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mantenimiento de equipos de audio - Contenido educativo

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Subido el 15 de julio de 2023 por Lorenzo T.

97 visualizaciones

Amplificador de sonido integrado TDA2030

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Vídeo décimo, amplificador del módulo de mantenimiento de equipos de audio, perteneciente 00:00:00
al grado superior de mantenimiento electrónico. 00:00:11
Unidad didáctica tres, equipos de procesado y amplificación, medida de parámetros. 00:00:15
Obteniendo el resultado de aprendizaje tercero, comprueba el funcionamiento de equipos de 00:00:20
procesado, distribución y amplificación, interpretando sus características técnicas 00:00:25
y midiendo parámetros. 00:00:31
Este tercer vídeo de la unidad didáctica tres se simula un amplificador de sonido integrado, 00:00:33
analizando su funcionamiento y respuesta en frecuencia. 00:00:38
Circuito amplificador TDA2030. 00:00:44
El circuito que he elegido para amplificador es el TDA2030, que es un circuito de amplificador 00:00:49
integrado típico, que nos encontraremos en cualquier equipo de sonido que tengamos. 00:00:54
Bien, ¿qué podemos destacar de este esquema? 00:01:00
Pues lo primero es que nosotros, vamos a elegir un colorcillo, está alimentado y nuestra 00:01:04
alimentación puede estar entre más o menos 18 voltios, típica de 12 o 14 voltios para 00:01:10
equipos que vayan conectados a baterías de coches. 00:01:16
Aparte de eso, tendremos una parte que filtra nuestras señales, que son todos los condensadores 00:01:20
que tenemos aquí, para evitar que tengamos señales de pico que vengan asociados a la 00:01:26
alimentación. 00:01:33
También tendremos una parte, que son un filtro, que es esta parte de aquí, que va asociada 00:01:34
a la entrada, donde nosotros evitaremos tener continua. 00:01:40
Y después, para nuestra salida, también tendremos otro típico filtro, para eliminar 00:01:44
la continua y picos de alta frecuencia, y así que a nuestro altavoz no le lleguen valores 00:01:50
de continua. 00:01:55
Aparte de eso, tendremos un circuito de protección para cambios de polaridad, que está montado 00:01:56
por estos dos diodos. 00:02:03
Y como último, tendremos una red para elegir nuestro punto de trabajo, y que sea lo más 00:02:06
cercana a la mitad de la alimentación, que corresponde a estas dos resistencias 100K. 00:02:12
Por último, tendremos nuestra alimentación de nuestro circuito, que nos dará la ganancia 00:02:19
del circuito, nuestro amplificador TDA2030, configurado correctamente con nuestros patillajes, 00:02:25
y por último, un control de volumen, que será aquí a la entrada. 00:02:33
Con esto conseguiremos tener niveles más altos o más bajos en nuestra salida. 00:02:38
Los típicos que nos quedan de altavoces, pues el altavoz típico que podemos poner 00:02:44
son tanto de valor de 4 ohmios, como de 8 ohmios. 00:02:51
La diferencia será la potencia. 00:02:55
Si ponemos uno de 4 ohmios, tendremos unos 14 vatios, y si tenemos uno de 8 ohmios, tendremos 00:02:58
unos 12 vatios a la salida. 00:03:03
Y con esto, seremos capaces de tener un amplificador de sonido bastante fiable, y con un ancho 00:03:05
de banda considerable. 00:03:13
Funcionamiento del circuito amplificador TDA2030. 00:03:17
Para comprobar el circuito y la respuesta en frecuencia del TDA2030, hemos elegido 00:03:22
la herramienta de simulación, ya que veremos perfectamente todas las señales y será muy 00:03:28
fácil modificar los valores. 00:03:33
Bien, primero para estimular el circuito tendremos un generador de funciones, y después tendremos 00:03:35
tanto un amperímetro como un voltímetro de alterna para ver cuáles serán nuestros 00:03:41
niveles de señales en función de las configuraciones que pongamos. 00:03:46
Y también podremos observar las señales a través de nuestro osciloscopio, cogeremos 00:03:49
cuatro puntos. 00:03:54
El primer punto será la salida, el segundo la entrada después del control de volumen, 00:03:55
y el tercero y el cuarto, dos puntos intermedio para ver cómo trabaja nuestro amplificador 00:04:00
TDA. 00:04:06
Bien, le damos a simular, y vemos que no se observa ninguna de las señales. 00:04:07
Bien, vamos a ver qué pasará con la señal de C, la C que corresponde justamente a la 00:04:13
salida del TDA2030. 00:04:20
Bien, llegamos y lo que vamos a hacer es ponerlo en alterna y en continua, y podemos ver el 00:04:22
desplazamiento. 00:04:28
Si contamos el número de cuadros saldrá seis, al multiplicarlo por uno, de acuerdo, 00:04:29
