SR-20-0103 Protección para bocinas

SR-20-0103 Protección para bocinas
(con integrado uPC1237)

Alimentación: ajustable
Potencia máxima: 500W
Incluye Red Zobel.
NOTA: Para obtener los valores de R2, R4, R6 y R8, siga las instrucciones que se muestran al final de este post.

DIAGRAMA

PCB

MASCARA DE COMPONENTES
(Medidas en milímetros)


AJUSTES:

CALCULAR R8:

Para determinar el valor de R8 utilice la siguiente gráfica. Primero localice en el eje horizontal el valor del voltaje de alimentación (VCC) que desea utilizar, a continuación dibuje una linea vertical que cruce la linea gruesa, finalmente dibuje una linea horizontal saliendo de la intersección antes mencionada hasta llegar al eje vertical izquierdo el cual indica el valor de R8 en kilo-ohms. Por ejemplo para un voltaje de alimentación (VCC) de 48V corresponde una resistencia de 16 Kohms, del cual el valor comercial mas cercano es 15Kohms. 


CALCULAR R4:

El procedimiento para obtener el valor de R4 es el mismo que el explicado para obtener el valor de R8, pero en este caso utilizando la gráfica siguiente y en este caso de utiliza el valor del voltaje de corriente alterna (VAC) proveniente del transformador del amplificador previo a su paso por el puente de diodos. Por ejemplo, para un voltaje de corriente alterna de 35VCA corresponde un valor de R4 = 22.5 Kohms, del cual el valor comercial mas cercano es 22Kohms.


CALCULAR R6:

Para obtener el valor de R6 solo deben colocarse los valores correspondientes en la siguiente formula:


Por ejemplo, suponiendo que tenemos los siguientes valores:

Voltaje de alimentación: 45VCD (Voltaje de alimentación del circuito).
Resistencia del relé: 450 ohms (resistencia de su bobina obtenida con un multímetro).
Voltaje del relé: 12VCD (voltaje de operación del relé).

Al sustituir en la formula obtenemos  R6 = 1237 ohms, del cual el valor comercial mas cercano es de 1.2Kohms



CALCULAR R2:

Para obtener el valor de R2 solo deben colocarse los valores correspondientes en la siguiente formula


Por ejemplo, utilizando los mismos valores que en ejemplo anterior, tenemos:
Voltaje de alimentación: 45VCD (Voltaje de alimentación del circuito).
Resistencia del relé: 450 ohms (resistencia de su bobina obtenida con un multímetro).
R6: 1.2Kohms.
Corriente del LED: 15mA (Corriente típica de un led rojo común)

Al sustituir en la formula obtenemos  R2 = 1350 ohms, del cual el valor comercial mas cercano es de 1.5Kohm.



COMO HACER LA RED ZOBEL:

Se realiza una bobina enrollando aproximadamente 12 vueltas de alambre barnizado calibre #16 sobre una broca o algún otro objeto cilíndrico del tamaño adecuado para que en su interior quepa una resistencia de 10 ohms 5 watts (si cuentas con inductómetro, puedes verificar que la bobina tenga un valor de entre 0.5 y 0.8 miliHenrys), como se observa en la siguiente imagen:















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SR-20-0102 Display 7 segmentos grande

SR-20-0102 Display 7 segmentos grande
(Con 42 leds de 5mm y el integrado ULN2803)

Alimentación: 12VCD
Señal de entrada lógica (a, b, c, d, e, f, g, CS1): 5V

Ventajas:
1.- Compatible con salidas lógicas TTL y CMOS.
2.- Compatible con el modo "multiplexing", mediante la utilización de la entrada lógica CS1.
3.- La disposición de los pines de entradas lógicas y alimentación, permiten utilizar varios display iguales colocándolos uno al lado de otro (cascada), permitiendo formar un "bus" de datos que interconecta a todos los display mediante la implementación de pequeños "jumpers" o "puentes" que interconecten a un display con otro, evitando la necesidad de llevar cableado hasta cada display de forma individual.

NOTA: Las resistencias R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 se calculan mediante la ley de ohm, dependiendo del color de los LED que utilice, por ejemplo para LEDs comunes color rojo (1.5V, 15mA), estas resistencias deben ser de 200 ohms.

DIAGRAMA

PCB

MARCARA DE COMPONENTES
(Medidas en milímetros)

















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SR-200101 Filtro pasa-bajos para subwoofer

SR-200101
Filtro pasa-bajos para subwoofer

Alimentación: +/-9VCC 
Entrada de audio: Estéreo, rango completo de frecuencias.
Salida: Mono, pasa-bajos.
Tipo de filtro: Butterworth (4to. orden)
Corte de frecuencia: 90Hz

NOTA: Para una mejor calidad de audio se recomienda utilizar amplificadores operacionales NE5532, o KIA4558. En caso de no contar con ellos, también puede utilizar integrados equivalentes como el TL082, aunque la calidad de audio de este último es menor.

Los capacitores C5 y C12 sirven para evitar el paso de corriente directa (DC) proveniente de la entrada de señal. En caso de que se compruebe que la señal de entrada no cuenta con presencia de corriente directa (DC), los capacitores C5 y C12 puede eliminarse del circuito.

El capacitor C13 sirve para evitar el paso de corriente directa (DC) hacia la etapa de potencia. En caso de que la entrada de señal de la etapa de potencia ya cuente con un capacitor para desacople de corriente directa (DC), el capacitor C13 puede eliminarse del circuito.

El trimpot VR1 sirve para ajustar la ganancia (volumen), y puede reemplazarse por un potenciómetro convencional en caso de requerirse, a continuación se muestran los PCB para ambos casos: con trimpot y con potenciómetro convencional.

DIAGRAMA

VERSIÓN CON TRIMPOT
PCB

MASCARA DE COMPONENTES
(Medidas en milímetros)

VERSIÓN CON POTENCIÓMETRO ESTÁNDAR
PCB

MASCARA DE COMPONENTES
(Medidas en milímetros)














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