Monday, February 12, 2018

Um valvulado mais simples


Post 41 - Modernizando um Guibson Falcon 
 
   O amplificador anterior ficou caro e complicado (mas ficou espetacular), usei um alto falante Eminence Cannabis Rex de 50W de alto rendimento o que não foi nada barato.

   Na sequência pretendo desenvolver um projeto mais simples usando duas EL84 (6BQ5) para uns 15W no máximo com a possibilidade de um falante de 12 polegadas que terá que ser de 35W porque de 12 polegadas é a mínima potência que fabricam, ou mesmo um de 10 polegadas com menor potência.

   Um circuito com EL84 é obvio por ser uma válvula que provavelmente ainda será muito fabricada e que se popularizou por ser pequena e usar um soquete igual de 12AX7 apesar de consumir muita energia. A minha preferência seria por duas 6AV6 por consumir quase a metade das EL84 (o que reduz o tamanho do trafo), serem mais robustas e ainda darem um pouco mais de potência do que as EL84, mas parece que tendem a desaparecer e acabam sendo bem mais caras.

   O circuito inicialmente será baseado no Guibson Falcon, retirei este esquema de um antigo livro americano “How to repair musical instruments amplifier” (Byron G. Wels) que comprei nos anos 70, um bom livro para um iniciante na época.
    O circuito do reverber será trocado por um circuito com PT2399 como no amplificador anterior porém vou tentar simplificar o circuito usando apenas dois PT2399 (o que certamente cairá a qualidade) mas apenas para uma leve sensação de reverberação.

   O circuito de trêmolo será trocado por um transistorizado atuando junto ao bias ao invés de usar LDR (nunca fiz desse jeito) ou como está neste esquema do falcon atuando na entrada (os antigos baguinhos da Giannini eram feito dessa maneira).

    Para o pré apenas uma 12AX7 e um único canal, também deverá ter algumas pequenas mudanças como incluir distorção e melhorar os controles de tom que são bem safados neste Falcon.

   O primeiro passo no entanto é enrolar o trafo de força mas o farei com os enrolamentos um pouco diferente do mostrado no esquema, depois o trafo de saida, ambos tentarei fazer o menor e mais econômico possivel. Depois bolar um chassi e então montar experimentalmente a fonte e a unidade de potência.

   Dai então liga-se a guitarra direto no pino 7 (Voltage Amp no esquema do Falcon) sem nenhum pré, e ai o desafio é ter um volume alto e clean o que vai depender muito do trafo de saida.

    O esquema é só um guia mais ou menos, no final vai acabar ficando tudo diferente, a tabela com as tensões ajuda bastante e o desenho da posição dos trafos está até perfeito demais, mas a posição das válvulas deixa a desejar, uma 6BQ5 entre os dois trafos (esquentando os trafos) e uma 12AX7 escondidinha ali na frente do lado do trafinho de reverber. As outras três muito próxima uma das outras.

    O Amplificador no entanto só terá 4 válvulas com apenas um canal ( duas 6BQ5 e duas 12AX7) então será mais facil em linha reta.

  Haja tempo.

Thursday, January 25, 2018

Amplificador valvulado - Post que seria em Dezembro 2017


Post 40 - Transformadores para o valvulado

    Por motivo de doença tive que ir a Brasil para tratamento e para minha surpresa o google brasileiro não me permitiu ter acesso ao meu blog usando outro computador, aliás no computador de minha irmã, um Mac usando o Safari nem sequer aparece o endereço do blog “Eletronicaqueaescolanaoensina” na pesquisa. Assim para aparecer o Blog nas pesquisas teve que ser instalado o Google Chrome mas sem ser possivel fazer o login, só leitura, ou seja, a internet não é a mesma para cada país. Só agora de volta aos USA em Janeiro consegui dar andamento ao blog.

