Amplificador cuasicomplementario de 50W por canal

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1

Amplificador cuasicomplementario de 50W por canal

Este amplificador de potencia aceptable se recomienda para las personas que quieren aprender y entender el funcionamiento del transistor. Esta configuración se conoce como amplificador clase AB cuasi complementario con par Darlington. Como su nombre lo dice, este amplificador incorpora un par de transistores NPN en configuración Darlington con y otro par de transistores, uno NPN y otro PNP retro alimentados. Los transistores D400 y A683 son complementarios y no manejar alta potencia. Los transistores de salida son NPN similares capaces de manejar alta potencia.

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2

Amplificador cuasicomplementario de 50W por canal Diagrama esqueático 52.1v R5

63Vcc 39K

2.2 uF

C2

R1

C5 Q6

C6

63.0v 560

0.01uF

R7

33uF

Q3

12K 1K

D400 32.0v

32.8v R2

C3

1N4004

56K

R10

220 1N4004

36.7v Entrada

A733

VR1

0v

1N4728

1N4728

24.9v

10

Vr2

R3

Q4

100

R6

Salida Parlante

0.33

100

8 Ohms

C9

0.1uF

31.5v

A683

Q6

D313

25.6v

0v

0v Q2

3.3K

C10

2200uF

270pF

2.8v R4

220 1N4004

C7

100K

31.5v

R14 R11

Q1

Vcc 1/2 R13

0.33

31.4v

1N4004

C1

0.47uF

220uF

TIP3055 Q5

1uF

100K

C8

R8

R12

R9

220

10

R15

TIP3055

C4

220uF

31.5v

5k6

El reóstato (Vr2), sirve para centrar el voltaje medio (vcc Medio). El punto medio esta mas o menos en 58K. El reóstato (Vr1), es para quitar el crossober (distorsión en el centro de onda), la medida esta entre los 8 y 10 ohmios. Puede colocar una resistencia fija, pero en caso que la fuente no sea de 63v exactos, o el simple hecho de que los componentes no son exactos, los reóstatos puede resultar muy útiles para centrar el punto adecuado y evitar averías.

Fuente simple +63 Vcc

AC 43V AC 4700 uF

AC C11

GND La fuente simple debe ser alimentada utilizando un transformador de 43v a 5 Amperios, Que puede aprender a construir en nuestra seccion de proyectos / fuentes de poder.

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3

POSICIÓN DE LOS COMPONENTES

TIP 3055

TIP 3055

TIP 3055

TIP 3055

Q6

Q5

Q6

Q5

Salida

0.33

Salida

0.33

G

0.33

0.33

G 10

R14

1N4004

104

Q3

R11

220

2200 uF / 50v

R10

Q4 D400

Q3 D400

AC 42V R12

A683

220

220

R12

A683

220 uF / 50v

C8

R7

1N4728

Vr2

1N5404

1K

100

R9

220 uF / 50v

560

Vr2

104

C9 C10

R10

Q4

R15

R13

220

2200 uF / 50v

220

220

R11

R14

1N4004

C9 C10

10

R15

R13

C8

1N4728

R8

R8

R7

560

1N4728

1K

1N4728 1N5404

R6

C11 A733

100

100K

R4

39K 2.2 uF / 50v

R3

103

C6 C2 103

VR1 R2

12K

R1

56K

12K

56K

R2

R1

C5 C3 474

C1 G L

C5 C3

33 uF /63v

1 uF / 50v

R5 39K

2.2 uF / 50v

C6 C2

VR1

A733

R4

6800 uF /63v

100K

100K

R3

Q1 100

100K

R5

C4

C7

271 R9

220 uF / 50v

3K3

Q1

R6

5K6

100

C4

C7

271

D313

220 uF / 50v

3K3

5K6

D313

1N4002

Q2

1N4002

Q2

474

C1

33 uF /63v

1 uF / 50v

R Entrada

moc.alokcoroedivusayurtsnoc

En la imagen podemos observar como van las piezas con respecto a las pistas del circuito impreso.

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4

Circuito impreso para serigrafía

17.4 centimetros

15 centímetros

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El PCB contiene las pistas que al ser revelado sobre baquelita, deja unos caminos de cobre que permiten la interconexión de los componentes. Para la fabricación de esta tarjeta es necesario imprimir este gráfico en acetato. Luego, este acetato se utiliza para crear la malla de seda para serigrafía (screen). El proceso de creación del circuito impreso consiste en utilizar una placa sintética con un baño de cobre del cual deben ser removidos sus excesos para de esta manera tener un impreso igual a la imagen siendo lo que en la imagen se ve en negro, cobre en la baquelita. Utilizando una malla de screen se imprime sobre la baquelita con tinta tipográfica de rápido secado. Luego la baquelita se sumerge en cloruro férrico diluido previamente en agua caliente. Se deja algunos minutos dentro de la solución agitando para ayudar a desprender el cobre. Para mas información visite nuestra sección de recomendaciones.

