Pré-Amplificadores e Equalizadores: Circuitos de Áudio | FVML https://group.fvml.com.br/category/pre-amplificadores-equalizadores/ Tutoriais, Esquemas, Arduino e DIY Tue, 03 Mar 2026 17:50:03 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://group.fvml.com.br/wp-content/uploads/2025/12/FVML-LOGO-512x512px-150x150.png Pré-Amplificadores e Equalizadores: Circuitos de Áudio | FVML https://group.fvml.com.br/category/pre-amplificadores-equalizadores/ 32 32 Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353: Projeto Completo + PCI https://group.fvml.com.br/amplificador-70w-tda7294-equalizador-3-bandas-pcb/ https://group.fvml.com.br/amplificador-70w-tda7294-equalizador-3-bandas-pcb/#respond Mon, 23 Feb 2026 07:31:04 +0000 https://group.fvml.com.br/?p=7227 Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353 🌐 Você pode ler este artigo em: English | Español Olá, entusiasta da eletrônica e áudio de alta fidelidade!  Se você amou nosso projeto de equalizador de 3 bandas, prepare-se para uma evolução impressionante. Hoje, apresentamos o projeto definitivo para controle de som: um equalizador ativo gráfico de 5 bandas, utilizando o mesmo e versátil CI LF353. Este circuito eleva seu controle a um novo patamar, permitindo ajustar finamente as frequências graves (bass), médios-baixos (low-mid), médios (mid), médios-altos (high-mid) e agudos (treble), oferecendo um poder sem precedentes sobre a sonoridade do seu sistema. O coração deste projeto continua sendo o LF353, um amplificador operacional JFET de altíssima performance, celebrado por sua largura de banda excepcional, baixíssimo ruído e capacidade de preservar a pureza do sinal de áudio. Com a adição de mais duas bandas de frequência, você pode agora corrigir deficiências acústicas do ambiente, realçar detalhes específicos de instrumentos ou simplesmente moldar o som exatamente como sempre sonhou. 💡 Dica do Professor: A grande vantagem dos amplificadores operacionais com entrada JFET, como o LF353, é a sua altíssima impedância de entrada (10¹²Ω). Isso significa que o circuito do equalizador praticamente não “carrega” a fonte de sinal (seu aparelho de som, instrumento, etc.), garantindo que o áudio chegue ao circuito com máxima integridade e sem perdas de qualidade. Pense nisso como um “ouvido” eletrônico perfeito! ⚙️ Características Técnicas do CI LF353 As razões para escolhermos o LF353 permanecem as mesmas, sendo a espinha dorsal para um áudio de alta qualidade: Tensão de Offset Ajustada Internamente: 10 mV Baixa Corrente de Polarização de Entrada: 50pA Baixa Tensão de Ruído de Entrada: 25 nV/√Hz Baixa Corrente de Ruído de Entrada: 0.01 pA/√Hz Larga Banda de Ganho: 4 MHz Alta Taxa de Subida (Slew Rate): 13V/μs Baixa Corrente de Alimentação: 3.6 mA Alta Impedância de Entrada: 10¹²Ω Baixa Distorção Harmônica Total: ≤0.02% Baixo Ruído 1/f: 50 Hz Tempo de Estabelecimento Rápido (0.01%): 2 μs 🎓 Aprofundando o Conhecimento: A taxa de subida (slew rate) de 13V/μs é crucial para áudio de alta fidelidade. Ela determina quão rapidamente o amplificador consegue responder a mudanças abruptas no sinal, como o ataque de uma conga ou o “pluck” de uma corda de guitarra. Uma alta slew rate garante que esses transientes sejam reproduzidos com clareza e precisão, sem distorção. 🛠️ Funcionamento do Circuito Equalizador de 5 Bandas Nosso equalizador de 5 bandas expande o conceito anterior, utilizando múltiplos CIs LF353 para criar filtros ativos independentes para cada faixa de frequência. A “magia” continua nos capacitores e resistores, que agora são calculados para definir cinco pontos de corte precisos, cobrindo de forma mais granular todo o espectro audível. Este projeto é um equalizador gráfico com 5 bandas de controle, com frequências de corte estrategicamente escolhidas em: 100Hz, 330Hz, 1kHz, 3.3kHz e 10kHz. Esses pontos oferecem um controle muito mais detalhado: 100Hz: Controla os sub-graves e a “punch” dos bombos e baixos. 330Hz: Responsável pela “corporação” dos sons, evitando que os graves soem abafados ou que os médios soem “caixotes”. 1kHz: A faixa central da inteligibilidade da voz humana e de muitos instrumentos. 3.3kHz: Define a presença e a clareza de vocais, guitarras e pratos de bateria. 10kHz: Adiciona brilho, “ar” e definição aos sons finais, como harmônicos de cordas e o “sizzle” de pratos. Fig. 2 – LF353 IC pinout, pin configuration Para este projeto de 5 bandas, serão necessários dois CIs LF353 (ou equivalentes como o TL072, que também possui dois op-amps por CI), totalizando 4 amplificadores. Cada banda usará um amplificador, e o quarto será usado como estágio de saída buffer, garantindo uma baixa impedância de saída e proteção para o circuito seguinte. Substitutos como LM1558, RC4558 ou LM358 podem ser usados, mas o LF353 continua sendo a escolha premium para áudio. A tensão de alimentação recomendada continua entre ±11V e ±15V, com suporte máximo de ±18V. O consumo de corrente será um pouco maior devido ao segundo CI, mas ainda permanece bastante eficiente. 🔧 Dica de Montagem: A configuração em cascata (um filtro após o outro) é fundamental. O sinal de áudio passa por cada estágio de filtro, e cada potenciômetro ajusta o ganho (atenuação ou realce) de sua respectiva banda de frequência. O estágio final (buffer) garante que o sinal equalizado seja entregue à saída com força e clareza, sem ser afetado pela carga do próximo equipamento (amplificador, mixer, etc.). 🔌 Diagrama Esquema do Circuito Na Figura 3 abaixo, apresentamos o esquema conceitual do circuito equalizador de 5 bandas. Lembre-se de usar os arquivos do seu próprio projeto para a montagem. Os arquivos para download estão disponíveis na seção no final deste artigo. Fig. 3 – Esquema Conceitual do Equalizador Gráfico Ativo de 5 Bandas com CI LF353 💡 Ideias para o seu Próximo Projeto Gostou deste projeto? Então você vai adorar explorar outros circuitos que preparamos. Cada um com suas particularidades e aplicações ideais! Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI Equalizador de Som Ativo 7 Bandas com CI LA3607 + PCI Equalizador estéreo com controle de Grave / Agudo / volume / Balanço com CI TDA1524 + PCI Equalizador ativo de 5 bandas com CI LA3600 ou KA2223 + PCI Como ADICIONAR Controle de Volume em Qualquer Amplificador – 3 Tipos Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 + PCI 📝 Lista de Componentes Para montar seu equalizador de 5 bandas, você precisará dos seguintes componentes: U1, U2, U3 …. LF353 Circuito Integrado R1 ……………… 47K resistor (amarelo, violeta, laranja, dourado) R2 to R11 …… 10K resistor (marrom, preto, laranja, dourado) R12 ……………. 100K resistor (marrom, preto, amarelo, dourado) C1 ………………. 680nF capacitor de polyester  C2, C3 ………… 150nF capacitor de polyester C4 ………………. 33nF capacitor de polyester C5 ………………. 39nF capacitor de polyester C6, C7 ………… 8.2nF capacitor de polyester C8, C9 ………… 2.2nF capacitor de polyester C10 …………….. 470pF capacitor de polyester C11 …………….. 4.7uF capacitor eletrolítico VR1 to VR5

