que es multiplicador. Este es igual a 4 lo que significan 4 ceros 0000 Si unimos los valores tenemos 220000,añadimos un punto 220.000 y ahí lo tenemos,220K y margen de error de 5%. Ejemplo 2 para despejar mas dudas: Si tenemos una resistencia Amarillo,Purpura,Dorado,Dorado. Amarillo es 4 y purpura es 7,diríamos 47. El tercero es Dorado, así que significa que lo multiplicamos por 0.1. 47x0.1= 4.7 Ohms y un margen de error de 5%. Ejemplo 3: Si tenemos una resistencia Café,Negro,Negro,Dorado. Café es 1 y negro es igual a 0.Tenemos 10. El tercero es Negro por lo que multiplicamos por 1. 10x1= 10 Ohms y margen de error de 5%. Ejemplo 4: Si tenemos una resistencia Café,Negro,Café,Dorado Café es 1 y Negro es igual a 0.Tenemos 10 de nuevo. El tercero es Cafe por lo que multiplicamos por 10 o mas fácil le añadimos un 0 a la derecha. 100 Ohms y margen de error de 5%. Tabla de Unidades Faradios Voltios Ohmios Como Leer Capacitores Cerámicos Al igual que con las resistencias,vas a la tienda y pides un capacitor cerámico de 100 nF, (0.1uF),te entregan uno que tiene impreso "104" encima en números negros,pero de nuevo,¿Como saber si es el correcto?. Fácil,pero una imagen dice mas que mil palabras. Como en las resistencias,los dos primeros dígitos son el valor y el tercero el numero de ceros. Digamos que tenemos un capacitor del "103". Sabemos que es de 10 por los dos primeros dígitos,el tercero nos dice que tiene 3 ceros. Asi que es 10000,añadimos un punto. 10.000,lo que se traduce en 10nF. Como Leer Esquemas Eléctricos Cuando estemos buscando algo en especifico o simplemente queramos armar algo, las instrucciones de como conectar todo casi siempre vienen en forma de Esquemas. Introducción a los Esquemas ¿Que es un Esquema? Un esquema nos muestra como y donde conectar y soldar cada cosa de un diseño. En el todos los componentes electronicos se ven representados con SÍMBOLOS En el post anterior aprendimos los componentes y sus símbolos, si no lo has visto,es fundamental leerlo,CLICK AQUÍ para verlo. Una vez que sepamos los Símbolos es pan comido,también el orden de las patas de los transistores,el cual también se enseño en el post anterior. Conexiones y nociones básicas Ya hemos explicado la polaridad de los Símbolos,ahora,cambiemos unas cuentas palabras que escribí. Cambiemos la palabra NEGATIVO por CÁTODO y POSITIVO por ÁNODO. CATODO = NEGATIVO ANODO = POSITIVO PARALELO y SERIE Ejemplo de resistencias en paralelo y serie. Ejemplo 1: Dificultad:Baja Figura 1: R1 sabemos que es 800 Ohms,lo que equivale a una resistencia de 800 ohms. D1 vemos que tienen unas pequeñas flechas saliendo de su simbolo,esto significa que es un LED,D1 yo digo que es Rojo. B1 Significa Batería, vemos su polaridad donde tiene un positivo. Es bastante fácil interpretarlo,solo es pensar un momento y saber que significa cada símbolo. (La figura 1 es solo un ejemplo y no funciona en la practica) Aquí vemos un simple esquema de un LED en paralelo conectado a una bateria de 9V que atraviesa una resistencia en serie. Traten de interpretar las conexiones en su mente,si lo armaran se vería así: (Figura 2) Sencillo,ahora vamos por algo mas difícil. Ejemplo 2: Dificultad:Baja-Media Figura 3: (La figura 3 si funciona en la practica) Aquí si vemos un poco mas de dificultad. En el post 1 enseñe como identificar las patas CLICK AQUÍ para verlo. Obviamente el símbolo que dice 8 Ohms es un Parlante. Tenemos 2 entradas,la que va hacia el Capacitor es la Positiva, la que va hacia Tierra es Tierra de Sonido. Es bastante fácil de interpretar una vez que lo miras varias veces,los invito a armarlo,no es nada difícil,pueden usar una PCB universal. Este circuito no se considera un amplificador si no mas bien,un adaptador de Impedancia,ya que tu PC "suelta" el sonido en una Impedancia (Ohms) muy alta,de unos 300 Ohmios por ejemplo,este circuito lo convierte a 8 Ohmios así no se daña la salida de la PC. Ejemplo 3: Dificultad:Media (Esta figura si funciona en la practica) La figura 1 de esta imagen (Circuito Estereo) es un buen ejemplo y también un buen ejercicio para armar,muy económico. El circuito es el 2822M,pueden ver la datasheet completa buscando en Google "2822M Datasheet". Antes de armar cualquier circuito es mejor comprender completamente como funciona,lean la hoja de datos completa,lean varias mas,vuelvan a leerla,miren otros esquemas y mas. Entre mas experiencia mas fácil les saldrá. Ejemplo 4: Dificultad: ALTA (Esquema de Domocorp, amplificador 35W Transistorizado) Este lo recomiendo estrictamente solo como un ejemplo, podrían perder una cantidad considerable de dinero si lo arman sin saber como funciona. Este estilo de amplificadores es algo mas avanzado y necesita SI O SI un diseño en PCB hecha a la medida. Teoría en la practica Todas las situaciones que creamos en Teoría son solo teoría,en la practica pueden variar ya que existen muchos factores que determinan el funcionamiento de algo. Siempre recomiendo hacer todo lo mas prolijo posible y verificarlo todas las veces necesarias. Veras que mágicamente funciona. Despedida y Notas Finales Ahora, después de leer todo esto, ya esta "capacitado" para hacer circuitos y entender esquemas. Pero aun le falta saber como soldar,puede parecer fácil pero necesita un poco de practica. La siguiente parte tratara los Cautines,Soldadura,tipos de cautines y soldadura,técnicas para soldar y mas. El post anterior sera actualizado con mas Símbolos como Baterías y Transformador. Espero les haya gustado el post,si les sirvió comenten. Hasta la próxima. ---------------------------------------------------------- (Barra separadora de bajo presupuesto que indica el final del post)

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Electronica Basica Parte 1 Los componentes
Electronica Basica Parte 1 Los componentes
InfoporAnónimo9/23/2016

