Se trata de un proyecto que complementa el Booster de Agudos y el Booster de Graves (encontrados en este sitio) permitiendo así la realización de un sistema de filtros activos para su sonido. Las características de alimentación, entrada y salida de, este filtro son las mismas de los otros Boosters, posibilitando así la utilización de una fuente común de entrada y salidas también comunes.

En los otros artículos de este sitio ya dimos dos proyectos que permitían el uso de amplificadores separados pare el refuerzo de las señales de bajas frecuencias (graves) y de las señales de altas frecuencias (agudos).

Con esto, era posible formar un sistema activo de sonido, con amplificadores separados para los woofers y para los tweeters.

La potencia ganada con la utilización de amplificadores para bandas estrechas de sonido permitía la realización de sistemas con graves y agudos realmente sobresalientes, lo que suele agradar a muchos lectores.

En este artículo tenemos la complementación de esos circuitos, presentando un Booster de Frecuencias Medias. Con este circuito conjugado a los dos anteriores, tendremos un circuito activo con amplificación separada de las tres bandas y por lo tanto, mucho mayor rendimiento de reproducción.

Si usamos el mismo aisladamente, tendremos el amplificador ideal para la voz humana, pues es justamente en la banda de los medios en que se encuentran las frecuencias de la palabra hablada.

La elección del uso quedará por cuenta de los lectores.

 

Características

Tensiones de alimentacíón........................32 a 45 V

Banda de frecuencias amplificadas:..400 a 2000 Hz

Atenuación a partir de las frecuencias indicadas: 12 dB/octava

Transistores............................................................6

 

Como funciona

En este proyecto se tiene realmente la conjugación de los dos filtros usados en las versiones anteriores. Son filtros Butterworth del tipo pasabajos y pasaaltos, con las configuraciones básicas mostradas en las figuras 1 y 2.

 


 

 

 


 

 

Las curvas de estos filtros aparecen en la figura 3, habiendo en ambos casos una atenuación de 12 dB por octava.

 


 

 

Las frecuencias en que los filtros actúan son dadas por las fórmulas que están junto a los diagramas básicos.

En el circuito original optamos por resistores y capacitores que dan un corte de los graves por debajo de los 400 Hz y de los agudos por encima de los 2000 Hz.

Por la aplicación de las fórmulas, los lectores pueden perfectamente modificar el comportamiento del circuito, según su utilización.

La alimentación fue determinada de modo que utilice los 32 a 45 V de un amplificador común pero nada impide que use una fuente separada o de otros amplificadores.

En este caso, el resistor R14 de 3k3 puede ser eliminado, con una alimentación directa del circuito hecha a partir de una tensión entre 15 y 3oV.

Como se trata de un montaje que trabaja con señales de pequeña intensidad, se debe tomar todo el cuidado posible con el cableado y filtrado, si bien el corte de las frecuencias por debajo de los 400 Hz impida en caso de captación que los 50 Hz de la red local tengan alguna influencia sobre el circuito.

 

Montaje

En la figura 4 damos el diagrama completo del Booster en la versión original.

 


 

 

Nuestra sugerencia de placa de circuito impreso aparece en la figura 5.

 


 

 

Debe tener los siguientes cuidados en la obtención y montaje de los componentes:

a) Los transistores NPN (Q1, Q3 y Q5) pueden ser de uso general, como los BC548, BC238, BC237 ó BC547. En especial para Q1, que por ser de entrada, se recomienda la utilización de un tipo equivalente de menor nivel de ruido, como el BC239 ó BC549.

b) Los transistores PNP pueden ser los BC557, BC558 ó equivalentes.

c) Todos los resistores pueden ser de 1/8 ó 1/4W, dándose preferencia a los de 10% de tolerancia o menos, principalmente en los puntos en que se determina la frecuencia de actuación, si esta fuera más crítica.

d) Los capacitores electrolíticos deben tener tensiones de trabajo de 35V por lo menos, principalmente C1, cuyo valor puede estar entre 100 y 220 µF.

e) Los demás capacitores son cerámicos o de poliéster, según su valor, no habiendo preferencia de tipos.

f) Finalmente, tenemos el potenciómetro P1 que determina el nivel de serial de salida. Si el amplificador usado tuviera control de volumen, este componente puede ser sustituido por un trimpot del mismo valor, que será ajustado para el punto en que la excitación sea máxima sin ocurrir.

 

Prueba y uso

El Booster debe ser intercalado entre la fuente de serial (sintonizador, micrófono, preamplificador) y el amplificador propiamente dicho. Las conexiones de entrada y salida deben ser todas blindadas, con enchufes y tomas de tipos apropiados.

Si después de la conexión del sistema se nota cualquier tipo de inestabilidad, ronquido o distorsión, verifique en primer lugar los blindajes de los cables y el filtrado de la fuente.

Verifique también sino hay exceso de serial en la excitación de entrada. Si esto ocurre, haga un divisor de tensión con un potenciômetro de 10 k para atenuar la señal.

 


 

 

 

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