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Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353 - Projeto Completo
Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353

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Olá, entusiasta da eletrônica e áudio de alta fidelidade! 

Se você amou nosso projeto de equalizador de 3 bandas, prepare-se para uma evolução impressionante. Hoje, apresentamos o projeto definitivo para controle de som: um equalizador ativo gráfico de 5 bandas, utilizando o mesmo e versátil CI LF353. Este circuito eleva seu controle a um novo patamar, permitindo ajustar finamente as frequências graves (bass), médios-baixos (low-mid), médios (mid), médios-altos (high-mid) e agudos (treble), oferecendo um poder sem precedentes sobre a sonoridade do seu sistema.

O coração deste projeto continua sendo o LF353, um amplificador operacional JFET de altíssima performance, celebrado por sua largura de banda excepcional, baixíssimo ruído e capacidade de preservar a pureza do sinal de áudio. Com a adição de mais duas bandas de frequência, você pode agora corrigir deficiências acústicas do ambiente, realçar detalhes específicos de instrumentos ou simplesmente moldar o som exatamente como sempre sonhou.

💡 Dica do Professor: A grande vantagem dos amplificadores operacionais com entrada JFET, como o LF353, é a sua altíssima impedância de entrada (10¹²Ω). Isso significa que o circuito do equalizador praticamente não "carrega" a fonte de sinal (seu aparelho de som, instrumento, etc.), garantindo que o áudio chegue ao circuito com máxima integridade e sem perdas de qualidade. Pense nisso como um "ouvido" eletrônico perfeito!