Introducción Este post esta dirigido a cualquier usuario que quiera aprender electrónica, en este post veremos los componentes y sus símbolos. Solo tratare los componentes básicos y comunes,lo "esencial". Si ya sabes electrónica,nunca viene mal repasar. DISCLAIMER: El material mostrado aquí es con fin educativo, las imágenes publicadas aqui son una recopilación de distintas fuentes. Electrónica Básica,Partes Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas Electronica Basica Parte 3 Como Soldar Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son importantes y se recomienda leerlas. Las cosas escritas en AZUL son de menor importancia. Recomiendo leer el post completamente,como siempre. Componentes Básicos La Resistencia Según Wikipedia: "Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre." Ya que no pienso pegar todo lo que la Wikipedia dice sobre la Resistencia,para acceder al articulo completo haga CLICK AQUÍ Para mas información de la Resistencia, Unicrom tiene una muy buena explicación, CLICK AQUÍ Nota: La resistencia no tiene polaridad,no importa como la coloques. Símbolo Esquemático El Capacitor Según Wikipedia: "Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente con el anglicismo capacitor, proveniente del nombre equivalente en inglés) es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.1 2 Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío3 . Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga." Pequeño Resumen: El Capacitor, también llamado Condensador se carga con energía eléctrica y la almacena, cuando no le llega mas electricidad para cargarse, suelta su carga. Son ampliamente usados para filtrar fuentes de poder de CC (Corriente Continua). El resto de esta explicación la veremos mas adelante. Ya que no pienso pegar todo lo que la Wikipedia dice sobre el Capacitor,para acceder al articulo completo haga CLICK AQUÍ Existen varios tipos de Capacitor,los mas usados son: Capacitores Electrolíticos Capacitores Cerámicos Capacitores de Poliéster Capacitor Cerámico Según Unicrom: "Son capacitores en donde las inductancias parásitas y las pérdidas son casi nulas. La constante dieléctrica de estos elementos es muy alta (de 1000 a 10,000 veces la del aire) - Algunos tipos de cerámica permiten una alta permitividad y se alcanza altos valores de capacitancia en tamaños pequeños, pero tienen el inconveniente que son muy sensibles a la temperatura y a las variaciones de voltaje. - Hay otros tipos de cerámica que tienen un valor de permitividad menor, pero que su sensibilidad a la temperatura, voltaje y el tiempo es despreciable. Estos capacitores tienen un tamaño mayores que los otros de cerámica. Se fabrican en valores de fracciones de picoFaradios hasta nanoFaradios." Son usados para eliminar picos de corriente y filtrar electricidad y sonido, además se pueden usar para "desacoplar" señal CC o CA. Nota: El capacitor cerámico no tiene polaridad,no importa como lo coloques. Símbolo Esquemático Capacitor de Poliéster Según Unicrom: "Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es el poliéster. Se crearon capacitores de poliéster metalizado con el fin de reducir las dimensiones físicas. Ventajas: muy poca pérdida y excelente factor de potencia" Cumplen la misma función que los Cerámicos, pero los de Poliéster son mucho mas precisos y resisten mas voltaje por defecto.En usos de audio son preferidos los de poliéster por introducir menos distorsión a la señal. Nota: El capacitor de Poliéster no tiene polaridad,no importa como lo coloques. Símbolo Esquemático (El mismo que los Capacitores Cerámicos) Capacitor Electrolíticos Según Unicrom: "Estos capacitores pueden tener capacitancias muy altas a un precio razonablemente bajo. Tienen el inconveniente de que tienen alta corriente de fuga y un voltaje de ruptura bajo. Son polarizados y hay que tener cuidado a hora de conectarlos pues pueden estallar si se conectan con la polaridad invertida. Se utilizan principalmente en fuentes de alimentación. Físicamente estos elementos constan de un tubo de aluminio cerrado, en donde está el capacitor. Tienen una válvula de seguridad que se abre en el caso de que el electrolito entre en ebullición, evitando así el riesgo de explosión." Los capacitores Electrolíticos se usan principalmente para rectificar señal de fuentes de poder, tienen mucha capacidad por un precio muy bajo. Unicrom tiene una explicación mucho mas detallada y larga,CLICK AQUÍ Nota: El Capacitor Electrolítico SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático Este tiene diferentes Símbolos,tratare de poner los mas posibles aquí. P=¿Como se identifica la pata negativa y la positiva? R=Se puede de 2 formas, la primera forma es,la pata corta siempre es la negativa y la pata larga la positiva, la segunda forma es buscando la Franja blanca que tiene a un costado,la pata mas cercana a la franja es el negativo. GIF El Diodo Existen varios tipos de Diodos y todos ellos funcionan diferente: Diodo Rectificador Diodo Zener Diodo Schottky Diodo LED Diodo Rectificador Se conoce también como Diodo Semiconductor Según Unicrom: El semiconductor tipo N tiene electrones libres (exceso de electrones) y el semiconductor tipo P tiene huecos libres (ausencia o falta de electrones). Cuando una tensión positiva se aplica al lado P y una negativa al lado N, los electrones en el lado N son empujados al lado P y los electrones fluyen a través del material P mas allá de los límites del semiconductor. De igual manera los huecos en el material P son empujados con una tensión negativa al lado del material N y los huecos fluyen a través del material N. En el caso opuesto, cuando una tensión positiva se aplica al lado N y una negativa al lado P, los electrones en el lado N son empujados al lado N y los huecos del lado P son empujados al lado P. En este caso los electrones en el semiconductor no se mueven y en consecuencia no hay corriente. El diodo se puede hacer trabajar de 2 maneras diferentes: Unicrom tiene una explicación mucho mas detallada y larga,CLICK AQUÍ Pequeño Resumen: El Diodo Rectificador deja pasar la corriente en un solo sentido, por ejemplo, si conectas voltaje positivo (V+) (Asumiendo que es corriente continua (CC)) por la parte negra del diodo,saldrá por la parte blanca, pero si conectas voltaje positivo (V+) por la parte blanca del diodo,esta no fluirá. Con Corriente Alterna (CA) si entra por el lado negro,solo la mitad de la Corriente Alterna saldrá por el lado blanco,solo su parte positiva. Si entra por el lado blanco,saldrá la otra mitad,solo la negativa por el lado negro. Este principio es aprovechado para rectificar con un Puente de Diodos (Que veremos mas adelante). Nota: El Diodo Rectificador SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático P=¿Como se identifica la pata negativa y la positiva? R=La pata positiva sale de su lado completamente negro,mientras su pata negativa de la parte con una franja blanca GIF Diodo Zener Según Unicrom: "Un regulador con diodo zener ideal mantiene un voltaje predeterminado fijo a su salida, sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación y/o las variaciones de corriente en la carga. Nota: En las fuentes de voltaje ideales (algunas utilizan, entre otros elementos el diodo zener), el voltaje de salida no varía conforme varía la carga. Pero las fuentes no son ideales y lo normal es que el voltaje de salida disminuya conforme la carga va aumentado, o sea conforme la demanda de corriente de la carga aumente" Pequeño Resumen: El Diodo Zener mantiene un voltaje fijo a su salida,se puede comprar de diferentes valores y diferentes Watts, este diodo necesita una resistencia limitadora, calcularla puede ser engorroso y su uso correcto muy difícil, pero una vez aprendes a usarlo es muy útil para alimentar pequeñas cargas. Resumen Microscópico: El Diodo Zener mantiene un voltaje estable con poca corriente pero es difícil de usar correctamente. Nota: El Diodo Zener SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático P=¿Como se identifica la pata negativa y la positiva? R=La pata positiva sale de su lado completamente rojo,mientras su pata negativa de la parte con una franja negra GIF Diodo Schottky Nota: El diodo Schottky puede verse exactamente igual a un Diodo Zener y Rectificador, también se puede ver como un transistor. Según Unicrom: "A diferencia del diodo semiconductor normal que tiene una unión P–N, el diodo schottky tiene una unión Metal-N. Estos diodos se caracterizan por su velocidad de conmutación, una baja caída de voltaje cuando están polarizados en directo (típicamente de 0.25 a 0.4 voltios). El diodo Schottky está más cerca del diodo ideal que el diodo semiconductor común pero tiene algunas características que hacen imposible su utilización en aplicaciones de potencia." La alta velocidad de conmutación permite rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. Estos Diodos no son normalmente encontrados en proyectos básicos. Nota: El Diodo Schottky SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático P=¿Como se identifica la pata negativa y la positiva? R=Se hace con el mismo método que los demás diodos,donde esta la franja es el negativo. Diodo LED Según Unicrom: El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. Eléctricamente el diodo LED se comporta igual que un diodo de silicio o germanio. Si se pasa una corriente a través del diodo semiconductor, se inyectan electrones y huecos en las regiones P y N, respectivamente. Dependiendo de la magnitud de la corriente, hay recombinación de los portadores de carga (electrones y huecos). Hay un tipo de recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes. Pequeño Resumen: El diodo LED actua como un diodo rectificador, pero al ser usado genera luz de diferentes colores, la principal diferencia es que no puede soportar mucho voltaje y necesita una resistencia. Nota: El Diodo LED SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático P=¿Como se identifica la pata negativa y la positiva? R=El diodo LED es redondo en su base,pero en un lado es plano, la pata mas cercana a ese lado es la Negativa GIF El Transistor Bipolar Según Unicrom: "El transistor bipolar es el más común de los transistores, y como los diodos, puede ser de germanio o silicio. En ambos casos el dispositivo tiene 3 patillas y son: el emisor, la base y el colector. Existen dos tipos transistores: el NPN y el PNP, y la dirección del flujo de la corriente en cada caso, lo indica la flecha que se ve en el gráfico de cada tipo de transistor. El transistor es un dispositivo de 3 patillas con los siguientes nombres: base (B), colector (C) y emisor (E), coincidiendo siempre, el emisor, con la patilla que tiene la flecha en el gráfico de transistor. El transistor bipolar es un amplificador de corriente, esto quiere decir que si le introducimos una cantidad de corriente por una de sus patillas (base), el entregará por otra (emisor) , una cantidad mayor a ésta, en un factor que se llama amplificación." Para mas información del Transistor, Unicrom tiene una muy buena explicación, CLICK AQUÍ El transistor ya es algo un poco mas difícil,pero cuando entiendes como se usa,nunca lo olvidaras. Existen 2 tipos de transistores,los NPN y los PNP GIF Ejemplos Digamos que viste este circuito en internet y lo quieres hacer: El creador del circuito dice que el transistor debe ser un "BC547" Si el Transistor tiene 3 patas, ¿Como sabemos de que forma conectarlo? Si tenemos un Transistor BC547 y no sabemos que orden tienen sus patas,procedemos a buscar en Google "BC547 Datasheet", abrimos el resultado que diga "PDF" a la izquierda. Nos toparemos con esto: Arriba a la derecha veremos que muestra el transistor por su parte plana,el numero 1 esta en la primera pata lo que nos indica que esa es la primera pata. De izquierda a derecha,las patas del BC547 son: 1. Collector 2. Base 3. Emisor Sabiendo esto,sabemos que la pata 1 va hacia C,la Pata 2 va hacia B y la pata 3 va hacia E. Si lo posicionamos,quedara tal que asi: Ahora ya sabemos como soldarlo y que orden tienen las patas,pueden repetir esto para cualquier transistor. Nota: El Transistor SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático El Circuito Integrado El circuito integrado tiene bastantes funciones,por lo cual no puedo poner una descripción aquí, pero si puedo darles un link que explica su funcionamiento. CLICK AQUÍ El circuito integrado tiene INCONTABLES usos,desde amplificar sonido hasta oscilar una señal,Bienvenido a Chame Tops.(Se me salio una pequeña broma). Ejemplos Digamos que tenemos un TDA2822M y no sabemos que hace ni como colocarlo,procedemos a buscarlo en Google "TDA2822M Datasheet" y abrimos el resultado que diga PDF a la izquierda. Veremos algo tal que así: Ahora sabemos que es un pequeño amplificador estéreo de poca potencia y poco voltaje. Mas abajo podemos ver con que voltaje alimentarlo y su potencia. Vemos que si lo usamos en configuración Estéreo y lo alimentamos con 9 Voltios nos dará una potencia de 1W en 8 Ohm (8Ohm es un parlante de 8 ohmios,existen de 4 ohm,8 ohm,6 ohm,16 y 32). En configuración Bridge (Las dos salidas se conectan) en 8 Ohm y 6V tenemos 1350 Miliwatts (1.35 watts). Una vez nos decidimos pasamos a ver el "Test Circuit" o "Application" Podemos ver el Estéreo y Bridge, depende de que se hayan decidido diseñan el circuito (en otro post lo enseñare) o lo sueldan en una placa universal. Ahora,para identificar que pata es lo ponemos de esta forma,con la muesca hacia arriba. La pata a la izquierda de la muesca es la pata 1,contamos hacia abajo,1 2 3 4,ahora saltamos a la derecha y contamos hacia arriba,5 6 7 8. Tal que asi: Ahora saben como diseñar un amplificador básico e identificar pines. Nota: El Circuito Integrado SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático Este,y cualquier otro símbolo cuadrado al que le salen patas. ACTUALIZADO 24 Septiembre 2016. El Fusible Según Unicrom: "El fusible es un dispositivo utilizado para proteger dispositivos eléctricos y electrónicos. Este dispositivo permite el paso de la corriente mientras ésta no supere un valor establecido. En la figura se ve un fusible encapsulado de vidrio. Si el valor de la corriente que , es superior a éste, el fusible se derrite, se abre el circuito y no pasa corriente. Si esto no sucediera, el equipo que se alimenta se puede recalentar por consumo excesivo de corriente: (un corto circuito) y causar hasta un incendio. El fusible normalmente se coloca entre la fuente de alimentación y el circuito a alimentar. En equipos eléctricos o electrónicos comerciales, el fusible está colocado dentro de éste. El fusible está constituido por una lámina o hilo metálico que se funde con el calor producido por el paso de la corriente." Pequeño Resumen: El fusible deja pasar corriente que sea inferior a su limite,por ejemplo si su limite es 1 Amperio y fluye atraves de el 2 Amperios este corta el paso de la corriente fundiendo su hilo que tiene adentro. Por lo tanto,evita que los cortocircuitos dañen los dispositivos. También existen fusibles polarizados pero estos no son comunes así que por el momento no los incluiré. Nota: El Fusible no tiene polaridad,no importa como lo coloques Símbolo Esquemático GIF El Transformador Según Unicrom: "El transformador eléctrico es un dispositivo que se encarga de “transformar” el voltaje de corriente alterna (VAC) que le llega a su entrada, en otro voltaje también en corriente alterna de diferente amplitud, que entrega a su salida. Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan: - Bobina primaria o “primario” a aquella que recibe el voltaje de entrada y - Bobina secundaria o “secundario” a aquella que entrega el voltaje transformado. La Bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular, por ella, una corriente alterna. GIF Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de las espiras de éste. Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del “Secundario”, se generará por el alambre del secundario un voltaje. En este bobinado secundario habría una corriente si hay una carga conectada (el secundario conectado por ejemplo a un resistor)" ¿Necesitas mas información sobre el Transformador? CLICK AQUÍ Pequeño Resumen: El Transformador esta compuesto por un núcleo de hierro,el bobinado primario esta enrollado alrededor del núcleo,por el primario entra el Voltaje Hogareño. El secundario también esta enrollado encima del bobinado primario pero no se tocan porque están aislados por un DIELECTRICO, esto crea un flujo electromagnético que hace fluir la electricidad desde el bobinado primario al secundario,puede generar mas voltaje que la linea original o menos. Nota: El Transformador SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático La Batería "Según Wikipedia: Se denomina batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, al dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada, en electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo y un electrodo negativo, o ánodo y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función." Pequeño Resumen: La batería eléctrica acumula electricidad por medio de procesos electroquímicos y la almacena por un tiempo finito,depende de cuentas celdas tenga puede tener mas o menos poder, al igual que con diferentes tecnologías,pueden mantener diferentes cantidades de poder. Nota: La Batería SI TIENE POLARIDAD Símbolo Esquemático Despedida Eso ha sido todo por este post,mas adelante les enseñare teoría eléctrica, como soldar y diseño de circuitos. Ahora, están capacitados para hacer circuitos simples,pero les recomendaría esperar a mi teoría de como entender esquemas. Espero les haya gustado,si les sirvió dejen un comentario,si no entendieron algo,también dejen un comentario,los respondo con gusto. ¡Hasta la próxima! -------------------------------------- (espacio vacío abajo por problemas de edición)

