Amplificador push-pull a transistores 12 V.

Al final, para una corneta exponencial de 16 Ohms usé un autoestéreo de 4 salidas en puente , construí un transformador con cuatro primarios idénticos de 4 Ohms y un secundario con salidas de 4 , 8 , 16 y 24 Ohms . . . anda por la calle vendiendo , suena bien y fuerte :cool:
 
Al final, para una corneta exponencial de 16 Ohms usé un autoestéreo de 4 salidas en puente , construí un transformador con cuatro primarios idénticos de 4 Ohms y un secundario con salidas de 4 , 8 , 16 y 24 Ohms . . . anda por la calle vendiendo , suena bien y fuerte :cool:
Huevos colorados, huevos de campo, compro heladeras, calefones, lavarropas, ... Jajaja, excelente Dosmetros.

Al final de tu posteo con el desarrollo de los cálculos, agregaste un gráfico, donde interpreto que la toma central, entiendo que va a masa, es la que está entre las dos bobinas de 44 vueltas cada una. Y el parlante, por ejemplo de 8 ohms, se conecta entre los extremos de todo el bobinado, es decir 252 vueltas. ¿No se va la señal por la masa? ¿No pierde rendimiento?

Gracias por tu tiempo, buenos y lindos días para todos en el foro,
Gabriel
 
Última edición:
Claro , el centro va a masa porque el amplificador sería un push pull entrando cada transistor por dónde dice "primario"

Si lo vas a usar solo cómo adaptador de impedancias , ya no iría a masa !
 
Diseño del transformador para 100 Watts :rolleyes: hasta 20 Hz :cool:

Asumiendo un rendimiento del 80 % , el transformador será para 125 Watts :rolleyes:

Sección del núcleo :

Mx = 10 * ³√ (P / f) = 10 * ³√ (125 Watts / 20 Hz) = 25 cm²

Cuando se terminen los cálculos se verificará calculando las superficies que los bobinados entren en dichas chapas.

A lo bruto , menos espiras corresponderán a menor respuesta en baja frecuencia :cool:. Pero funcionará ! Lo calcularé como autotransformador , de manera de evitar parte del bobinado. Sección mas grande , menos espiras , menos capacidad distribuida , mas agudos :unsure:.

Espiras del primario.

------0,315 * 100.000.000 * E (tensión eficaz de placa-colector)
Np = -------------------------------------------------------------- =
------------B---------*---------F---------*----------S


------0,315 * 100.000.000 * 7 Vef
Np = -------------------------------- =
---------5000--*--20--*---25


----------------------315 * 10 * 7 Vef
Simplificando Np = ----------------------- = 88 espiras
-----------------------5--*--2--*---25

Cómo será Push-Pull tendrá una salida-derivación al medio (y).

Cálculo de espiras del secundario , y aqui necesitamos la impedancia de colector a colector :facepalm: :cry:


------ -2 * (Vce)²-------2 * (12)²
Rcc = --------------- = ------------- = 2,88 Ω
-----------Pcc--------------100


------N1-------√Z1 (primaria)
K = -------- = --------
------N2-------√Z2 (secundaria)




------88-------2,8 Ω
K = -------- = --------
------N2-------8 Ω



N2 = 88 * 4 / 2,8 = 125 espiras para 4 Ω

N2 = 88 * 8 / 2,8 = 252 espiras para 8 Ω

N2 = 88 * 16 / 2,8 = 502 espiras para 16 Ω (No es estrictamente necesario)

Secundario debe ir abajo de todo :unsure: o quizás en paralelo a granel ya que es todo a baja tensión

Tengo alambre de 1,3 mm diámetro , casualmente igual a 1,3 mm² de sección , calculo que irán 3 en paralelo para el primario :eek: y uno solo para el secundario


Ver el archivo adjunto 154120

Claro , el centro va a masa porque el amplificador sería un push pull entrando cada transistor por dónde dice "primario"

Si lo vas a usar solo cómo adaptador de impedancias , ya no iría a masa !

