Distribuidor de Señales de Audio


El montaje que proponemos en este circuito corresponde a un distribuidor de señales de audio, es decir, es un aparato inverso a un “mezclador” que permite conectar una misma fuente a varios aparatos (amplificadores). Se trata de un equipo de gran utilidad en conjuntos musicales o bien en sistemas de sonido ambiental.


Desarrollo

Nuestro distribuidor de señales puede ser descripto como un circuito que es "inverso" de un mixer. En el mixer o mezclador aplicamos diversas señales en la entrada y obtenemos la “mezcla” de las mismas en una única salida. En el distribuidor (multiacoplador) tenemos una señal de entrada, que es separada en diversas salidas para excitar amplificadores independientes.
Es importante observar que no es muy ventajoso tener un único amplificador de gran potencia sonora por muchos aspectos (elevado volumen y peso, si se descompone nos quedamos sin sonido, etc.). Es mucho mas cómodo (y a veces más barato) tener un conjunto de amplificadores de menor potencia asociados en paralelo.
Además de la comodidad, es preciso también resaltar el factor de seguridad, ya que si uno de los amplificadores tuviera problemas, los otros seguirían funcionando y todo lo que ocurriría será una pequeña reducción de potencia. En el caso de un único amplificador, si el mismo tuviera algún inconveniente, el sistema dejaría de funcionar por completo. El distribuidor debe ser intercalado entre la fuente de señal (que puede ser la salida de un instrumento o de un mixer, que mezcla las señales de todos los instrumentos) y los amplificadores. En nuestra versión tenemos tres salidas, pero nada impide que este número se aumente hasta 10 ó más, sin problemas de pérdidas.
El circuito usa transistores de efecto de campo y tiene un consumo de corriente muy bajo, lo que permite la utilización de batería en su alimentación. Está claro que, en un sistema más elaborado, podemos hasta tomar la alimentación de uno de los amplificadores que el mismo debe excitar.
La sensibilidad de entrada es del orden de 100mV, y se obtiene una señal de más de 1Vpp para la salida, lo que excita muy bien la mayoría de los amplificadores comunes.
Para describir el funcionamiento del circuito (figura 1) digamos que la señal de entrada pasa por un transistor de efecto de campo, montado en la configuración de fuente común (equivalente a emisor común). En esta configuración obtenemos una buena ganancia de tensión y una elevadísima impedancia de entrada. En este caso, la impedancia es dada, básicamente, por el ajuste de sensibilidad de VR1.
La señal retirada del drenaje del transistor es llevada a los difusores, que son otros transistores de efecto de campo, conectados en la configuración de drenaje común. En esta configuración obtenemos también una elevadísima impedancia de entrada, que no carga al excitador Q1, y una impedancia moderada de salida, del orden de 4k7. La señal tiene excelente intensidad en la salida, pudiendo fácilmente excitar los amplificadores.
C5 desacopla el circuito de la fuente de alimentación, que puede tener tensiones entre 12 y 18V y es optativo (no está puesto en la placa de la figura 2). La corriente consumida será de apenas algunos miliamperes.
En la figura 1 damos el diagrama completo del distribuidor.
En la figura 2 tenemos nuestra sugerencia de placa de circuito impreso, bastante compacta, la cual puede ser fácilmente instalada en una cajita metálica, tomando todas las precauciones necesarias de instalación (específicamente en cuanto a aislación y blindaje tal como explicaremos en el próximo párrafo). La fuente, en este caso, puede ser dos baterías de 9V en serie.
Como se trata de un montaje que opera con señales de audio de baja intensidad, deben tomarse precauciones para evitar la captación de zumbidos. Eso significa la utilización de cables blindados para las entradas y salidas, con todas sus mallas conectadas a un punto común y al negativo de la alimentación.
Los transistores son del tipo BF245, fácilmente encontrados en nuestro mercado, pero se pueden experimentar también equivalentes como el MPF102.
Los resistores son de 1/8 ó 1/4W con 5 ó 10% de tolerancia y los capacitores pueden ser cerámicos o de poliéster. Sus valores no son críticos, pudiendo usarse tipos de 120 ó incluso 150nF, en caso que tenga dificultad para hallar los valores originales.
Los conectores de entrada y salida deberán ser elegidos en función de los equipos que deben ser interconectados.
Sugerimos la utilización de conectores del tipo RCA, con disponibilidad de cables conteniendo conectores equivalentes de un lado y enchufes de acuerdo con los equipos asociados del otro.
Para probar su aparato, basta conectar una de las salidas a la entrada de un amplificador, que debe estar a medio volumen. Aplicando una señal en la entrada del multiacoplador y abriendo VR1, debe aparecer su reproducción en el amplificador, sin distorsión, para ello asegúrese que los controles de volumen individulaes (VR2 a VR4) estén en la posición de máxima ganancia. Experimente del mismo modo las otras salidas. Para usar, ajuste la sensibilidad de modo de obtener excitación total de los amplificadores, pero sin distorsión de las señales. Haga el mismo ajuste en el volumen de cada amplificador. Si hubiera algún tipo de ronquido, verifique los blindajes de los cables de entrada y salida de las señales.

Dónde Conseguir Kits de Montajes Publicados en Saber Electrónica

Constantemente los lectores nos consultan sobre la posibilidad de tener kits de componentes de montajes que publicamos en nuestra querida revista ya sea desarmados o listos para usar. Como un servicio al lector, el Club Saber Electrónica autoriza a determinadas empresas a fabricar KITS de nuestros proyectos que pueden ser adquirido por nuestros lectores en tiendas adheridas al Club Saber Electrónica (vea la página 79).
Algunos de los montajes publicados en Saber Electrónica y que Ud. puede adquirir en forma de kit son los siguientes:

ATR-001: Kit Didáctico Quark Pro 2.
AXE101K/Q: Mascota Electrónica.
AXE102K/Q: Alarma Electrónica.
HDV-001: Central de Alarma Inteligente.
HDV-002: Generador de Funciones.
HDV-003: PLC de 3 Entradas y 2 Salidas.
HDV-004: Caja para Telefonía Celular RS232.
ICA-001: Sumador, Restador Binario.
ICA-002: Probador de Continuidad de Cableados de Red.
ICA-003: Indicador de Batería Baja.
ICA-004: Mando Bimanual.
ICA-005: Timbre Automático para Negocios.
ICA-006: Generador de Rampa por DAC.
ICA-007: Termómetro Electrónico.

Los dados son sólo algunos de los kits disponibles. Recuerde que si tiene consultas o sugerencias que realizar y desea una atención personalizada, puede dirigirse a la tienda Centro Japonés del DF (México), donde asistentes especializados lo asesorarán sobre diferentes productos y bibliografía que precise y recibirán sus sugerencias y dudas para direccionarlas a nuestro departamento técnico para que se pongan en contacto con Ud.

 
De la Redacción de la Revista Saber Electrónica
 
 
 
FIGURA 1
 
 
FIGURA 2
 
 
 
 


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