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Que son los Amplificadores de Audio,Como Funcionan y Tipos
Ciencia EducacionporAnónimo11/11/2016

Introducción Este post esta dirigido a cualquier usuario,tanto avanzado como no,aquí veremos que función desempeña un Amplificador,como funcionan y que tipos existen.Iremos viendo desde básico a mas avanzado. DISCLAIMER: El material mostrado aquí es con fin educativo, las imágenes publicadas aquí son una recopilación de distintas fuentes. Electrónica Básica,Partes Electronica Basica Parte 1 Los componentes Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas Electronica Basica Parte 3 Como Soldar Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son importantes y se recomienda leerlas. Las cosas escritas en AZUL son de menor importancia. Recomiendo leer el post completamente,como siempre. Como funcionan los amplificadores Concepto básico Concepto según Wikipedia: "Amplificador electrónico puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o etapa de este cuya función es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa." Características según Wikipedia: "La relación entre la entrada y la salida del amplificador puede expresarse en función de la frecuencia de la señal de entrada, lo cual se denomina función de transferencia, que indica la ganancia de la misma para cada frecuencia. Es habitual mantener un amplificador trabajando dentro de un determinado rango de frecuencias en el que se comporta de forma lineal, lo cual implica que su ganancia es constante para cualquier amplitud de entrada. El componente principal de estos amplificadores, denominado elemento activo, puede ser un tubo de vacío o un transistor. Las válvulas de vacío todavía suelen utilizarse en algunos amplificadores especialmente diseñados para audio, preferida en algunos estilos musicales por su respuesta en frecuencia, o en amplificadores de alta potencia en radiofrecuencia. Los transistores suponen la base de la electrónica moderna. Con ellos se diseñan circuitos más complejos, como los amplificadores operacionales, que a su vez se usan en otros como los amplificadores de instrumentación." ------------------------------------------------------- Pequeño Resumen: El amplificador es un dispositivo construido principalmente con Transistores o Válvulas de vacío,en la actualidad se usan Transistores por su bajo coste y voltaje relativamente bajo de funcionamiento. Este dispositivo aumenta la señal de salida sobre la de entrada,esta potencia la obtiene de una fuente de alimentación.También he de aclarar que existen amplificadores de todo tipo,no solo de audio pero aquí solo trataremos de audio. Si quieres leer mas de este tema,articulo completo de Wikipedia aquí. ¿Como se mide la potencia de salida del Amplificador? Existen dos medidas,R.M.S y P.M.P.O. R.M.S De sus siglas en inglés “Root Mid Square” (Raíz cuadrada media), este valor representa un nivel medio y constante de potencia que da un amplificador. Es un valor científicamente comprobable y se basa en una fórmula matemática. P.M.P.O De sus siglas en inglés “Peak Music Power Output” (Salida de potencia de picos), este valor representa el máximo nivel de potencia que puede soportar un amplificador durante unos instantes, por ejemplo un punto culminante del tambor de una batería. Conclusión y aclaraciones sobre la Potencia Primero que todo decir que siempre deben guiarse por la potencia RMS y no la PMPO,la potencia PMPO no se puede lograr ni con Trash Metal,es mas,ni con Grunge.Si esta potencia fuera lograda probablemente saltaría tu disyuntor gracias a las leyes de la termodinámica. Por otro lado,RMS es una potencia confiable y constante,si les parece que los Amplificadores que se publican en internet son de "muy poca potencia" probablemente están siendo guiados por los PMPO,daremos un pequeño ejemplo aquí: Si tenemos un amplificador medido en PMPO (Esta lo sabemos por que lo debe especificar o directamente no lo dice) y dice que es de "400W" vamos a dividir ese lindo valor por 20 aproximadamente para obtener la potencia real, 400/20 = 20,ahora tenemos aproximadamente 20W RMS,lo mismo que nos daría un TDA2050 y TDA2052 en una ganancia baja y con sonido excelente. (Diminuto TDA2050). Probablemente la mayoría de la gente compraría un amplificador de "400W PMPO" por digamos 100 dolares,mientras pueden comprar uno "100W RMS" por solo 80 dolares(Estos valores son solo un ejemplo,pero son fieles a la realidad lamentablemente). En el afán de presumir quien la tiene mas grande se olvidan del sentido común y de informarse. Algunos fabricantes de parlantes también usan la potencia PMPO,mucho cuidado al comprar parlantes fíjense que sean RMS. Aquí esta el truco de los vendedores expuesto,si quieren saber el valor de su amplificador en PMPO solo basta con multiplicarlo por 20,yo siempre especifico los valores de mis proyectos en RMS. Atención;digo aproximadamente ya que este valor puede subir o bajar,no se sabe con exactitud como se mide PMPO y cada fabricante lo hace de forma diferente,el estándar es el que yo especifico aquí.Por ejemplo el fabricante de parlantes AIWA no exagera tanto este valor. ¿Que es una Fuente de Alimentación? (Imagen de Construya su Video Rockola,es el mejor ejemplo que encontré y les recomiendo visitarlos http://www.construyasuvideorockola.com) Una fuente de Alimentación se encarga de suministrarnos la potencia necesaria para hacer funcionar cualquier aparato al que este conectado,este reduce el Voltaje y Corriente hogareñas,por ejemplo reduce de 120V 60Hz CA a 19V 3A 120Hz CA. Una vez rectificamos el valor hacia Corriente Continua este subirá a aproximadamente 25V con 3A. Existen Simétricas (Voltaje Positivo,Voltaje Negativo y tierra) y normales (Voltaje positivo y Tierra). La fuente debe estar bien filtrada o el ruido HUM se escuchara en la salida. La fuente consiste de un puente rectificador de diodos,capacitores. Adicionalmente se puede incluir un regulador y un sistema de protección para mejorar el sonido y proteger nuestro aparato. La protección suelen ser de uno hasta doce fusibles. El regulador puede ser un simple LM7820 o un Zener con un Transistor,también hay mas métodos de regulación pero no son tan usados. Relación potencia salida y potencia de Alimentación. La potencia de salida no puede ser mas alta que la de alimentación,hablando en RMS un amplificador no puede tener mas de "1,200.000W RMS" ya que saltaría el disyuntor de cualquier casa,es mas,solo bastaría con unos 1.200W RMS para que las bombillas de nuestras casas bajen la intensidad. Digamos que si tengo una fuente de 50W y un amplificador de 50W RMS si este fuera "ideal" (Rendimiento 100%(Eficiencia)) este funcionaria perfectamente,pero en la "practica" el rendimiento varia,la mayoría de las veces seria de 60% a 75% por lo que necesitaremos una fuente que nos de mas potencia que la potencia de salida deseada,en estos casos recomendaría 75W,los que a 20V serian 3.75 Amperios. Formula: I = P/E Donde I = Intensidad (Amperios),P = Potencia (Watts) y E= Voltaje (Volts). Con esta sencilla formula podemos ver que fuente necesitamos para el amplificador,vemos que tan eficiente es y le sumamos lo que le falta para el valor,normalmente es mucho mejor estar un poco por arriba del valor necesitado en Amperios pero no Voltaje.Como por ejemplo saltar de 3.75 A hasta 4 A para un correcto funcionamiento. Pronto estaré publicando otro post sobre fuentes de alimentación donde trataremos el tema mas a fondo. Que es la Ganancia y que es el Volumen Para este ejemplo quería mostrar una simulación pero resulta que perdí mis archivos de circuitos que tenia en un disco duro de 1 TB el cual saco la mano.Gracias a esto tratare de representarlo lo mejor posible,como se me acaba de ir la pereza pondré ejemplos reales. Ganancia Se podría decir que la ganancia es la relación de amplificación entre dos señales,en Azul vemos la señal de entrada a un amplificador y en Rojo vemos la señal de salida. Vamos a llamar a esta diferencia Ganancia y la vamos a medir en Decibeles (dB),se le apoda "Factor de Amplificación". Volumen El volumen es lo que llamamos a un sonido fuerte en diferencia a uno bajo,dejémoslo así para simplificar,existen muchos factores que lo afectan como la distancia,presión y hasta nuestros propios oídos.(No confíes en nadie,ni si quiera en tus propios oídos,si vas a confiar en alguien que esas sean las ciencias exactas.) ALERTA DE CHISTE: Perdonen,tenia que hacerlo. Ejemplos y Relación Condiciones de la simulación;200mV 1KHz entrada,Ganancia ajustada en 3 máximo,VR1 es 30K,VR2 es 5K,TL081 en Inverting. Figura 1. La señal azul es salida,la roja entrada. En la figura 1 vemos como tenemos la ganancia en 50% por VR1 y el volumen en 50% por VR2.La onda es un poco mas grande. Figura 2. Ahora en la figura 2 tenemos ambos potenciómetros a máximo,Ganancia y Volumen máximo mostrando la máxima potencia,600mV. Figura 3. Ahora vemos que la ganancia esta al máximo y el volumen a la mitad,obtenemos 400mV. Figura 4. Ahora en la figura 4 tenemos la ganancia casi en la mitad y el volumen en máximo. ¿Conclusión?; Con la ganancia podemos controlar el volumen máximo del amplificador,digamos que si tenemos unos parlantes de 50W y el Amplificador es de 100W si subimos el volumen mas de la mitad estos explotarían,por lo que bajamos la ganancia a la mitad y tenemos ahora un Amplificador de 50W. (Estas imágenes fueron innecesarias,lo se,pero me anime) Tipos de Amplificadores Aquí trataremos los tipos de amplificadores entre Transistores,Integrado y Válvulas de Vacío.Como ya sabemos que es ganancia y volumen puedo usar el termino libremente. Integrado o Circuito Como mi objetivo no es mal informar gente,quiero que quede muy en claro por lo que seré breve. El integrado o circuito es un Amplificador a Transistores Encapsulado,sus patas suelen ser para Voltaje Positivo,Negativo,Tierra,Entrada Señal,Salida Señal y las de Ganancia.Las ventajas de este es su reducido tamaño y placa de fácil diseño,las desventajas serian que se calientan bastante y solo tenemos un punto para disipar ese calor,también que aveces no son de la mayor calidad deseable. Su distorsión puede llegar a ser alta. Transistores (Esta imagen pertenece a un PCB del Sinclair Z30) A estos se le llaman "Transistorizados y Transistorized",sus esquemas suelen ser desde simples a complicados dependiendo de la potencia,utilizan muchos componentes externos y algunos placas PCB grande.La mayor ventaja de estos es el control TOTAL de casi todos los aspectos,ganancia,voltaje,transistores,valores de resistencias, además el calor generado puede ser disipado en distintos puntos como vemos arriba haciéndolo mas frío y resistente. Otra gran ventaja es su poca distorsión si son diseñados y hechos correctamente. También diré que los encapsulados (integrados) están compuestos de estos amplificadores empaquetados. Válvulas