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Bogotá, 06 de febrero de 2012
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CONSTRUYA UN DIVISOR DE FRECUENCIAS (CROSSOVER)

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Conceptos básicos de un Crossover pasivo

 

Para reproducir el ancho de banda audible, se deben utilizar tres parlantes que completen el espectro audible, ya que un solo parlante no puede emitir las frecuencias; entre 20 hertz y 20.000 hertz, esta banda audible se divide en tres altavoces, así:
Woofer - Responde a las frecuencias bajas.
Medio (MidRange) - responde a las frecuencias medias.
Tweeter - reproduce las frecuencias altas.
Para que cada uno de estos parlantes reproduzca; sólo las frecuencias respectivas, debe construirse un circuito, entre el terminal de salida del amplificador y cada parlante, este circuito está formado de bobinas y condensadores, para restringir y separar las frecuencias. A este circuito se le da el nombre de Divisor de Frecuencias o Crossover.
Estos divisores de frecuencias se dividen en varias categorías según el número de formas (2, 3 o 4 vías). El crossover puede tener un valor de atenuación de la pendiente de 6, 12, 18 o 24 desibeles (dB) por octava.

Los divisores de frecuencias pueden seguir una aproximación de dos tipos:
- Tradicionales Butterworth o Filtro Pasivo utilizado en sonido Hi-fi,
- Linkwitz-Riley, Filtro Activo con características superiores en comparación con el filtro de Butterworth, utilizado preferiblemente en los crossover de 4 vías de 24 dB / octava.

Los Divisores de Frecuencias se conforman de condensadores y bobinas (rollos de alambre) para atenuar las frecuencias. El uso de un sólo condensador o de un sólo carrete da una atenuación de 6 dB por octava.
La función del Condensador en Serie conectado en el positivo; que va al parlante, consiste en atenuar las frecuencias bajas y dejar pasar las frecuencias altas. De esta manera se forma un Filtro Pasa Altos. En algunos casos se introduce una señal de fase, que puede ser compensada invirtiendo la polaridad de la conexión del altavoz de agudos (Tweeter), en un sistema de 2 vías y el medio (Midrange), en un sistema de 3 vías.
La característica de la bobina de alambre es dejar pasar las frecuencias bajas y atenuar las frecuencias altas. Así se forma un filtro pasa bajos.

Para alimentar  un altavoz o woofer, se utilizará un Filtro Pasa Bajos.
Para alimentar  un tweeter, se utilizará un Filtro Pasa Altos.
Para alimentar  parlante medio, será utilizado un Filtro Compuesto de pasa altos y pasa bajos.
Diseñar un divisor de frecuencias no es complejo, pues con sólo aplicar las fórmulas adecuadamente, se pueden calcular los valores de las Bobinas y los Condensadores.

Es aconsejable elegir materiales de buena calidad, cuanto mayor es el diámetro del alambre de cobre, será menor su resistencia interna. Por consiguiente habrá menos disipación o emisión de calor.
Las bobinas pueden ser de núcleo de aire de tipo Hueco con o sin formaleta de plástico o cartón. La calidad de la señal está directamente relacionada con la calidad y el tamaño de la bobina.
Las bobinas con núcleo de Ferrita Toroidal son más pequeñas, pero su desventaja es, tener una corriente de saturación. El valor de esta corriente de saturación debe ser al menos el doble del valor nominal para evitar el deterioro de la señal en los picos de corriente. También hay bobinas construidas en la carcasa de un transformador. Estas bobinas son en general de valores altos y su uso está reservado para cortes de frecuencias muy bajas entre 50 y 150 Hz.
Los condensadores recomendados para este uso son de poliéster o metálicos. Los condensadores mas apropiados son los de película de polipropileno metalizado, con una tolerancia del 5%. La tensión recomendada es de 250 voltios.

Cuando vamos a calcular en filtro, no tenemos en cuenta la influencia de la impedancia del altavoz o parlante común. Por  lo general se utiliza la impedancia normalmente establecida, que es entre 4 y 8 ohmios, en vez de la frecuencia real. Si, en teoría, debería ser constante, aunque ésta, puede variar de acuerdo a la frecuencia. Pues cada altavoz tiene su propia curva de impedancia, con sus fondos, sus golpes y sus picos.
Es preferible que durante el cálculo del filtro usemos la frecuencia de la impedancia de la curva, proporcionada por el fabricante. Por lo tanto, un altavoz con una impedancia de 8 ohmios estándar, puede tener una impedancia de 6,8 ohmios a una frecuencia dada, o incluso de 10 ohmios. Es necesario tener en cuenta esto.
El resultado del cálculo en ocaciones da valores de componentes que no corresponden a los valores estándar que se consiguen en el comercio. Debemos elegir el valor más cercano, ya que una pequeña tolerancia está permitida. Tenga cuidado de estar dentro del mismo rango.