   Não poderia finalizar estes circuitos do amplificador valvulado sem dar uma luz a respeito dos transformadores empregados. Não é possivel dar os cálculos e detalhes construtivos (é muita coisa), isso se encontra no livro “Trafos o segredo dos mágicos” mas as informações basicas dá pra colocar aqui. Optei nos cálculos para ter trafos com mais cobre e menos ferro, ou seja, mais espiras e núcleos menores para ficarem mais leves (geralmente se faz o contrário não importando com o peso), mas isso dependerá da escolha de quem quiser construi-los pois não há como colocar todos o detalhes aqui.

Trafo de força

  Primário 120V, 127V (fio 22AWG) e 220V (fio 24AWG)
  Secundário
  167V CT 167V a 170V CT 170V (fio 27AWG) (fonte com dobrador de tensão)
  Bias em torno de 57V (fio 34AWG)
  12V CT 12V (fio 31AWG) extras para circuito de efeitos transistorizado
  Filamentos - 3,2V CT 3,2V (11 + 11 espiras fio 17AWG pode ser enrolado fio 20AWG com espiras duplas).
  Potência do trafo 115W (se for bem construido)
  Núcleo mínimo com lâminas GO M6 = 3,5cm x 3,77cm, espira volt = 3,42
   Estas lâminas dão excelente rendimento mas são caras e dificeis de achar, se forem usadas lâminas GNO comum mais baratas dessas usadas para trafos que não permanecem muito tempo ligados (tipo máquina de solda, forno de microondas, etc) o rendimento irá cair levando parte da potência no proprio trafo, neste caso melhorará um pouquinho se aumentar o empilhamento para algo em torno de 4cm podendo então usar a espira volt = 3,4.

Choke de filtro

  Indutância entre 3 a 4 henrys (vai depender da qualidade da lâmina e espaçamento entre os blocos “E” e “I”).
Núcleo 1,3cm x 1,8cm
  Em torno de 2400 a 2700 espiras de fio 34AWG (resistência ôhmica em torno de 200 a 220Ω)
  Lâminas montadas em bloco com espaçamento de uma folha de papel de 0,07mm mais ou menos. Com lâminas GNO recozida foi calculado pelo método de Hanna para 3Hy e o choke mediu 3,7Hy.

Trafo de Audio

  Para suportar 50W PP (e em torno de 448V) 4050 Ω / 8Ω 65hz ratio = 22,36 (pode variar um pouco).
Resistência total do primário entre 90Ω a uns 130Ω no máximo.
  Este trafo pode variar muito dependendo da construção, a impedância de primário pode variar (não precisa ser os exatos 4050 Ω), a frequência mínima pode ser outra e tudo isso irá influir na sonoridade.
  O fio do primário deverá ser o 30AWG ou o 31AWG, depende no cálculo (se é para high gain ou clean) e o do secundário também do número de entrelaçamentos feitos. O tamanho do núcleo e a qualidade da lâmina irão influir no rendimento e também na sonoridade por causa de diferentes indutâncias. 
  O núcleo poderá ter entre uns 6 cm² a uns 8,5cm² no máximo, então se escolhe a lâmina dependendo do cálculo e construção apropriada. Em “Trafo o segredo dos mágicos” tem explicado como se calcula certinho e constroi para diferentes tipos de sonoridade com todos os detalhes. Não é muito facil não, se for mal construido (e grande demais ou pequeno demais), ou for usado software de cálculo de transformadores os 50W que entrar no primário não sairá nem perto dos 50 do outro lado.

Thursday, November 2, 2017

Amplificador valvulado - Protetor de 127V em 220V


Post 39 - Identificador automático de 127V e 220V e protetor

  Frequentemente acontece de o músico tocar em algum lugar e nunca sabe se a tensão é 127V ou 220V (ou até outra) graças a beleza que é a distribuição de energia elétrica no Brasil. Se ligar em 220V estando a chave em 127V vai queimar sem dúvida.

  O circuito postado aqui não é meu, ou pelo menos não é todo meu. O esquema circulou na internet, algum brasileiro bolou este circuito (ou a ideia dele), alguem montou o circuito e colocou num blog e jura que funciona mas comigo não funcionou de acordo.

