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1

Amplificador cuasicomplementario de 50W por canal

Este amplificador de potencia aceptable se recomienda para las personas que quieren
aprender y entender el funcionamiento del transistor.
Esta configuración se conoce como amplificador clase AB cuasi complementario con
par Darlington. Como su nombre lo dice, este amplificador incorpora un par de
transistores NPN en configuraciónDarlington con y otro par de transistores, uno NPN
y otro PNP retro alimentados. Los transistores D400 y A683 son complementarios y
no manejar alta potencia.
Los transistores de salida son NPN similares capaces de manejar alta potencia.

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2

Amplificador cuasicomplementario de 50W por canal
Diagrama esqueático
52.1v
R5

63Vcc
39K

2.2 uF

C2

R1

C5Q6

C6

63.0v
560

0.01uF

R7

33uF

Q3

12K
1K

D400
32.0v

32.8v
R2

C3

1N4004

56K

R10

220
1N4004

36.7v
Entrada

A733

VR1

0v

1N4728

1N4728

24.9v

10

Vr2

R3

Q4

100

R6

Salida Parlante

0.33

100

8 Ohms

C9

0.1uF

31.5v

A683

Q6

D313

25.6v

0v

0v
Q2

3.3K

C10

2200uF

270pF

2.8vR4

220
1N4004

C7

100K

31.5v

R14
R11

Q1

Vcc 1/2
R13

0.33

31.4v

1N4004

C1

0.47uF

220uF

TIP3055
Q5

1uF

100K

C8

R8

R12

R9

220

10

R15

TIP3055

C4

220uF

31.5v

5k6

El reóstato (Vr2), sirve para centrar el voltaje medio (vcc Medio). El punto medio esta mas o
menos en 58K. El reóstato (Vr1), es para quitar elcrossober (distorsión en el centro de onda), la
medida esta entre los 8 y 10 ohmios. Puede colocar una resistencia fija, pero en caso que la
fuente no sea de 63v exactos, o el simple hecho de que los componentes no son exactos, los
reóstatos puede resultar muy útiles para centrar el punto adecuado y evitar averías.

Fuente simple
+63 Vcc

AC 43V AC
4700 uF

AC
C11

GND
La fuente simpledebe ser alimentada utilizando un transformador de 43v a 5 Amperios,
Que puede aprender a construir en nuestra seccion de proyectos / fuentes de poder.

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3

POSICIÓN DE LOS COMPONENTES

TIP 3055

TIP 3055

TIP 3055

TIP 3055

Q6

Q5

Q6

Q5

Salida

0.33

Salida

0.33

G

0.33

0.33

G
10

R14

1N4004

104

Q3

R11

2202200 uF / 50v

R10

Q4
D400

Q3
D400

AC 42V
R12

A683

220

220

R12

A683

220 uF / 50v

C8

R7

1N4728

Vr2

1N5404

1K

100

R9

220 uF / 50v

560

Vr2

104

C9
C10

R10

Q4

R15

R13

220

2200 uF / 50v

220

220

R11

R14

1N4004

C9
C10

10

R15

R13

C8

1N4728

R8

R8

R7

560

1N4728

1K1N4728
1N5404

R6

C11
A733

100

100K

R4

39K
2.2 uF / 50v

R3

103

C6
C2
103

VR1
R2

12K

R1

56K

12K

56K

R2

R1

C5
C3
474

C1
G
L

C5
C3

33 uF /63v

1 uF / 50v

R5
39K

2.2 uF / 50v

C6
C2

VR1

A733

R4

6800 uF /63v

100K

100K

R3

Q1
100

100K

R5

C4

C7

271
R9

220 uF / 50v

3K3

Q1R6

5K6

100

C4

C7

271

D313

220 uF / 50v

3K3

5K6

D313

1N4002

Q2

1N4002

Q2

474

C1

33 uF /63v

1 uF / 50v

R
Entrada

moc.alokcoroedivusayurtsnoc

En la imagen podemos observar como van las piezas con respecto a las pistas del circuito
impreso.

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4

Circuito impreso para serigrafía

17.4 centimetros15 centímetros

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El PCB contiene las pistas que al ser revelado sobre baquelita, deja unos caminos de cobre
que permiten la interconexión de los componentes. Para la fabricación de esta tarjeta es
necesario imprimir este gráfico en acetato.
Luego, este acetato se utiliza para crear la malla de seda para serigrafía (screen).
El proceso de creación del...
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