de Vacío (Válvula Termoiónica) Sobre este tema existe un poco de "masoquismo" ya que estos amplificadores son caros de hacer y algunos aseguran que su sonido es "Excelente",estas añaden un poco de distorsión al sonido,pero es una distorsión que casi todos consideran "agradable y cálida". El problema de estos es su precio y además Potencia que necesitan para funcionar,ya se consideran obsoletos por lo que el precio de cada válvula y de los amplificadores están por las nubes. Estos necesitan un Voltaje en su Calentador para funcionar y luego de unos segundos funcionara,su sonido es agradable pero yo no lo encuentro lo suficientemente especial como para que valga la inversión. La Distorsión y Usted GIF Según Wikipedia: "Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o sistema y la señal que sale del mismo. Por tanto, puede definirse como la "deformación" que sufre una señal tras su paso por un sistema. La distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión se da en un sistema óptico recibe el nombre de aberración." Resumen: La distorsión se define como la deformación de la señal de entrada según la de salida,arriba vemos un ejemplo de lo que parece ser una distorsión de alrededor del 20%. La distorsión si es audible,la mayoría de la gente asegura que menos es mejor,a algunos les gusta lo que genera en algunos tipos de musica. Tus oídos deben ser lo suficientemente sensibles como para escucharla,pero normalmente puede sentirse. Clases de Amplificadores Clase A Esquema de un amplificador transistorizado clase A. Según Wikipedia: "Son amplificadores que consumen corrientes continuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de señal en la entrada. Esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante cantidad de calor, que ha de ser disipada. Esto provoca un rendimiento muy reducido, al perderse una parte importante de la energía que entra en él. Es frecuente en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan gran calidad de sonido, al ser muy lineal, con poca distorsión.Son amplificadores que trabajan con la onda completa. Tiene una corriente de polarización igual a aproximadamente la mitad de la corriente de salida máxima que pueden entregar. Los amplificadores de clase A a menudo consiste en tres transistores de salida, conectado directamente un terminal a la fuente de alimentación y el otro a la carga. Cuando no hay señal de entrada la corriente fluye directamente del negativo al positivo de la fuente de alimentación, consumiéndose potencia sin resultar útil." Resumen: Los Amplificadores clase A consumen bastante Corriente por lo que también Potencia resultando en poca eficiencia,estos normalmente solo trabajan con transistores NPN o PNP para toda la onda senoidal.Cuando no están en uso siguen consumiendo potencia. Clase B Esquema de un amplificador transistorizado clase B. Según Wikipedia: "Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito. Ésta es la que polariza los transistores para que entren en zona de conducción, por lo que el consumo es menor que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma en que se transmite la onda. Se usa en sistemas telefónicos, transmisores de seguridad portátiles, y sistemas de aviso, aunque no en audio. Los amplificadores de clase B tienen etapas de salida con corriente de polarización infinita. Tienen una distorsión notable con señales pequeñas, denominada distorsión de cruce por cero, porque sucede en el punto que la señal de salida cruza por su nivel de cero volt a.c. y se debe justamente a la falta de polarización, ya que en ausencia de esta, mientras la señal no supere el nivel de umbral de conducción de los transistores estos no conducen." Resumen: La Clase B,mas llamada "Push Pull" es caracterizada por amplificadores altamente eficientes,además de usar dos transistores,PNP para la mitad de la onda negativa y NPN para la positiva,luego se unen a la salida para formar una completa,estos tienen algo llamado "Distorsión de cruce",este fenómeno añade un poco de distorsión y se genera por que un transistor funciona mas rápido que el otro o no están bien configurados,este fenómeno no se puede eliminar pero si se puede suprimir a niveles inaudibles. Si no recibe señal de entrada no consume casi nada. Clase C Esquema de un amplificador transistorizado clase C. Según Wikipedia: "Los amplificadores de clase C son conceptualmente similares a los de clase B en que la etapa de salida ubica su punto de trabajo en un extremo de su recta de carga con corriente de polarización cero. Sin embargo, su estado de reposo (sin señal) se sitúa en la zona de saturación con alta corriente, o sea el otro extremo de la recta de carga. El amplificador clase «C» es exclusivo de «RF». Utiliza como «carga» un circuito tanque. La característica principal de este amplificador es que el elemento activo conduce menos de 180º, de una señal senoidal aplicada a su entrada. Es decir, que amplifica solo una porción de la señal. Su otra característica, no menos importante es la de su alto rendimiento en potencia." Resumen: Tengo poca experiencia con estos amplificadores ya que solo se usan para señales RF,es de alto rendimiento y no amplifica la onda completa,solo la parte que le especifiquemos.Si le administramos señal de audio podremos escucharla amplificada pero de una manera peculiar,con una distorsión casi total,el equivalente de volver a cualquier musica grunge. Clase AB Según Wikipedia: "Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio, al tener alto rendimiento y calidad. Estos amplificadores reciben su nombre porque con señales grandes se comportan como un clase B, pero con señales pequeñas no presentan la distorsión de cruce por cero de la clase B. Tienen dos transistores de salida, como los de clase B, pero a diferencia de estos, tienen una gran corriente de polarización fluyendo entre los terminales de base y la fuente de alimentación, que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Esta corriente libre se limita al máximo valor necesario para corregir la falta de linealidad asociada con la distorsión de cruce, con apenas el nivel justo para situar a los transistores al borde de la conducción. Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y de conducción." Resumen: Básicamente un híbrido entre A y B,altamente eficiente pero a la vez consumen bastante,la distorsión de cruce se suprime un poco mas,en vacío sigue consumiendo corriente pero esta ya es casi mínima por lo que su eficiencia es mas que aceptable,buena. Clase D Esquema de un Amplificador Clase D. Advertencia; si no te gusta romperte la cabeza no es necesario leer este,este tipo de amplificadores son los usados actualmente,difíciles de hacer pero terriblemente eficientes.(Contar que menos eficiencia es equivalente a mas calor). Según Wikipedia: "Los amplificadores de clase D tienen un elevado rendimiento energético, superior en algunos casos al 95% (teóricamente entre el 90% y el 100%), lo que reduce la superficie necesaria de los disipadores de calor , y por tanto el tamaño y peso general del circuito. Aunque con anterioridad se limitaban a dispositivos portátiles o subwoofers, en los que la distorsión o el ancho de banda no son factores determinantes, con tecnología más moderna existen amplificadores de clase D para toda la banda de frecuencias, con niveles de distorsión similares a los de la clase AB. Los amplificadores de clase D se basan en la conmutación entre dos estados, con lo que los dispositivos de salida siempre se encuentran en zonas de corte o de saturación, casos en los que la potencia disipada en los mismos es prácticamente nula, salvo en los estados de transición, cuya duración debe ser minimizada a fin de maximizar el rendimiento. Esta señal conmutada puede generarse de diversas formas, aunque la más común es la modulación por ancho de pulso. Ésta debe ser filtrada posteriormente para recuperar la información de la señal, para lo que la frecuencia de conmutación debe ser al menos 10 veces superior al ancho de banda de la señal. Los amplificadores de clase D requieren un minucioso diseño para minimizar la radiación electromagnética que emiten y evitar, así, que interfieran en equipos cercanos, típicamente en la banda de FM." Resumen: Sean bienvenidos al presente,la tecnología llego a tal punto que no es necesario disipar calor con cosas gigantes y un amplificador de 1000W RMS mide solo 5 x 5 CM.Eficiencia tan alta que llega a ser casi 1:1,distorsión igual de baja que un clase AB,pero,por que siempre esta el pero. Pero genera radiación electromagnética,están llenos de bobinas y necesitan un diseño minucioso ya que puede interferir con virtualmente todo lo cercano,si quieren construir uno necesitaran un medidor de inductancia,un multimetro de alta precisión,un osciloscopio,un generador de funciones y por ultimo mucha paciencia. Estos no los recomiendo para gente que lo hace por hobby,no mas con nombrar las herramientas se ve fuera de su alcance,si trata de simularlo en una protoboard probablemente no obtenga el mismo resultado que en la PCB por lo que puede llegar a ser extremadamente engañoso y requerir muchos diseños diferentes y pruebas.La única vez que diseñe uno necesito catorce diseños exactamente y pude reducir la distorsión a 1.7% y la radiación hacerla casi nula.No volví a intentarlo por el coste de hacer tantas placas. Conclusión "Final" Llegamos al "Final" he de decir que si quieren comprar un amplificador o equipo de sonido usen RMS y busquen que tenga parlante de Medios,Woofer y Altos. Digo "Final" porque tendrá una parte dos,donde romperé mitos del audio,les comentare que parlantes elegir y mas. Teoría en la practica Todas las situaciones que creamos en Teoría son solo teoría,en la practica pueden variar ya que existen muchos factores que determinan el funcionamiento de algo. Siempre recomiendo hacer todo lo mas prolijo posible y verificarlo todas las veces necesarias. Veras que mágicamente funciona. Despedida y Notas Finales Ahora, después de leer todo esto,(sin trampas,te vi) ya puede reconocer amplificadores y entrar al tema sin preguntarle a todos que significa cualquier cosa. No había hecho mas posts no por falta de tiempo sino de ganas e ideas,si me dieran ideas podría hacerlos mas seguidos,claro,los puntos también me animan.(No es que me compre un Ford Carrera 911 con los puntos,pero siento que a la gente le es útil lo que escribo y no escribo para el aire) Además de que perdí mis esquemas en el disco viejo,aun así seguiré aportándoles conocimiento. Aclaro que todo lo escrito aquí es mio menos lo de Wikipedia,por favor no joderme con lo de "hurto". ¿No quieres perderte el próximo?,¡sígueme!. Espero les haya gustado el post,si les sirvió comenten.Si no,también. Hasta la próxima. ---------------------------------------------------------- (Barra separadora de bajo presupuesto que indica el final del post)