  Pois bem, montei o circuito original e fiz algumas modificações, retirei optoacoplador que não acendia o led interno como descrito no circuito.

  Troquei o optoacoplador por uma combinação Led/LDR pois precisava ter também um led indicador de 220V e assim dá pra usar dois leds em paralelo, o que era suposto de funcionar também com o optoacoplador apesar de um led interno num optoacoplador não ter as mesmas características de um led comum no meu entender.

  No mais o circuito é praticamente o mesmo, ainda adicionei duas chaves HH, uma para se trocar de 120V para 127V e outra para trocar de 120V (ou 127V) para 220V.

Funcionamento (no meu modo de ver)

  Um retificador de meia onda (diodo 1N4007) e os dois resistores de 47K fazem a tensão cair abaixo de 15V quando o circuito estiver em 120V ou 127V, assim apenas o Led indicador de 120V (ou 127V) acende. Os dois resistores podem ser apenas um de 22K se for de fio para 5W (o valor da resistência dever estar entre 22K a no máximo 24K)

  Se o circuito receber 220V a tensão zenner é ultrapassada e o zenner de 15V passará a conduzir deixando acender o led indicador de 220V e o led contido na combinação Led/LDR.

  O LDR estando iluminado terá sua resistência bem baixa fazendo o transistor entrar em corte, assim o relé não recebe os pouco mais de 12V e não é acionado (o transistor abre sua chave, não passa nada entre emissor e coletor).

  O relé não sendo acionado seu contado interno NC (normalmente fechado e sem nada conectado nele) permanece imovel. Se a chave HH1 estiver na posição de 120V não haverá tensão no trafo e logicamente fará o usuario perceber que o amplificador não liga até que se mude a chave HH1 para 220V pois o led de 220V estará aceso indicando a tensão.

  Quando o circuito receber uma tensão menor que uns 150V (os 120V ou os 127V) o LDR estará escurecido com resistência alta, o transistor satura pois haverá tensão na base deste e fecha sua chave entre coletor e emissor deixando passar os 12V. O relé será acionado trocando sua chave interna para normamente aberto (NO) para alimentar o enrolamento de tensão menor do transformador que poderá ser 120v ou 127V escolhidos pela chave HH2.

   Neste momento se chave HH1 estiver na posição de 220V com a rede fornecendo apenas 120V o amplificador não funcionará pois estará recebendo apenas cerca de metade da tensão. O led indicador de 220V estará apagado indicando então que a chave dever ser mudada para 120V.

  Mesmo que não conhecendo se a tensão local é de 120V ou 127V e a chave HH2 estiver na posição errada não comprometerá o amplificador pois 7V não fará muito diferença no funcionamento do mesmo.

  A chave HH1 no entanto, tira ou coloca o relé no circuito, assim se o usuario souber a tensão local e esta for 220V e colocar a chave HH1 na posição correta de 220V o circuito funcionará normalmente como se não houvesse relé. 

  Sempre que ligado em 120V ou 127V a alimentação dependerá do relé que sempre será acionado para a tensão menor. 

  Apesar de eu não apreciar muito circuitos utilizando relés (um dia eles se queimam) não há saida para este tipo de circuito. Qualquer outro tipo de circuito usando SCR ou triacs não seria adequado para tensão AC de um valvulado. No entanto se o relé vir a se queimar um dia, o circuito permanecerá em 220V não correndo o risco de queimar o amplificador pois não irá mudar para a tensão menor.

  Outros detalhes

  O dois capacitores de 2,5uF/400V de poliester estão em serie perfazendo cerca de 1,25uF, pode ser apenas um capacitor de 1uF a 1,5uF por 400V, eles atuam como se fosse resistores baixando a tensão. Este é outro tipo de configuração que não me agrada (usar reatância capacitiva para reduzir tensão) mas não tem jeito, a alternativa seria usar resistores de verdade (o que esquentariam demasiadamente) ou um pequeno transformador (fora de cogitação usar mais um trafo).