Para las Bobinas, los valores comerciales son:
0,15 - 0,18 - 0,22 - 0,27 - 0,33 - 0,39 - 0,47 - 0,56 - 0,68 - 0,82 - 1,0 - 1,2 - 1, 5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10,0 - 12,0 - 15,0 Mili henrios (mH).
También es posible tomar una bobina de un valor superior al calculado y eliminar algunas vueltas de alambre para obtener el valor requerido. Si usted cuenta con un medidor de inductancia, úselo para obtener un buen resultado.

Para los condensadores, los valores comerciales son:
1 - 1,5 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 - 15 - 22 - 33 - 47 a 68 Microfaradios (uF).
Es posible colocar diferentes valores de condensadores en serie o en paralelo para obtener el valor exacto.

Ejemplo

En este diagrama se muestra un t ípico circuito Divisor de Frecuencias pasivo. En el punto (A), se conecta el parlante o altavoz bajo (Woofer). En el punto (B), se conecta el parlante medio (Mid Range) y en el punto (C), se conecta el parlante de agudos (Tweeter).
Se observa que al colocar una bobina de 1 mH conectada en serie con el Woofer, punto (A), veremos como la tensión suministrada por el amplificador ha bajado al 70,7% en los 500 Hz, que es la frecuencia de corte inferior o de cruce mínima y que en electrónica corresponde a una atenuación de 3 decibelios (dB).
A partir de los 500 Hz, el woofer no debe responder, pues comienza a funcionar el parlante medio (Mid range) que está en serie con una bobina de 0.6 mH y un condensador de 10 uF, conectado en el punto (B), la respuesta del parlante medio asciende hasta los 5.000 Hz, que es la frecuencia de corte o de cruce superior, pues su tensión se ha caído al 70,7% en relación con la suministrada por el amplificador. Nuevamente vemos como la señal ha sido atenuada en 3 decibelios.
Si la frecuencia suministrada por el amplificador supera el valor de los 5.000 Hz hasta los 16.000 Hz, el Tweeter; con un condensador en serie de 0.47 uF, punto (C), comienza a reproducir las frecuencias altas. Es normal que estas frecuencias no las reproduzcan el Woofer, ni el Medio.

El ancho de banda que reproducen los parlantes, es el resultado de la restar 500 Hz del Woofer (bajo), a los 5.000 Hz del parlante Medio (Midrange), obteniendo 4500 Hz del ancho de banda del circuito Crossover. Es necesario aclarar que el ancho de banda; de 4.500 Hz en este caso, no significa que los tres parlantes sólo reproduzcan 4.500 Hz. Por el contrario, los tres parlantes reproducen la totalidad del ancho de banda audible por el oído humano, que va desde 20 Hz, hasta 20.000 Hz.

Cálculo de los componentes para un Crossover

 

Calcular las bobinas no es tarea fácil, Existen una gran cantidad de formulas. Por esta razón el crossover aquí presentado lo explicamos sin fórmulas para su fácil construcción. Si desea profundizar en el tema del cálculo de Bobinas, le recomendamos las siguientes páginas:

www.forosdeelectronica.com    www.electronica2000.net    www.unicrom.com

Construcción del Divisor de Frecuencias (crossover)

 

 

Materiales

 

Lo primero es conseguir los materiales para este proyecto, que pueden ser reciclados en su gran mayoría, como son las láminas o chapas para el núcleo de las bobinas, extraídas de transformadores pequeños.
Las chapas para la bobina del woofer, son de 7 mm x 4.5 cm y las chapas de la bobina del medio son de 5 mm x 3.5 cm. Este tamaño puede variar y ser compensado, cambiando la cantidad de chapas a usar al momento de buscar el grosor del núcleo. Lo importante es respetar el área del núcleo.
El otro material que puede ser reciclado es el alambre de cobre (Alambre magneto de doble capa). Este alambre puede ser sacado de un transformador en desuso, o un bobinado cualquiera, siempre y cuando no esté quemado raspado o no cumpla con el calibre recomendado. El alambre de cobre para bobinas y transformadores, trae un recubrimiento de Barniz Dieléctrico, para aislar el alambre y soportar las altas temperaturas.