Gracias Dosmetros.
Si el "primario" tiene una impedancia de 100 y el secundario una impedancia de 25, la relación es 4:1.
En un Push Pull clase B, suponiendo que el total de vueltas entre colectores fuera de 200, la derivación a masa debería estar en la vuelta 100.
Pero, si entendí bien, si las 50 vueltas para el parlante las tomo de ese mismo bobinado, debería hacerlo 25 vueltas hacia cada extremo desde la derivación y no enviarla a masa.
Los extremos de los colectores van a los extremos de la bobina de 200 vueltas, y el parlante lo tomo de las vueltas 75 a 125.
La pregunta que me queda es, ¿a dónde envío la masa?
Gracias por la ayuda,
Gabriel
 
Buenas tardes !
Les comparto el esquemático de una sirena usadas en vehículos de emergencias que trabaja con transformadores de salida, exitado por 2 TIP142.
Para generar los tonos usa un PIC 16F628A (Esa parte, se las debo. Al igual que el control con el que se activan/desactivan las luces/sonido)
Recién termine de levantar el circuito y lo comparto con ustedes.
Espero que les sirva.
Cómo pueden ver el TAP central del transformador va a 12 VCC, pero no está continuamente alimentado, sino controlado por un relay que comanda el PIC.
Al igual que la parte de baja señal, está está a 5VCC (que también comanda el PIC, pero a través de un simple BC557)

Esquemático:
IMG_20210625_193712.jpg

La placa en cuestión:
IMG_20210625_174637.jpg

El PIC y un ULN2004A para manejar los relays:
IMG_20210625_174656.jpg

El Transformador de salida:
IMG_20210625_193034.jpg
El grosor del alambre de cobre del Primario:
IMG_20210625_193053.jpg
Grosor de Salida:
IMG_20210625_193041.jpg

Y para rematar:
IMG_20210625_174550.jpg
La "pata" de la Resistencia que se olvidaron de soldar antes de sacarlo a la venta 🤔
 
Buenas tardes !
Les comparto el esquemático de una sirena usadas en vehículos de emergencias que trabaja con transformadores de salida, exitado por 2 TIP142.
Para generar los tonos usa un PIC 16F628A (Esa parte, se las debo. Al igual que el control con el que se activan/desactivan las luces/sonido)
Recién termine de levantar el circuito y lo comparto con ustedes.
Espero que les sirva.
Cómo pueden ver el TAP central del transformador va a 12 VCC, pero no está continuamente alimentado, sino controlado por un relay que comanda el PIC.
Al igual que la parte de baja señal, está está a 5VCC (que también comanda el PIC, pero a través de un simple BC557)

La "pata" de la Resistencia que se olvidaron de soldar antes de sacarlo a la venta 🤔
Hola!!! Excelente el circuito a mano alzada, felicitaciones.
En el transformador de salida, indicás 0,8 ohms - 0,8 ohms en el primario y 0,7 ohms para el secundario.
¿Son resistencias óhmicas?
¿Cómo calcularías el transformador?
Gracias!
 
Dije que iba el centro a masa , también puede ir a positivo según configuración del amplificador . . .

El transformador funciona cómo autotransformador , adaptador de impedancia (eleva tensión)
 
Hola!!! Excelente el circuito a mano alzada, felicitaciones.
En el transformador de salida, indicás 0,8 ohms - 0,8 ohms en el primario y 0,7 ohms para el secundario.
¿Son resistencias óhmicas?
¿Cómo calcularías el transformador?
Gracias!
Hola Gabriel, si es la resistencia en ohms, no tengo más datos del transformador ya que no cuento con equipo de medición para poder brindarte más información.
A simple vista pareciera ser el mismo grosor de cobre en los dos bobinados.
 
Claro , en esa configuración iría el centro del transformador a masa , el bobinado auxiliar es para la realimentación.
¡Gracias DosMetros! ¿No se va la señal a masa si tomo el parlante de cada bobinado? En la práctica me sucede eso.
Aparte, ¿cómo puedo calcular las vueltas para el capacitor de realimentación?
Muchas gracias, Gabriel.
 
Última edición:
Vamos por partes , dijo Jack ! ¿ Que diagrama estás empleando ? :unsure:
El que compartí antes.
Único bobinado: colector, derivación parlante, toma central a masa, derivación parlante, colector.
Aparte, el capacitor que pasa por la bobina está directo del emisor del transistor del driver a masa.
No creo que eso influya, sí quisiera saber cómo hacer esa bobinar.
EDITO: Algo debo estar haciendo mal, o interpretando mal el circuito.
¡Gracias!
 
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