  O capacitor de 22uF/25V dá um pequeno atraso no acionamento do réle o que não é problema pois a tensão menor entrando primeiro no enrolamento de 220V não é problema para o amplificador (de certa forma é até melhor para o amplificador).

  O diodo zenner de 13V eu usei de 1W pois 0,04A do minirelé vezes 12V é igual a 0,48W mas o suposto autor do circuito descreveu que 1W não era suficiente, o zenner teria que ser de 5W.

  Eu montei este circuito mas não cheguei a usa-lo neste amplificador que montei (não previ espaço no chassi para mais uma placa e não quiz enfiar em qualquer lugar). Os testes foram feitos experimentalmente em uma placa improvisada mas até então funcionou sem problemas por isso postei aqui. Ainda pretendo com mais tempo esmiuçar mais este circuito até faze-lo funcionar com um optoacoplador já que onde encontrei este esquema o cara jura que funciona, quando eu o fizer posto com um desenho da placa. Até então fica a critério de quem quizer testar este circuito.

  O Led indicador de 120/127V permanecerá aceso mesmo se o circuito receber 220V assim ele deve ser utilizado como lâmpada piloto do amplificador. O led indicador de 220V deverá estar no painel apenas para indicar quando o amplificador está recebendo 220V ou não.

Saturday, October 21, 2017

Amplificador valvulado - Fonte de alimentação

Post 38 - Circuito e placa

  A fonte é alimentada por um transformador de 170V CT 170V (um pouco mais ou um pouco menos não importa) para a alta tensão. 110mA é a mínima corrente se o trafo for muito bem feito.
    Usei neste amplificador uma fonte com dobrador de tensão por economia de espaço (e de fio e de peso do trafo), acho melhor o enrolamento divido com dobrador do que sem dobrar com ponte de 4 diodos. Mas se não fosse este problema “econômico” usaria um trafo de 340V CT 340V e retificação com dois diodos pois acho o tipo melhor na questão de aquecimento e nivel de ruido.

  A alta tensão retificada final mostrada é apenas uma referência, o +B pode estar entre uns 420V a uns 450V. Tudo vai depender da folga de corrente do trafo e do ajuste de bias que enquanto menos negativo mais a tensão em +B tende a cair.

  Os diodos da ponte retificadora é melhor que sejam mais potentes do que simples 1N4007, qualquer outro para 2 A. É melhor que não sejam montados tão encostados na placa, devem ficar suspensos.

  O choke de 3 Henrys por 50 mA é o mínimo valor, pode até ser substituido por um resistor de 220 ôhms se os valores dos capacitores forem aumentados observando o ruido humm do circuito.

  Usei bancos de capacitores em serie para ser ter bastante folga na tensão de operação, assim nunca queimarão. Não dá pra confiar neste capacitores chineses, nunca suportam a tensão nominal escrita neles e sempre vem com erro de valor 10% abaixo.

  O primeiro grupo de capacitores em serie no +B usei 120uF (na realidade uns 110uF medidos) o que dá pouco mais de 50uF em serie, mas o ideal ali é usar de 220uF neste primeiro grupo.

  Os resistores de 100K entre os capacitores é melhor que fiquem bem suspensos (com as pernas compridas na altura dos capacitores) pois esquentam um pouco.

  Um enrolamento de baixa tensão que pode ser com retificação em ponte ou 2 diodos com center tap para a parte transistorizada do circuito do pré. Deve suportar pelo menos uns 150mA por causa dos Leds e do reverberador que puxa muita corrente (só o reverberador vai quase 100mA).
  Há espaço opcional na placa para retificação em ponte ou com dois diodos e center tap.

  Na placa o segundo capacitor de 104 está com o desenho de eletrolítico o que não importa, pode ser um eletrolítico ali de qualquer baixo valor.

 Um enrolamento de uns 40mA para o bias. O tracejado no desenho siginifica que o potenciômetro e o resistor de 10K foram montados na placa da potência e não na placa da fonte.