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5

MASCARA DE COMPONENTES

TIP 3055

Salida

TIP 3055

0.33

TIP 3055

Salida

0.33

G

TIP 3055

0.33

0.33

G 10

10

1N4004

1N4004

104

104 2200 uF / 50v

D400

220

220

220

220

2200 uF / 50v

D400

AC 42V 220

220

A683

A683

220 uF / 50v

220 uF / 50v

560 1K

100

1N4728

1N5404

1N4728

D313 1N4002

1N4002

1N5404

220 uF / 50v

100

271 A733

100

100K

100K 39K

271 A733

100

39K

6800 uF /63v 2.2 uF / 50v

2.2 uF / 50v

100K

100K

103

103 12K

56K

12K

56K

33 uF /63v 474 G L

1 uF / 50v

220 uF / 50v

3K3

5K6

3K3

5K6

D313

1K

1N4728

560

1N4728

33 uF /63v 474

1 uF / 50v

R Entrada

Este gráfico sirve para saber en que posición van los componentes y sus valores. Este se imprime en la cara contraria al cobre, es importante que al imprimirla sobre la baquelita coincidan con las pistas y orificios del impreso, para esto perfore previamente los orificios grandes para usarlos como referencia. Los orificios restantes puede perforarlos después. La mascara de componentes no solo es una guía si no que también le da una muy buena presentación a su tarjeta y facilita en caso de ser necesario el cambio de un componente ya que algunas veces estos pierden el valor que traen impreso al quemarse.

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MÁSCARA ANTISOLDANTE (Solder Mask UV)

La máscara de antisoldante (antisolder), se puede hacer mezclando de barniz dieléctrico y tinte de origen vegetal, se aplica con el método de serigrafía (screen) y es secada en horno con rayos ultravioleta (UV). Esta pintura protege el circuito impreso del óxido y aísla los contactos de otros conductores, ya que este barniz, no conduce la electricidad. además ayuda a dar una buena presentación a la tarjeta, pues mantiene la redondez de las soldaduras. La composición química de este barniz, permite lavar el impreso con thinner sin el riesgo de que se corra, ya que el barniz dieléctrico soporta altas temperaturas y muchos otros solventes.

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7

Circuito impreso en modo espejo para hacer con el método de planchado

17.4 centimetros

15 centímetros

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Diagrama de conexión

Parlantes

G

G

Salida

Salida

AC 43V

43V AC

Transformador Entrada L

R G

Amplificador 120V /220V AC

Potenciómetro 2

3

FU SE

Fusible

3

1

2

1

Pin-1 = Tierra

L

R

Pin-2 = Salida Pin-3 = Entrada

Conectores RCA

Entrada AC

Reproductor

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9

Lista de Materiales Transistores 4 TIP3055 2 A733 2 D400 2 D313 2 A683

Recuerde leer nuestro artículo de construcción de un transformador casero, ya que sale mucho más barato construirlos que comprarlos.

Resistencias 4 R 0.33 Ohmios 5W 6 R 220 Ohmios 1W (rojo, rojo, café) 2 R 1K 1W (café, negro, rojo) 2 R 560 Ohmios 1W (verde, azul, café) 2 R 10 Ohmios 1W (café, negro, negro) 2 R 100K 1/4w (café, negro, amarillo) 2 R 56K 1/4w (verde, azul, naranja) 4 R 100 Ohmios 1/4w (café, negro café) 2 R 5K6 1/4w (verde, azul, rojo) 2 R 12K 1/4w (café, rojo, naranja) 2 R 3K3 1/4w (naranja, naranja, rojo) 2 R 39K 1/2w (naranja, blanco, naranja) Condensadores 1 C 4700 uF ó 6800 uF / 63v 2 C 2200 uF / 50v 4 C 220 uF / 50v 2 C 2.2 uF / 50v 2 C 33 uF / 63v 2 C 1 uF / 50v 2 C 0.1 uF 250v (104) poliéster 2 C 270 pF 200v (271) poliéster 2 C 0.01 uF 100v (103) poliéster 2 C 0.47 uF 100v (474) poliéster Reostatos 2 RV 100 Ohmios 2 RV 100K Varios 8 Diodos 1N4004 4 Diodos 1N5404 4 Diodos Zener de 3.3 hasta 3.9 Voltios 3 Conectores de 3 pines grandes 1 conector de 3 pines pequeño 1 transformador de 43v 5 Amp

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