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Pedal para guitarra Triangle Green Big Muff Pi
Pedal para guitarra Triangle Green Big Muff Pi
Hazlo Tu MismoporAnónimo10/1/2018

Pedal para Guitarra "Triangle Green" Big Muff Pi DISCLAIMER:  Este diseño está disponible en mi pagina web, click  AQUÍ  para verlo. Incluye el diseño de la PCB y recomendaciones. El contenido de este post es una copia menos detallada del articulo original encontrado en dicha pagina. Electrónica Básica, Partes Electronica Basica Parte 1 Los componentes Como funcionan los amplificadores ¿No sabes que es un amplificador? Introducción Originalmente, este es uno de los diseños más comunes encontrados dentro de los pedales Big Muff Pi, pues hay numerosas versiones. A esta se le conoce como la V1 GREEN CAP TRIANGLE BIG MUFF PI. El diseño encontrado aquí es una modificación del diseño original por "Kit Rae" Esquema Especificaciones R6, R19 y R25 son potenciometros logarítmicos. R6 = Sustain R19 = Tono R25 = Volumen Todos los capacitores de 120 nanoFaradios son de Poliester o Mylar. C10 (10 nanoFaradios) es de Poliester o Mylar. Circuito Impreso (PCB) De tamaño muy reducido, perfecto para montar en cajas pequeñas. Descarga Click  AQUÍ Notas Finales Si no lo han notado, ahora mi contenido está disponible en mi  pagina web . ¿Por qué?, bueno, ya no me siento cómoda publicando mis diseños aquí debido a los problemas que el editor de posts de Taringa me causa. También esta el tema de la nueva versión de Taringa, la que no es de mi agrado, y probablemente en un futuro cercano, los usuarios serán forzados a usarla, como ha sucedido anteriormente. Aun así, seguiré publicando mis diseños, guias y tutoriales aquí, aunque no lo haré con mucho detalle. Por lo que, al principio de cada post podrán encontrar un link al articulo original en mi pagina web. Yo diseñe la PCB y dibuje el esquema, aunque éste ultimo es una modificación del original por "Kit Rae". Nos vemos.