  Um enrolamento de 3,15V CT 3,15V (na realidade 3,2V + 3,2V no mínimo) com uns 3A para os filamentos é suficiente tendo as pontas dos fios indo direto no soquete 6L6 ou numa ponte de terminais para distribuição e o center tap é melhor que vá direto no ponto estrela do chassi ou em sua conexão na placa.

  A conexão do ponto estrela na placa é feita na trilha terra da placa em cima do último capacitor da fonte. Geralmente é aconselhado nas explicações sobre montagens que se conecte em cima do terra do primeiro capacitor o que eu discordo por experimentação.

  Deste ponto estrela da placa sai o fio terra que vai para a placa do pré e um outro fio que vai diretamente no terra dos jacks de entrada quando são usados jacks isolados do chassi. Sendo isolados do chassi é garantido que com o volume no mínimo ou com o volume no máximo não se escute nenhum ruido humm captado do chassi. O pré-ampli tem um ganho muito alto na primeira 12AX7 e foi melhor usar dois jacks isolados.

  A placa vista pelo lado das peças foi desenhada visando ser encaixada aproveitando os mesmos parafusos que prendem o trafo do outro lado do chassi. Sequer numerei os componentes, é muito obvio bastando apenas seguir as trilhas. Há dois pontos G para o ponto estrela, melhor ser usado o que está mais perto do último capacitor como eu disse acima.

  Os detalhes do trafo e do choke, como se calcula e detalhes de construção destes em tamanho mais reduzido e menos pesados estão no meu apostilão ” Trafos o segredo dos mágicos”.


Thursday, October 19, 2017

Amplificador valvulado (só a potência) Push Pull

Post 37 - Unidade de potência - nada demais

  Este é o circuito da potência que utlizei com o pré amplificador dos posts anteriores. Não tem nada demais (cópia de Fender, ou Giannini, ou outro qualquer) é tudo igual, não tem como ser muito diferente.

    As tensões são referência apenas, depende da variação no transformador de força.

   O capacitor de 2,2 nanofaradys na entrada não convém ser de valor maior para não entrar ruido humm por ali (geralmente é menor que 2n2) e também não entrar muito grave.

  Os resistores de 1K5 nos pinos 5 das 6L6 devem ser soldados diretamente no pino 5 aproveitando um dos pinos não usados no soquete da 6L6 (entre os dois pinos), se forem soldados na placa com fios indo até o soquete, então estes fios devererão ser bastante curtos para evitar captações indesejadas e oscilações.

  Os resistores de 470R (2W) nos pinos 4 da 6L6 geralmente são soldados do pino 4 seguros por uma pequena ponte de terminais presa no chassi. 2W é no mínimo, o ideal são resistores de fio de 5W pois esquentam. A função deles é evitar oscilações (por isso diretamente nos pinos). 
  
  Chamados de grid stopper, sempre usei 470R para 6L6 mas acho que aceita outros valores. Teoricamente não precisaria deles ali pois a tensão vinda da fonte é quase a mesma de +B, ou seja as 6L6 pentodos ligados como triodos (ou quase) dependendo da resistência interna do choke (ou resistor no lugar do choke) que é quem realmente faz a pequena queda de tensão.
 
 A tensão de bias

  O valor da tensão negativa para o bias a grosso modo é 10% negativo da tensão +B, por exemplo no esquema +B é 444V então o bias será -44V. Isto geralmente é válido sempre (pela lei de Merlin o mágico), mas o correto é medir a tensão no pino 8 das 6L6 (estará em milivolts) em cima dos resistores de 1R.
  
  Estes resistores estão ali apenas para ser possivel fazer a medição, na realidade o circuito não precisa deles pra funcionar.
  
  O valor da tensão encontrada ali será o mesmo valor da corrente e o valor da corrente se determina de acordo com o exigido pelo circuito para determinada potência e também por o que o transformador de força pode fornecer.

