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Esquemático 741
Properties
Properties describe core aspects of the project.
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|---|
Digi-Key | $2.03–$2.68 |
LCSC | $1.24–$4.07 |
Mouser | $2.45–$2.86 |
Controls
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Etapa de Entrada de Alta Impedancia: Utilizamos el transistor Q1 (2N3904, NPN) como nuestra primera etapa. Este transistor funcionará en la región activa para proporcionar la primera etapa de amplificación con alta impedancia de entrada.
- Conectar Q1:B a la entrada de señal.
- Conectar Q1:E a través de R_E1 (1kΩ) a tierra.
- Conectar Q1:C a un punto de suministro de 15V a través de R_C (4.7kΩ).
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Ganancia Alta: Para lograr una ganancia alta, se pueden añadir más etapas de amplificación. Por simplicidad, vamos a incluir una etapa adicional utilizando Q2 (2N3904, NPN).
- Conectar Q2:B a Q1:C a través de R_MIC (2.2kΩ) para acoplar la primera etapa con la segunda.
- Conectar Q2:E a tierra a través de R_E2 (1kΩ).
- Conectar Q2:C a un punto de suministro de 15V a través de otra resistencia (podemos reutilizar R_C para propósitos ilustrativos o añadir otra similar para controlar independientemente la polarización y la ganancia de esta etapa).
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Etapa de Salida de Baja Impedancia: Para conseguir una baja impedancia de salida, y dado que el sistema tendrá aplicación en sistemas de audio, usaremos un transistor de potencia configurado como seguidor de emisor. Utilizaremos el Q5 (2N3906, PNP) como nuestro transistor de salida.
- Conectar Q5:E a 15V.
- Conectar Q5:B a Q2:C a través de un divisor de voltaje o una red de retroalimentación para regular la ganancia.
- Conectar Q5:C a SPK1:POSITIVE directamente para alimentar el altavoz.
- Conectar SPK1:NEGATIVE a tierra.
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Adaptador de Impedancia (Opcional): Si se desea acoplar a una fuente con impedancia de 50Ω, se puede incluir una etapa de adaptación de impedancia al inicio utilizando un transistor adicional o un transformador de impedancia.
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Alimentación 15V:
- Conectar el punto de 15V (V1:ANODE) a las respectivas partes del circuito que necesiten este voltaje.
- V1:CATHODE será conectado a tierra.
Notas Finalesgaze
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Seleccionar Valores de Resistencias para el Divisor:
- Supongamos que quieras establecer una tensión particular en Q5:B para mantener Q5 en su región activa, por ejemplo, una tensión que sea suficiente para asegurar la amplificación sin causar saturación o corte.
- Para simplificar, usaré valores genéricos para las resistencias $R_{A}$ y $R_{B}$ en la red divisor de voltaje. El valor exacto dependerá de la corriente deseada a través de Q5 y, por lo tanto, de la tensión de base-emisor ($V_{BE}$) de Q5.
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Conexión de la Red:
- Conecta $R_{A}$ entre Q2:C y la base de Q5 (Q5:B).
- Conecta $R_{B}$ desde Q5:B a tierra.
- La conexión exacta sería: Conectar Q2:C a Q5:B a través de $R_{A}$ y Conectar Q5:B a tierra a través de $R_{B}$.
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Cálculo de los Valores de $R_{A}$ y $R_{B}$:
- La tensión en Q5:B, $V_{B}$, se puede calcular como:
VB=Vcc×RA+RBRB
- Donde:
- $V_{cc}$ es la tensión en Q2:C.
- $R_{A}$ y $R_{B}$ son las resistencias del divisor que necesitas determinar.
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Consideraciones de Diseño:
- Los valores de $R_{A}$ y $R_{B}$ deben seleccionarse para proporcionar una tensión adecuada en la base de Q5 sin extraer demasiada corriente de la etapa anterior (Q2:C), manteniendo un equilibrio entre la estabilidad de la operación y la eficiencia.
- Además, ten en cuenta la potencia disipada en $R_{A}$ y $R_{B}$, especialmente si esperas altas corrientes a través de la etapa de salida.
Elementos Adicionalesgaze
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- Para Q5 (2N3906), la tensión base-emisor ($V_{BE}$) en conducción normalmente se encuentra alrededor de -0.65V (la polaridad negativa se debe a la naturaleza PNP del transistor).
- La tensión de colector de Q2 ($V_{C}$) podría variar, pero supongamos que está suficientemente cerca del voltaje de alimentación (15V) para simplificar nuestros cálculos, dejándonos con un margen para caída de tensión a través de la carga y el propio transistor.
- Queremos que Q5 opere en su región activa, por lo que configuraremos $V_B$ de Q5 a un valor que favorezca esto. Para un transistor PNP como Q5, $V_B$ debe ser menor que el voltaje de colector ($V_C$) para mantenerlo en la región activa, considerando además la caída $V_{BE}$.
Selección de Valores para $R_A$ y $R_B$