que es el mando que tenemos de voltios, será seis voltios, justamente la mitad de los doce 00:04:33
voltios, o sea que el punto de trabajo estará correctamente elegido. 00:04:39
Y ahora vemos a la entrada, y a la entrada exactamente igual, cogemos el canal D o verde 00:04:42
y vemos el desplazamiento que se produce desde la entrada hasta, desde ponerlo en alterna 00:04:48
a ponerlo en continua también se produce un seis cuadros de desplazamiento, o lo que 00:04:54
es lo mismo, seis cuadros por un voltios, seis voltios de continua, así que tendremos 00:04:59
nuestro trabajo, nuestro punto de trabajo elegido correctamente. 00:05:04
Bien, una vez que tenemos esto vamos a empezar a poner volumen, ponemos volumen, subimos 00:05:08
y vemos cómo sube la señal, tanto de la entrada como de la salida. 00:05:16
Podemos observar que la ganancia es considerable, ya que la salida está en un mando de un voltio 00:05:22
y tiene aproximadamente unos nueve cuadros, y la entrada está en un mando de veinte milivoltios 00:05:28
y tenemos uno, dos, tres, cuatro cuadros, o sea que sería ochenta milivoltios de entrada 00:05:35
a una salida de unos nueve voltios. 00:05:40
Bien, aparte de esto, podemos ver otra cosa más, y es que la salida tendrá unos 0,73 00:05:44
amperios y tendremos unos tres voltios rms, bien, vamos a ver, vamos a cambiar la configuración 00:05:53
y lo vamos a poner en vez de que a una impedancia de cuatro ohmios a una impedancia de ocho 00:05:59
ohmios y vemos cómo la intensidad se modifica prácticamente a la mitad, sin embargo la 00:06:03
tensión no cambia, indudablemente cuando pongamos una impedancia más alta lo que va a pasar 00:06:08
es que la intensidad se va a reducir, así que estamos funcionando correctamente. 00:06:14
¿Qué podemos hacer más? Pues cambiar el nivel de la entrada, si cambiamos el nivel 00:06:18
de la entrada y lo subimos, uno de los procesos que se salen a la salida es la saturación 00:06:24
y esto será una distorsión que verá o dará un resultado que nosotros no queremos, que 00:06:29
es una distorsión de nuestra señal de sonido, así que bajamos un poquito el nivel y lo 00:06:37
ponemos otra vez dentro de los valores máximos y ahora lo que vamos a hacer es comprobar 00:06:42
el ancho de banda, nosotros tenemos una señal a 100 hercios y vamos a subirla y lo que vamos 00:06:46
a ponerla es a 10K, vemos a 10K, cambiamos la base de tiempos y vemos que prácticamente 00:06:51
no ha cambiado, que seguimos teniendo una señal válida, así que dentro de nuestro 00:06:58
rango audible, incluso hasta esos 20K que es el límite máximo que nosotros podemos 00:07:02
escuchar, podríamos considerar que es válido, una vez que pasamos de 20K veremos que ya 00:07:08
la señal de salida disminuye y no la vamos a considerar válida, pero como ya no la escuchamos 00:07:16
no tendremos ningún problema. Bien, volvemos otra vez a nuestro rango audible, ponemos 00:07:21
otra vez esos 100 hercios para comprobar las medidas típicas, una vez que tenemos 00:07:26
100 hercios, ajustamos también nuestra base de tiempo para que se vea correctamente, vamos 00:07:38
a hacer una última comprobación, la última comprobación es poner el altavoz, bien, lo 00:07:42
ponemos el altavoz, esto es lo que escucharíamos, vamos a bajar el volumen, de acuerdo, y vamos 00:07:46
a ver cómo cambia la señal según vamos cambiando la forma de onda, vamos a ver, tenemos 00:07:53
una señal triangular a la entrada y vemos que es verdad que funciona un poco mal a la 00:08:00
salida, ¿por qué?, porque se produce una distorsión porque no es capaz de mantener 00:08:07
la linealidad, también vamos a ver con la señal de rampa exactamente igual, también 00:08:10
se produce una falta de linealidad y lo último será con una señal cuadrada, estas son 00:08:17
distorsiones típicas, pero aún así nuestra respuesta será válida y se escuchará perfectamente 00:08:23
nuestra señal. 00:08:29
Nuestro saber hacer con este vídeo es saber cómo funciona un amplificador integrado analizando 00:08:30
el comportamiento en frecuencia, la elección del punto de trabajo y las distorsiones de 00:08:35
estos equipos. 00:08:40
Idioma/s:
es
Autor/es:
Lorenzo Torres Cuadrado
Subido por:
Lorenzo T.
Licencia:
Dominio público
Visualizaciones:
97
Fecha:
15 de julio de 2023 - 11:22
Visibilidad:
Público
Enlace Relacionado:
mantenimiento electrónico, mantenimiento de equipos de audio
Centro:
IES PRADO DE SANTO DOMINGO
Duración:
08′ 52″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
240.36 MBytes

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