    O valor sugerido para se obter 50W é de 55mA por válvula (110mA no total), com 444V isto foi conseguido ajustando o trimpot de bias para em torno de -42V (até um pouco menos). Não é algo tão crítico mas enquanto mais negativo for o ajuste mais se conserva a durabilidade das válvulas (contanto que não seja negativo demais).

  Com -44V estaria um pouco mais negativo e o consumo seria menor que 55mA. A diferença no volume sonoro não é muito perceptivel entre bias mais negativo ou menos negativo, mas a percepção sonora sim, enquanto menos negativo o valor, maior a sensação de compressão sonora nas notas da guitarra fazendo soar mais “gordo” e mais agradavel para guitarras.

  Certas 6L6 aguentam uma corrente bem maior que 55mA (sem se desgastarem tanto), com um bias de uns 70 a 75mA soa lindo mas dependendo também do transformador de força que geralmente tem uma folga de corrente. Um trafo para 110mA sem nenhuma folga aguenta os 110mA se o fio do transformador for feito obedecendo a regra de densidade de corrente para valvulados, o que então teria naturalmente uma certa folga pois quando fosse exigido uma maior corrente a densidade de corrente do fio do trafo seria maior entrando na sua faixa de folga de corrente.

  Outro detalhe que ocorre no ajuste do bias é que ele é também dependente da qualidade do transformador (espira volt do transformador) além da folga de corrente e também da filtragem da fonte, ao se tornar o bias menos negativo o ruido humm tende a aumentar (pois está se aumentando a potência), se o trafo arria e não segura, a tensão +B tende a cair (seria a folga de corrente) e o ruido humm tende a aumentar (seria a qualidade do trafo).

O resistor de realimentação

    A realimentação negativa vem do trafo de saida pelo resistor de 820R ou maior, o melhor valor depende de quanto de realimentação se vai introduzir e logicamente de qual parte do enrolamento vem, sem vem de 4 ôhms a realimentação é menor então 820R pode ser um bom valor, se vier de 8 ôhms então o valor de R deverá se um pouco maior. Um valor muito baixo do resistor poderá haver oscilação geralmente nas notas graves. Pode até não haver realimentação nenhuma, vai depender da sonoridade.

   Sobre o trafo de saida, foi usado um trafo com lâminas GO com 4 entrelaçamentos e bobina com divisão no meio (raramente os enroladores fazem um trafo assim), o que permite um balanceamento melhor entre as tensões das duas 6L6 e dispensando ajuste de bias independente para cada válvula ou um trimpot de balanceamento entre os dois resistores de 220K.

     Maiores detalhes sobre estes e outros trafos pode ser visto no meu apostilão “Trafos o segredo dos mágicos” mas que infelismente ainda não está disponivel on line, só em apostila impressa.

  Sobre par casado de válvulas

   Contanto que se use duas válvulas exatamente iguais de mesma marca e de preferência de mesmo lote de fabricação o que geralmente significa compradas o par na mesma loja e mesma época, não necessitam serem perfeitamente casadas. Por melhor que seja o balanceamento do trafo de saida, por melhor que esteja o par casado e por melhor que seja o circuito inversor de fase, raramente se conseguirá ter o mesmo valor de corrente medidos no pino 8 de uma 6L6 e no pino 8 da outra. Isto também não significa que se terá a melhor sonoridade se tudo estive perfeitamente casado.
 
   Em meus testes práticos usando trimpots separados para o ajuste separado de cada válvula por varias vezes obtive um melhor resultado sonoro deixando o bias levemente descasado, assim acho dispensavel dois ajuste de bias, geralmente uso um só no circuito e um potenciômetro ao invés de um minitrimpot. Troco as válvulas de lugar nos soquetes de forma que se tenha a melhor aproximação possivel das correntes medidas.


Friday, September 29, 2017

Amplificador valvulado (sem o pré, só a potência) Push Pull

Post 36 - O inversor de fase - o par diferencial de novo!