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Amplificador Estereo 40W con TDA2052 + PCB
Hazlo Tu MismoporAnónimo9/22/2016

Bienvenidos Amplificador Estéreo de 40W con TDA2052 Introducción Este amplificador no fue tan intencionado de hacer, en principio quería hacer uno con el famoso TDA2050 pero en la tienda estaba completamente agotado. Tenían este circuito,el TDA2052 al mismo precio que el TDA2050, después de revisar la hoja de datos de este circuito,tiene la misma potencia y además la característica de MUTE y STAND-BY extras por el mismo precio. Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son obligatorias de leer para armar este proyecto Las cosas escritas en AZUL son opcionales para armar este proyecto Recomiendo leer el post completamente así como la hoja de datos. Perdonen los problemas de espacio y alineación,el nuevo editor de Taringa es completa basura. Características Potencia:40W en 4 Ohms y 22W en 8 Ohms Voltaje de Alimentación: Hasta 25V Tipo de Alimentación: Positiva,Negativa y Tierra. (V+ V- GND) Protecciones incluidas en el Chip: Cortocircuito, Térmica y ESD. Tabla de consumo MINIMO en Amperios: 60W de Potencia a 25V consume: 2.4 Amperios (2.400 mA) 40W de Potencia a 25V consume: 1.6 Amperios (1.600 mA) 22W de Potencia a 25V consume: 0.88 Amperios (800 mA) Si necesita mas valores para estar seguro,lo invito a ver la hoja de datos,CLICK AQUI. NOTA IMPORTANTE: La tabla de consumos especifica los MÍNIMOS y NO LOS MÁXIMOS,los valores MÁXIMOS pueden variar. NOTA IMPORTANTE 2:Entre mas WATTS (w),MAS DISTORSIÓN (d),los valores listados arriba son en una distorsión total de 10%. La distorsión puede ser reducida bajando la ganancia,esto reduce la cantidad de WATTS pero baja la DISTORSIÓN. PCB Hice diferentes versiones,por el momento publicare la EDICIÓN 5,mañana mas. EDICIÓN 5 Estéreo Alimentación regulada por Zener y Transistor (TIP35C y TIP36C) STAND-BY cableado a un regulador positivo de 5V (7805) 4 Jumpers totales CARACTERÍSTICA ESPECIAL DE ESTA EDICIÓN: El voltaje suministrado al amplificador puede ser ajustado solo cambiando los 2 Zener (D1 y D2) y las 2 Resistencias de 5 Watts (R23 y R24). Ventajas: Mejor regulación de voltaje Habilidad de ajustar el voltaje hacia el amplificador STAND-BY mucho mas seguro Mejor calidad de sonido Resistencias de "Ganancia" fáciles de acceder y cambiar. Diseño mas pulido LED Rojo indicador de poder. Desventajas: Costo de fabricación mas alto Mayor tamaño No incluye Puente de Diodos Descarga de la EDICIÓN 5 DeviantArt EDIT:8:11 PM 22 Septiembre 2016 EDICIÓN 6 Estéreo Alimentación regulada por Zener y Transistor (TIP35C y TIP36C) STAND-BY cableado a un regulador positivo de 5V (7805) 4 Jumpers totales Puente de Diodos CARACTERÍSTICA ESPECIAL DE ESTA EDICIÓN: El voltaje suministrado al amplificador puede ser ajustado solo cambiando los 2 Zener (D1 y D2) y las 2 Resistencias de 5 Watts (R23 y R24). Ventajas: Mejor regulación de voltaje Habilidad de ajustar el voltaje hacia el amplificador STAND-BY mucho mas seguro Mejor calidad de sonido Resistencias de "Ganancia" fáciles de acceder y cambiar. Diseño mas pulido LED Rojo indicador de poder. Incluye Puente de Diodos No necesita Fuente de Alimentación, solo Transformador. Desventajas: Costo de fabricación mas alto Mayor tamaño respecto a Edición 5 Descarga de la EDICIÓN 6 DeviantArt Notas finales El post aun no termina,se editara dentro de 1 o 2 horas para terminarlo. Mas EDICIONES serán añadidas en unos días. La EDICIÓN 5 sera probada dentro de poco tiempo,aunque digo con seguridad que funcionan bien. Espero les haya gustado el post,aunque aun no termina,les recomiendo seguir este post. ¡Si alguien lo armo que nos comente como le fue! Si no entiendes algo o tienes algún problema no dudes en comentar,con gusto responderé.

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Amplificador Estéreo de 40W con TDA2052 Rediseño
Amplificador Estéreo de 40W con TDA2052 Rediseño
Hazlo Tu MismoporAnónimo11/24/2016

Rediseño Amplificador Estéreo de 40W (¿Por que?,¿porque no?) Electrónica Básica,Partes Electronica Basica Parte 1 Los componentes Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas Electronica Basica Parte 3 Como Soldar Como funcionan los amplificadores ¿No sabes que es un amplificador? Que son los Amplificadores de Audio,Como Funcionan y Tipos Introducción Cuando hice el PCB del post anterior sentí que se gasto demasiado cobre,las pistas eran muy pequeñas,soldar era cómodo pero quedaba muy frágil.Entonces me dispuse a rediseñarlo en otra plataforma y con mucho esmero mejore demasiado el diseño en cuanto al original. El mejor resultado (V5.2) es el que verán,ya ha sido probado exitosamente,el consumo de cobre es bajo,las pistas dan mejor agarre a los componentes aunque gasta un poco mas de soldadura que el diseño original,este es perfecto para industrializar. (También aclarar que el StandBy del diseño anterior no funcionaba bien,corregido) Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son obligatorias de leer para armar este proyecto Las cosas escritas en AZUL son opcionales para armar este proyecto Recomiendo leer el post completamente así como la hoja de datos. Características Potencia:40W en 4 Ohms y 22W en 8 Ohms (THD = 10%) Potencia HI-FI: 32W en 4 Ohms y 17W en 8 Ohms (THD=1%) Voltaje de Alimentación: Hasta 25V (20V Recomendados) Tipo de Alimentación: Positiva,Negativa y Tierra. (V+ V- GND) Protecciones incluidas en el Chip: Cortocircuito, Térmica y ESD. Tabla de consumo MINIMO en Amperios: 60W de Potencia a 25V consume: 2.4 Amperios (2.400 mA) 40W de Potencia a 25V consume: 1.6 Amperios (1.600 mA) 22W de Potencia a 25V consume: 0.88 Amperios (800 mA) Si necesita mas valores para estar seguro,lo invito a ver la hoja de datos,CLICK AQUI. NOTA IMPORTANTE: La tabla de consumos especifica los MÍNIMOS y NO LOS MÁXIMOS,los valores MÁXIMOS pueden variar. NOTA IMPORTANTE 2:La distorsión puede ser reducida bajando la ganancia,esto reduce la cantidad de WATTS pero baja la DISTORSIÓN. Circuito Impreso (PCB) EDICIÓN 2 Estéreo Estéreo Alimentación regulada por Zener y Transistor (TIP35C y TIP36C). STAND-BY funcional. 3 Jumpers totales. CARACTERÍSTICA ESPECIAL: El voltaje suministrado al amplificador puede ser ajustado con tan solo cambiar los dos Zener (D1 y D5) y las dos Resistencias de 3 Watts (R23 y R24). Los valores recomendados son los mostrados en la mascara de componentes,entregando un sonido excelente. Fuente de poder incluida. Ventajas: Mejor regulación de voltaje. Menos Capacitores. Habilidad de ajustar el voltaje hacia el amplificador. STAND-BY completamente funcional. Listo para Hi-Fi. Resistencias de "Ganancia" fáciles de acceder y cambiar. Diseño mucho mas pulido. LED indicador de poder. Costo de fabricación bajo. El capacitor de entrada puede ser cambiado por uno solido de 1uF o electrolítico de 1uF. Diseño compacto. Mascara de componentes completamente funcional y pulida. Llenado de tierra y algunos lugares hecho manualmente,reduciendo así el coste de fabricación. Desventajas: Ninguna con respecto a diseños anteriores. Descarga DeviantArt Notas finales Este rediseño les ahorrara todo tipo de problemas,espero le den un buen uso.Si por alguna razón necesitan los archivos Gerber háganmelo saber y actualizare el post para incluirlos. Si alguien necesita el diseño Monofonico también puede comentar,lo tengo pero no creo que sea importante. Para probar si el tamaño de impresión es el correcto pongan un TIP35C o el TDA sobre los agujeros,debe quedar perfecto sobre los agujeros. Aclaro que este diseño ha sido probado completamente y funciona,fotos de el las subiré después ya que ya lo tengo funcionando en su gabinete y me da pereza abrir el gabinete. El diseño de la placa es completamente mio.