 

Armado del Núcleo

 

Las láminas de Hierro-Silicio utilizadas en el núcleo de las bobinas, deben ser cubiertas con dos capas de cinta de enmascarar o papel parafinado. Esto se hace con el fin de unirlas de tal manera que formen un sólido paquete y a su vez, aislarlas del alambre que le será enrollado posteriormente.  

 

 

 

 

Ancho del Bobinado

 

El circuito impreso, puede hacerlo mediante el método de planchado, si sólo va a hacer un par de estos, o con el método de serigrafía, si es para reproducirlo de manera industrial. Si piensa hacer circuitos para vender, le aconsejamos que mande a hacer los impresos en pcbmicrocircuitos.com.
Una vez hecho el impreso podemos usarlo como guía, para marcar sobre el núcleo, de donde a donde se enrollará el alambre. Observe las marcas hechas sobre el núcleo encintado, que coinciden con los orificios por los cuales entrarán los extremos del alambre de la bobina, donde señala la punta del lapicero.

 

 

Nudo y enrollado del Bobinado

 

Es muy importante al hacer la primera vuelta, dejar el largo adecuado de la punta para que ingrese a la tarjeta o circuito impreso, La segunda vuelta se devolverá pasando la punta y retomando la segunda vuelta, haciendo un nudo como el que se aprecia en la foto, cada vuelta debe hacerse a conciencia, ya que es muy importante que el alambre quede bien ajustado.

 

 

 

 

 

Medición del Bobinado

 

Al terminar de enrollar los 3 metros de alambre para la bobina del parlante Medio (Midrange), compare nuevamente con el impreso, que coincidan los orificios con los extremos del alambre de la bobina. Ahora construya la bobina del Woofer con las láminas más grandes y los 5 metros de alambre, repitiendo el mismo proceso de la bobina anterior.

Si desea que el alambre quede más ordenado, puede hacer un carrete de cartón que evitará que el alambre se ensanche, para dar una mejor presentación.

 

Quitando aislante de las puntas de las Bobinas

 

Lije en los extremos del alambre de cada bobina, sólo el fragmento que entrará en el circuito impreso, retirarando el barniz dieléctrico, así permitir que la soldadura se adhiera al alambre. Tenga cuidado de no raspar las bobinas y no quitarle barniz más de la cuenta.
Cubra con cinta de enmascaras el exterior de las bobinas

 

 

 

Montaje de las Bobinas en la baquelita

 

El circuito impreso que se encuentra en el PDF de este proyecto, se imprime sobre la baquelita, obtaniendo así la base para colocar las bobinas en sus respectivos lugares señalados en el impreso. Para esto use la máscara de componentes como guía.

 

 

 

 

 

 

Montaje del condensador del Tweeter

 

Coloque el condensador de 0.47 microfaradios, que se encargará de restringir el paso de las frecuencias bajas y medias, para que el tweeter sólo reproduzca las frecuencias altas.

 

 

 

 

 

Montaje del condensador del Midrange

 

Coloque el condensador de 8.2 o 10 microfaradios No Polar. Si no consigue este condensador, puede usar dos condensadores de 16 o 22 microfaradios, unidos en serie por los polos negativos e introduzca en los orificios del impreso las dos patas positivas. Así obtendrá un condensador de la mitad del valor de los dos utilizados y además será no polar.

 

 

 

Conectores

 

Coloque los conectores de cobre para facilitar la posterior instalación de los crossover o su fácil reposición. Los conectores son fundamentales al momento de presentar, ensamblar, cambiar o sencillamente comercializar el producto, que de esta manera gana en calidad.

 

 

 

 

Soldando

 

Suelde todos los componentes. Recuerde que una buena soldadura, se debe hacer juntando simultáneamente: soldadura, cautín y pieza a soldar, aplique la soldadura rápidamente para no averiar los componentes. Recuerde que de la calidad de las soldaduras, depende el éxito comercial de cualquier proyecto de electrónica que emprenda.

 

 

 

Acabados

 

Para terminar, limpie bien el impreso por el lado de las soldaduras, usando thinner y un cepillo dental reciclado.

Este Divisor de Frecuencias ha sido probado con los amplificadores de 30w hasta 400w que se encuentran en nuestra sección de proyectos, obteniendo buenos resultados. Si su amplificador es esterefónico, Deberá construir dos de estos. Para aumentar la potencia de los crossover se debe usar alambre más grueso. Para lograr un cambio de las frecuencias se debe estudiar como calcular un crossover.

Esperamos sea un complemento para mejorar el sonido de sus video rockolas y sea de su completo agrado.

 

 

 

 

 

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>>>Descargue aqui<<< El archivo PDF con el diagrama, el impreso y lista de materiales de este Divisor de frecuencias (crossover).

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