   Para uma configuração PP o sinal antes de entrar nas duas válvulas de potência precisa ser dividido em dois sinais de forma que um fique numa fase e outro mesmo sinal tenha a fase invertida.

    Existem três tipos de circuito inversor mas em amplificadores valvulados para guitarra só é usado dois tipos.

     Eu prefiro analizar isso com transistores (é a mesma merda), acho mais facil de enxergar, eu já expliquei alguma coisa sobre par diferencial no post de Junho do ano passado. Como eu disse lá nunca achei uma boa explicação facilmente entendivel sobre o par diferencial. Aqui é a minha maneira de enxergar a coisa.

  Configuração Catodino ou Concertina

   Para se conseguir que se entre com um sinal e saia dois sinais iguais com fases invertidas vamos supor um transistor na configuração de emissor comum (ou catodo comum se for válvula). Sem se preocupar com base do transistor (supondo que esta já está polarizada).

    Tendo os dois resistores iguais o sinal retirado no coletor terá a fase invertida e o mesmo sinal poderá ser tirado do emissor sem inversão de fase. É um buffer mas de certa forma ineficiente porque há uma ligeira perda de ganho de sinal, mas a inversão sai “quase” perfeitinha.

     Pronto tem-se o inversor chamada de Concertina e muito usado em muitos amplificadores de guitarra, bem simples e se faz com uma metade de uma 12AX7 (a outra metade vai ter que ser usada para aumentar o ganho de qualquer forma).

   Se for diminuindo o valor do resistor de emissor (Re) o circuito começa a amplificar (deixa de ser um buffer), o sinal no coletor vai aumentando ao passo que o volume do sinal na saida do emissor vai só diminuindo (enquanto menor o valor de Re mais curto circuita o sinal para o terra, enxergando desse modo).

  Configuração par diferencial

      Agora se pegar o sinal que sai no emissor e injetar ele num segundo transistor mas este com uma configuração base comum, nesta configuração o sinal entra no emissor (e não na base) e sai no coletor sem inverter a fase, se terá o sinal amplificado no segundo transistor.

    O sinal sai de um emissor e entra no outro e tem-se nos dois coletores o mesmo sinal com fases invertidas, mas por que usar esse par diferencial se com um transistor só se faz a mesma coisa? Porque neste se tem ganho e o no outro não tem.

    Mas o ganho é muito pouco, não se pode diminuir muito o resistor de emissor para aumentar o ganho no coletor do primeiro transistor porque o sinal vai sair baixo no emissor e entrar muito baixo no emissor do segundo transistor e a configuração base comum do segundo transistor é pobre pra dar ganho.

  Mesmo assim esta geralmente é a configuração preferida primeiro porque fica tudo numa válvula duplo triodo só dedicada só pra isso, mesmo tendo mais imperfeição na inversão de fase e no equilibrio entre os ganhos do que na configuração concertina.

  No post de Junho (2016) sobre par diferencial eu considerei dois transistores em configuração emissor comum um de frente pro outro ( ao invés de um em emissor comum com outro em base comum), no entanto no post de Junho o circuito era outro, não se estava aterrando a base, se estava injetando sinal nas duas bases. São apenas maneiras diferentes de se enxergar a coisa.


  O inversor de fase mais usado

  Como se vê é a mesma coisa do transistorizado. O semiciclo negativo e positivo não ficam iguaizinhos, o positivo dá uma amplitude ligeiramente maior (é o que diz nos livros).

      O sinal que sai do primeiro triodo (pino 1) tende a ter um ganho mais alto (como num transistor, o emissor comum dá mais ganho que base comum), assim o resistor de 82K é menor que o de 100K (do pino 6) para diminuir o ganho e equilibrar com o ganho do outro triodo. Para isso ainda tem a ajuda do resistor de 100R. Esse desbalanceamente é cerca de 5% (de acordo com livros). 

    O segundo triodo a grade comum (como se fosse a base comum) está direcionada para o terra (não precisa estar diretamente conectada no terra) através do capacitor de 100 nanofarads e o resistor de 100 ôhms.