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Electronica Basica Parte 3 Como Soldar
Hazlo Tu MismoporAnónimo9/26/2016

Introducción Este post esta dirigido a cualquier usuario que quiera aprender electrónica, en este post veremos como soldar correctamente,esto incluye como preparar el área y que usar para soldar. Solo tratare temas básicos,lo "esencial". Si ya sabes electrónica,nunca viene mal repasar.(Hago un énfasis aquí) Por recomendación de @allucardos , el tamaño de la letra aumentara 3 puntos. DISCLAIMER: El material mostrado aquí es con fin educativo, las imágenes publicadas aqui son una recopilación de distintas fuentes. Electrónica Básica,Partes ¿No sabes como leer esquemas ni identificar componentes? Comienza Aquí: Electronica Basica Parte 1 Los componentes Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas Formato del Post Las cosas escritas en NARANJA son importantes y se recomienda leerlas. Las cosas escritas en AZUL son de menor importancia. Recomiendo leer el post completamente,como siempre. Información Básica Ahora que sabemos que son los componentes, ya sabemos que es la Electricidad y como Leer Esquemas, es hora de llevarlo de Teoría a Practica,podemos hacer "Trabajo de Campo" para buscar placas electrónicas de las que guiarnos. ¿Que es la Soldadura? (También llamada estaño) La Soldadura es un alambre compuesto por Plomo y Estaño,la cantidad de cada uno casi siempre esta especificada en el rollo en el que viene enrollada, la que se usa en Electrónica es 60/40 (60% Estaño y 40% Plomo), la de esta composición siempre viene con un núcleo de Flux. ¿Para que es el Flux? Es un liquido compuesto por Colofonia y Hexano, este es corrosivo y ayuda a limpiar la superficie en la que vas a soldar. La Soldadura tiene un punto de Fusión bajo,así que solo hace basta nuestro Cautin para derretirla. ¿Que es un Cautin? (También llamado Soldador) El Cautin es una herramienta que genera calor y lo concentra en su punta, la cantidad de calor depende de cuantos WATTS sea nuestro Cautin. ¿Porque existen de diferentes WATTS (Vatios)? Entre mas Watts tenga un Cautin,mas calor entrega en su punta. Al principio pensarías que mas calor es mejor,PERO NO ES ASÍ. Usando mas calor tenemos el peligro de dañar nuestros componentes,yo recomiendo 30W para soldar en placas y 60W para soldar cosas en metal,como contactos de baterías. (También llamado comúnmente como Soldador) ¿Que es una Placa (PCB)? En la imagen podemos ver una Placa Virgen de Cobre,la placa puede tener Cobre por los dos lados o solo por uno, para nuestros proyectos usamos placas de una sola cara de cobre. La parte plástica puede ser de Baquelita, Fibra de vidrio o diferentes compuestos. Se dice que es un PCB después de que a esta placa se le graban las vías, este proceso consiste en sumergirla en algún Ácido que elimine el cobre no deseado, dejando solo las vías diseñadas. ¿Porque algunas están cubiertas de una capa Verde? A esta se le dice la placa ANTISOLDER,su función es impedir que se oxide el cobre y además impedir que la soldadura se adhiera en lugares no deseados. Preparación del Area Entonces, ya que sabemos que vamos a soldar y donde,agarramos la placa a la que se soldaran los componentes y con cualquier LIJA (Papel Lija, de preferencia una fina) procedemos a lijar nuestra placa. Nuestro objetivo es dejarla brillante,no se pasen sino se comerán todo el cobre con la lija, solo es una lijada superficial. Una vez hecho esto,si quieren estar aun mas seguros, límpienla con Alcohol o Thinner. Después de hecho esto,traten de no tocar la placa ya que la engrasaran. Si las patas de nuestros componentes presentan oxido o mucha suciedad,también les damos una lijada superficial. No debemos lijar la punta de nuestro cautin ya que esta hecha de cobre recubierto por Aluminio y Metal, si quitamos su cobertura se oxidara y no transmitirá bien el calor. Ya que todo este brillante,procedemos a soldar. Tipos de Cautines TIPO LÁPIZ El preferido de los profesionales, fácil de usar pero entrega muy poco calor, ideal para soldaduras pequeñas, ya que es muy preciso. TIPO PISTOLA El preferido de los técnicos automotrices, necesita un poco mas de practica para usar pero entra mucho mas calor,ideal para soldar cables muy grandes, poco preciso. TIPO HÍBRIDO Este es el menos usado, necesita un poco de practica pero hace soldaduras muy rápido y es muy cómodo de usar,poco preciso. Como Soldar Placas ADVERTENCIA:No tocar ninguna parte metálica del cautin,además la soldadura es toxica ya que contiene plomo,después de usarla lávense las manos y no les pasara nada. ADVERTENCIA 2:EL PLOMO NO SE EVAPORA,así que el humo generado por la soldadura no es muy toxico,pero no es recomendable respirarlo,aparten la cabeza de este humo. ADVERTENCIA 3:No dejen que el humo les llegue a los ojos,obviamente esta caliente y les quemara las corneas (Les arruinara lentamente su vista). ADVERTENCIA 4:Teniendo en cuenta todo esto y que el cautin es muy caliente, recomiendo comprarle una base así lo pueden tener seguro en su mesa. Si no saben donde comprarla pueden hacer una con Cable Duro de cobre de un calibre bajo (Grueso),enróllenlo alrededor de algún objeto cilíndrico (Como el palo de una escoba), después pueden fijarlo a una tabla de madera con un tornillo.Esto es mucho mejor y les evitara muchas quemaduras accidentales. Algo así: Ahora que ya sabemos esto,podemos proceder a soldar. Primero conectamos nuestro Cautin y lo dejamos calentar por al menos 5 minutos. Una vez caliente procedemos a añadirle una PEQUEÑÍSIMA gota a nuestro la punta de nuestro Cautin,una vez hecho esto podemos retirarla con una Esponja Mojada,Tela de Jean Seca,un palillo o como les parezca mejor. Hago un GRAN ÉNFASIS EN QUE NO SE DEBE LIMPIAR LA PUNTA CON BISTURÍ NI CUCHILLOS,NADA DE ELEMENTOS FILOSOS O PUNZANTES. Veremos que queda una capa brillante alrededor de nuestra punta,esta ayudara a que el calor se transmita de una forma mejor y uniforme,no exageren a la hora de hacer esto,si lo hacen su punta se dañara. Ahora seguimos estos pasos que los explicare paso a paso. PASO 1: Procedemos a poner el componente en su lugar y doblamos le doblamos las patas 45 Grados para que no se caiga. PASO 2: Acercamos la Punta del Cautin y calentamos EL COMPONENTE Y LA PLACA a la vez,contamos 2 segundos y seguimos al paso 3. PASO 3: Acercamos el Alambre de Soldadura a la punta del cautin y el Componente. PASO 4: Calentamos la Soldadura por 1 segundo mas. PASO 5: Retiramos el Cautin. PASO 6: Contemplamos si la Soldadura es Triangular y Brillante,si lo es,felicitaciones,acaba de hacer su primera soldadura perfecta. Por ultimo,limpiamos la Placa ahora ya soldada con Thinner y antes que se seque lo removemos con papel de cocina o higiénico, este proceso quitara esos "charcos" que quedan después de soldar,estos charcos son solidos y contienen bolas de soldaduras muy pequeñas que pueden generar un corto,por eso es importante removerlos. Como Soldar Cables Hacemos la misma preparación que con las placas. Pelen el cable hasta que vean el cobre (hilachas),una vez lo tienen a la vista caliéntenlo hasta que la soldadura se derrita tocando el cable, no el cautin sino el cable. Lo dejamos así: Lo hacemos con los dos cables. Ahora que los dos están pre-soldados,unimos las dos partes con soldadura y las calentamos a la vez,si hace falta añadimos mas soldadura. Nos quedara así: Para soldar cables de cobre duro como este: Los enredamos entre ellos y los calentamos lo mas posible, les derretimos soldadura sin tocar la punta del cautin,solo el cable,una vez hecho esto estará listo. A diferencia de las hilachas,estos se hacen los dos a la vez y no individualmente. Preguntas y Solución de Problemas P1=La Soldadura no se pega a lo que la trato de soldar,¿Porque? R1=Bueno,si estas soldando en una placa debes asegurarte que este todo completamente limpio,para eso debes lijar las dos superficies a soldar y aplicarles Alcohol,como ultima cosa puedes usar Flux. Si esto no funciono asumo que estas soldando algo en metal como contactos de batería,en este caso también lijamos, aunque posiblemente necesitemos un Cautin que entregue mas calor,podemos usar crema de soldar para ayudarnos. (LA CREMA DE SOLDAR NO SE USA EN PLACAS,SOLO EN METAL) P2=Mi Soldadura quedo Gris ¿Porque?. R2=Estas soldaduras grises pasan porque tu Cautin entrega mucho o muy poco calor o simplemente calentaste mucho o muy poco la soldadura,deberías tratar de nuevo. P3=Esta Parte de Electrónica Básica esta muy corta ¿Porque?. R3=El editor de posts no guardo mi borrador de cuando lo tenia terminado,originalmente este post incluía como hacer placas y preparar Flux casero, tratare de terminarlo,sino lo pueden ver en la siguiente parte. Herramientas y Ayudas para Soldar Existen varias herramientas que podemos usar para ayudarnos en la tarea de soldar. SOPORTE CAUTIN Estos soportes son muy baratos y muy útiles,es mucho mejor tener el Cautin en en lugar donde este quieto y no rodando por el piso. El 98% de los técnicos aseguran que es mejor tener el Cautin en un soporte que en su regazo.(En serio,es solo una broma, ya que a alguna gente se le escapa el sarcasmo,no lo pongan en su regazo por favor) CREMA PARA SOLDAR Esta ayuda a limpiar la superficie y a transmitir mejor el calor,solo se usa en soldaduras en metal,no se usa en placas.La adecuada para nuestros Cautines es como la que muestro en la foto,muy clara y sin grumos. (Este es en realidad Flux en pasta,pero se le dice erróneamente crema de soldar en el comercio y se empaqueta como crema para soldar,la verdadera crema de soldar es para soldar cañerías,busquen la que es clara,esa es la que usamos). FLUX Quien no ha usado el Flux,no conoce el cielo de la electrónica, este es el liquido milagroso que evita el oxido,limpia las superficies,ayuda a que todo se adhiera y reparte el calor uniformemente. Recomiendo aplicar este cuando terminen de soldar y limpiar la placa,evitara el oxido. TERCER BRAZO El tercer brazo ayuda a sostener cualquier cosa que estemos soldando,es mucho mas fácil soldar así y tenemos menos riesgo de quemarnos,algunos incluyen una lupa para soldar cosas extremadamente pequeñas. BOMBA DESOLDADORA Tal como su nombre dice, Desolda de una forma muy fácil pero solo montones grandes de soldadura,esta succiona aire y es accionada por resorte,al succionar también se lleva la soldadura. MALLA DESOLDADORA La Malla Desoldadora es solo para desoldar puntos pequeños de soldadura como los SMD (Montaje Superficial) o limpiar la placa de soldadura vieja. Teoría en la practica Todas las situaciones que creamos en Teoría ahora las convertimos en Practica,en la practica pueden variar ya que existen muchos factores que determinan el funcionamiento de algo. Siempre recomiendo hacer todo lo mas prolijo posible y verificarlo todas las veces necesarias. Veras que mágicamente funciona. Ahora, convertimos la Teoría en Practica. Post recomendado para aprender: CLICK AQUÍ Despedida y Notas Finales Ahora, después de leer todo esto, ya esta "capacitado" para hacer circuitos y soldarlos. La siguiente parte tratara de.. aun no tengo idea, pero probablemente como detectar fallos en placas,el siguiente post demorara un poco mas ya que necesitare sacar muchas fotos y recolectar mucha información. Podemos observar otras placas para aprender a entenderlas,en una próxima parte veremos como elaborar un PCB,pero por el momento podemos soldar en placas universales como estas: Es bastante fácil ver como funcionan,no necesita explicación. Espero les haya gustado el post,si les sirvió comenten. ---------------------------------------------------------- (Barra separadora de bajo presupuesto que indica el final del post)

