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- 2 x D2012 (Q1 y Q2)
- 4 x resistores (R1, R2, R3, R4)
- 2 x capacitores de acoplamiento (C1 y C2)
- Fuente de alimentación (Vs)
Conexiones:-
Etapa 1: Emisor común con Q1
- Q1: Primer transistor.
- R1: Resistor de polarización de base.
- R2: Resistor de carga en el colector.
- C1: Capacitor de acoplamiento.
-
Etapa 2: Emisor común con Q2
- Q2: Segundo transistor.
- R3: Resistor de polarización de base.
- R4: Resistor de carga en el colector.
- C2: Capacitor de acoplamiento.
Esquemático:-
Conexión de la etapa 1:
- Conectar R1:1 a la base de Q1:B.
- Conectar R1:2 a la fuente de alimentación Vs.
- Conectar el emisor de Q1:E a tierra.
- Conectar R2:1 al colector de Q1:C.
- Conectar R2:2 a la fuente de alimentación Vs.
- Conectar C1:1 al colector de Q1:C.
- Conectar C1:2 a la base de Q2:B.
-
Conexión de la etapa 2:
- Conectar R3:1 a la base de Q2:B.
- Conectar R3:2 al colector de Q1:C (a través del capacitor C1).
- Conectar el emisor de Q2:E a tierra.
- Conectar R4:1 al colector de Q2:C.
- Conectar R4:2 a la fuente de alimentación Vs.
- Conectar C2:1 al colector de Q2:C.
- Conectar C2:2 a la salida del amplificador.
Asumptions:adnt
copilot
-
Resistores:
- $R1$: 10kΩ
- $R2$: 1kΩ
- $R3$: 10kΩ
- $R4$: 1kΩ
-
Capacitores:
- $C1$: 10µF
- $C2$: 10µF
Conexiones detalladas:-
Etapa 1: Emisor común con Q1
- Conectar R1:1 a la base de Q1:B.
- Conectar R1:2 a la fuente de alimentación Vs (12V).
- Conectar el emisor de Q1:E a tierra.
- Conectar R2:1 al colector de Q1:C.
- Conectar R2:2 a la fuente de alimentación Vs (12V).
- Conectar C1:1 al colector de Q1:C.
- Conectar C1:2 a la base de Q2:B.
-
Etapa 2: Emisor común con Q2
- Conectar R3:1 a la base de Q2:B.
- Conectar R3:2 al colector de Q1:C (a través del capacitor C1).
- Conectar el emisor de Q2:E a tierra.
- Conectar R4:1 al colector de Q2:C.
- Conectar R4:2 a la fuente de alimentación Vs (12V).
- Conectar C2:1 al colector de Q2:C.
- Conectar C2:2 a la salida del amplificador.
Ajustes adicionales:adnt
copilot
-
En la etapa 1 (con Q1):
- El transistor Q1 estará polarizado con una corriente de colector ($I_C$). Supongamos que deseamos una corriente de colector de aproximadamente 10mA. Esto se puede ajustar con el valor de los resistores, pero tomaremos este valor como una estimación.
-
En la etapa 2 (con Q2):
- Similarmente, el transistor Q2 en la segunda etapa también estará polarizado con una corriente de colector de aproximadamente 10mA.
Total estimado de corriente:- Como las dos etapas están en serie, la corriente total será la suma de las corrientes de colector de ambos transistores.
Estimación de la corriente total:adnt
copilot
adnt
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- Transistores de potencia NPN y PNP (Ej.: 2SC5200 y 2SA1943)
- Amplificador operacional para la etapa de entrada (Ej.: TL072)
- Resistores para polarización
- Capacitores para acoplamiento y desacoplamiento
- Fuente de alimentación adecuada (Ej.: 35V DC, con corriente suficiente)
Diseño del Esquemático:-
Etapa de Entrada:
- Utilizaremos el amplificador operacional TL072 para proporcionar ganancia inicial y nivel de señal adecuado.
-
Etapa de Potencia:
- Utilizaremos los transistores NPN 2SC5200 y PNP 2SA1943 para proporcionar la mayor parte de la amplificación de potencia.
- Esta etapa estará en configuración clase AB con polarización adecuada para minimizar la distorsión cruzada.
Conexiones:-
Etapa de Entrada con Op-Amp:
- Conectar la señal de entrada al pin no inversor del TL072 con un resistor de entrada (p.ej., 10kΩ).
- Conectar un resistor (p.ej., 10kΩ) y capacitor (p.ej., 47µF) en configuración de ganancia.
-
Etapa de Potencia Clase AB (simplificada):
- Conectar la salida del TL072 a las bases de los transistores 2SC5200 y 2SA1943 a través de resistores de polarización (p.ej., 470Ω).
- Emisores de 2SC5200 y 2SA1943 a la carga (Altavoz).
- Colectores de 2SC5200 a la fuente de alimentación positiva (p.ej., +35V), y colectores de 2SA1943 a la fuente de alimentación negativa (p.ej., -35V).
Fuente de Alimentación:- Una fuente de alimentación biprovidida (p.ej., ±35V DC) con suficiente capacidad de corriente:
- Para 120W en 8Ω: $ I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{120}{8}} \approx 3.87A $
- Entonces, se recomendaría al menos una fuente de ±35V con capacidad de corriente de 5A para asegurar un margen de seguridad.
Consideraciones Físicas y Térmicas:- Utilización de disipadores de calor adecuados para los transistores de potencia.
- Implementación de protecciones de sobrecorriente y sobretemperatura.
- Diseño de PCB robusto con trazos adecuados para manejo de alta corriente.
Schematic:adnt