     A realimentação vem do transformador de saida pelo resistor Rfeedb indo a base do triodo. O sinal de realimentação tem o ganho reduzido pelo resistor de 100 ôhms (uma parte do sinal morre no terra).

     Já neste caso (para o sinal de realimentação) o triodo atua como catodo comum e não como grade comum (como se fosse emissor comum e não como base comum) pois se está injetando o sinal de realimentação de volta na grade.

  Neste caso para o sinal de realimentação o par diferencial está atuando como expliquei no circuito do post de Junho, o sinal que vier de Rfeedb tende a se anular com o sinal de entrada no pino 2. Se os volumes fossem perfeitamente iguais nas duas grades de entrada a tendência seria se anularem por completo e não se escutar quase nada.

  É isto que faz a realimentação para tentar reduzir a distorção do sinal que surge nesse sistema.

  O valor do resistor de feedback depende do trafo de saida, do ganho deste e em qual saida está conectada (saida de 4Ω ou 8Ω). A realimentação não precisa ser necessariamente neste ponto do circuito, pode ser no catodo da última válvula do pré e pode ainda ter filtros para qual frequência se quer anular com realimentação (muito usado para se fazer o controle de presença em alguns amplificadores).

  Os resistores de 470K 15K e 100R formam o rabo (por isso em Ingles é chamado de long tail). Se aumentar o valor do R de 15K sobe a tensão nos pinos 1 e 6 e também nos pinos 1 e 8. O valor de praxe é 22K mas uso de 15K para diminuir o aquecimento nestes resistores do rabo.

  A watagem dos resistores geralmente se ultiliza tudo de 1W mas eu prefiro usar resistores maiores.

  O resistor de catodo o valor de 470R é o valor padrão quando se tem dois catodos juntos para dar maior ganho (o bias do triodo).


Friday, September 15, 2017

Pré amplificador valvulado tentando sair da mesmice - O desenho completo

Post 35 - Pré de guitarra valvulado com o reverberador com PT2399

    Completo numa folha só e com umas poucas alterações em alguns valores dos componentes em relação aos valores nos desenhos separados anteriores, nada drástico, apenas para melhor funcionamento.

    Os valores das tensões nos anodos e catodos são só uma referência, os valores não necessitam ser os mesmos medidos, devem ser ao redor desses valores.

   Os resistores LDR podem ser qualquer um, mas o LDR do distorcedor funcionará melhor se for um de baixa resistência no escuro (5506 ou 5516 no código chines), os outros farão os efeitos funcionarem melhor se forem de mais alta resistência no escuro (5528 ou 5539).

    R72* foi incluido para limitar a velocidade máxima do trêmolo antes que o efeito pare, pode haver este resistor ou não, ou ainda ter um valor ligeiramente maior ou menor, depende da precisão de valor do potenciômetro.

  Os circuitos tracejados são montados em pequenas placas de fenolite separadas com os potenciômetros soldados nelas e chaves também, faço assim para os potenciômetros não se moverem na rosca do eixo se estas se afrouxarem, cada plaquinha tem que ter no mínimo dois potenciômetros (um não deixa o outro mover), além de reduzir a quantidade de fios que vão e voltam nos potenciômetros e chaves.

    As letras A, B, C, D, F, G, estão ali apenas para ajudar a visualizar na placa os pontos de onde partem os fios.

    Na mesma placa principal ainda conterá o circuito do amplificador (duas 6L6GC) e o inversor de fase (uma 12AT7) que será visto nos próximos posts.

    Não tem muito mais o que falar, tudo já foi explicado anteriormente. Este pré-amplificador da prioridade ao som limpo da guitarra levemente saturado pelo alto ganho nas 12AX7 ainda que tenha um circuito dedicado para alguma distorção. Para um som limpo é essencial que o amplificador de potência tenha boa potência, 15W de um par de EL84 pode ser que seja pouco.