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Amplificador de 200W clase "D" experimental
Hazlo Tu MismoporAnónimo4/16/2017

Amplificador de 200W Clase "D" Experimental DISCLAIMER: El diseño mostrado aquí solo es apoyado teóricamente, ha sido probado pero en algunas ocasiones no funciona por distintas razones. Por lo que podemos asumir que es difícil de configurar, pero a la larga, una buena inversión. Dicho lo dicho, puedes perder una buena suma de dinero ya que este diseño es experimental. Has quedado advertido. (Aunque su costo no es muy elevado) Electrónica Básica,Partes Electronica Basica Parte 1 Los componentes Electronica Basica Parte 2 Teoria Electrica y Leer Esquemas Electronica Basica Parte 3 Como Soldar Como funcionan los amplificadores ¿No sabes que es un amplificador? Que son los Amplificadores de Audio,Como Funcionan y Tipos Esquema Introducción La Clase D siempre se ha visto como algo futurista y complicado, tras el tiempo que me tome alejada de la electrónica, me plantee diseñar/probar uno. (El diseño original y esquema pertenece a ejtagle) Así que diseñe una PCB para hacerlo, este diseño, en teoría, resuelve varios problemas al tener llenado de tierra en zonas sensibles, protegiéndolas de la radiofrecuencia. Su tamaño también debe considerarse; es extremadamente pequeño para la potencia que entrega. Me atrevería a decir que es el mejor diseño que he hecho en mucho tiempo. Aprovecho para comentar que tal vez suba una guía (otra parte de electronica basica) sobre como diseñar PCB's. PD: Hice algunos cambios para mejorar el diseño original, espero no influya. Formato del Post La lectura del post entero es obligatoria en está ocasión. Características y Notas Importantes Notas: -No está basado en la tecnología UCD. Todas las Resistencias son de 1/4W amenos que se especifique lo contrario en el esquema. -Todos los Diodos Zener son de 1/2W o más. -El Amplificador debe alimentarse con Corriente Continua simétrica no regulada, unos 40V aproximadamente. (Nunca debe superar los 50V) ("no regulada" significa que no debe hacer uso de ningun regulador, solo capacitores. Un ejemplo es la clasica fuente con transformador, puente de diodos y capacitores, esa es la ideal para este proyecto.) -Para obtener menos potencia, simplemente disminuir la tensión de alimentación. y medir la tensión de alimentación del TL074, si da menos de +/-5.1 volts, disminuir a la mitad R21 y R22. -Para obtener 200Watts RMS, la fuente debe dar 10Amper pico. Los capacitores de filtro debieran ser de al menos 4700u a 50 volts. -Genera aproximadamente 20W de calor. -Necesita un inductor a la salida de mucha potencia. -Los capacitores sin polaridad del esquema son de 100V o más y son sólidos. -Los cables de alimentación deben ser lo suficientemente gruesos para soportar 40V y 15 Amperios, lo mismo aplica para los de salida. -Lo modifique para añadirle transistores con encapsulados que puedan disipar el calor de forma más eficiente. Esto se hace para evitar la vida corta que tiene el diseño original a causa del calor en sus etapas. Características: -Potencia HI-FI: 200W en 4 Ohms y 115W en 8 Ohms (THD= >1%) -Voltaje de Alimentación: 40V C.C. -Tipo de Alimentación: Positiva,Negativa y Tierra. (V+ V- GND) (Simétrica) -Protecciones incluidas en el Chip: Cortocircuito en la salida. (Solo aplica para el TL084, el resto del amplificador no tiene protección alguna) -Tabla de consumo MINIMO en Amperios: 200W de Potencia a 50V consume: 6 Amperios Aprox (6.000 mA) 200W de Potencia RMS a 50V consume: 6 Amperios Aprox (6.000 mA) y 10 Amperios Pico (10.000mA) Nota: Los Amperios Pico y Potencia Pico se producen con los capacitores de la fuente (de filtro), por lo que deben ser de un valor y voltaje alto para lograrlo. Circuito Impreso (PCB) link: http://orig09.deviantart.net/5bee/f/2017/106/f/0/697x1_by_chameleonivcr-db62o3h.swf Recreación aproximada en 3D de la Edición 4. EDICIÓN 4 Mono Identificador para ayuda: 200W-D NOTA IMPORTANTE: Se necesita una impresora de mucha precisión para realizar el diseño ya que tiene pistas muy finas. NOTA IMPORTANTE2: Por cuestiones de tamaño, el diseño no incluye ni L1 ni C3, pero ambos necesarios. Se pueden incluir fácilmente desde OUT hasta la ficha de salida para el parlante. NOTA IMPORTANTE3: Q5, Q6 y Q13 necesitan disipadores independientes, de este o mayor tamaño: NOTA IMPORTANTE4: En caso de que se calienten muchos los transistores y/o mosfests o de que los parlantes no suenen o no suenen adecuadamente, se puede solucionar quitando C3 y remplazando L1 por otro inductor: Se remplaza por un inductor de 47uH a 10 Amperios si es de 4 Ohms el parlante. Se remplaza por un inductor de 100uH a 10 Amperios si es de 8 Ohms el parlante. Mono 1 Jumper total. CARACTERÍSTICA ESPECIAL:Costo extremadamente bajo para la potencia que entrega y eficiencia alta. Los valores de la mascara de componentes no pueden ser cambios, a excepción de las resistencias de los Zeners (R10 y R11). Ventajas: Tamaño increíblemente pequeño (67mm x 48mm) Listo para Hi-Fi. Diseño pulido 4 veces. Costo de fabricación bajo. Mascara de componentes completamente funcional y pulida. Llenado de tierra elaborado manualmente; con lo que logramos reducir el coste de fabricación. Desventajas: Se requiere una experiencia medianamente alta para dejarlo funcionando. Descarga DeviantArt ¿No sabes como descargar de DeviantArt?, Click aquí Notas finales Este diseño es totalmente experimental pero debería funcionar, es uno de los que mas me he esmerado en hacer. Si por alguna razón necesitan los archivos Gerber háganmelo saber y actualizare el post para incluirlos. Para probar si el tamaño de impresión es el correcto pongan el TL074 en su lugar y fíjense si las patas quedan alineadas con los agujeros marcados. Este diseño no lo he probado totalmente (está edición), pero debería funcionar, me asegure de eso. El diseño de la placa es completamente mio. En caso de que no funcione, pueden contactarme y tratare de ayudar en lo que más pueda. Este post tomo 3-4 horas para ser realizado y el diseño, tomo más de 20 horas.

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