⚙️ Características Técnicas do CI LF353

As razões para escolhermos o LF353 permanecem as mesmas, sendo a espinha dorsal para um áudio de alta qualidade:

  • Tensão de Offset Ajustada Internamente: 10 mV
  • Baixa Corrente de Polarização de Entrada: 50pA
  • Baixa Tensão de Ruído de Entrada: 25 nV/√Hz
  • Baixa Corrente de Ruído de Entrada: 0.01 pA/√Hz
  • Larga Banda de Ganho: 4 MHz
  • Alta Taxa de Subida (Slew Rate): 13V/μs
  • Baixa Corrente de Alimentação: 3.6 mA
  • Alta Impedância de Entrada: 10¹²Ω
  • Baixa Distorção Harmônica Total: ≤0.02%
  • Baixo Ruído 1/f: 50 Hz
  • Tempo de Estabelecimento Rápido (0.01%): 2 μs

🎓 Aprofundando o Conhecimento: A taxa de subida (slew rate) de 13V/μs é crucial para áudio de alta fidelidade. Ela determina quão rapidamente o amplificador consegue responder a mudanças abruptas no sinal, como o ataque de uma conga ou o "pluck" de uma corda de guitarra. Uma alta slew rate garante que esses transientes sejam reproduzidos com clareza e precisão, sem distorção.

🛠️ Funcionamento do Circuito Equalizador de 5 Bandas

Nosso equalizador de 5 bandas expande o conceito anterior, utilizando múltiplos CIs LF353 para criar filtros ativos independentes para cada faixa de frequência. A "magia" continua nos capacitores e resistores, que agora são calculados para definir cinco pontos de corte precisos, cobrindo de forma mais granular todo o espectro audível.

Este projeto é um equalizador gráfico com 5 bandas de controle, com frequências de corte estrategicamente escolhidas em: 100Hz, 330Hz, 1kHz, 3.3kHz e 10kHz. Esses pontos oferecem um controle muito mais detalhado:

  • 100Hz: Controla os sub-graves e a "punch" dos bombos e baixos.
  • 330Hz: Responsável pela "corporação" dos sons, evitando que os graves soem abafados ou que os médios soem "caixotes".
  • 1kHz: A faixa central da inteligibilidade da voz humana e de muitos instrumentos.
  • 3.3kHz: Define a presença e a clareza de vocais, guitarras e pratos de bateria.
  • 10kHz: Adiciona brilho, "ar" e definição aos sons finais, como harmônicos de cordas e o "sizzle" de pratos.
LF353 IC pinout showing pin configuration
Fig. 2 - LF353 IC pinout, pin configuration

Para este projeto de 5 bandas, serão necessários dois CIs LF353 (ou equivalentes como o TL072, que também possui dois op-amps por CI), totalizando 4 amplificadores. Cada banda usará um amplificador, e o quarto será usado como estágio de saída buffer, garantindo uma baixa impedância de saída e proteção para o circuito seguinte. Substitutos como LM1558, RC4558 ou LM358 podem ser usados, mas o LF353 continua sendo a escolha premium para áudio.

A tensão de alimentação recomendada continua entre ±11V e ±15V, com suporte máximo de ±18V. O consumo de corrente será um pouco maior devido ao segundo CI, mas ainda permanece bastante eficiente.

🔧 Dica de Montagem: A configuração em cascata (um filtro após o outro) é fundamental. O sinal de áudio passa por cada estágio de filtro, e cada potenciômetro ajusta o ganho (atenuação ou realce) de sua respectiva banda de frequência. O estágio final (buffer) garante que o sinal equalizado seja entregue à saída com força e clareza, sem ser afetado pela carga do próximo equipamento (amplificador, mixer, etc.).

🔌 Diagrama Esquema do Circuito

Na Figura 3 abaixo, apresentamos o esquema conceitual do circuito equalizador de 5 bandas. Lembre-se de usar os arquivos do seu próprio projeto para a montagem. Os arquivos para download estão disponíveis na seção no final deste artigo.

Schematic Diagram of a 5-Band Active Equalizer Circuit with LF353 IC
Fig. 3 - Esquema Conceitual do Equalizador Gráfico Ativo de 5 Bandas com CI LF353

📝 Lista de Componentes

Para montar seu equalizador de 5 bandas, você precisará dos seguintes componentes:

  • U1, U2, U3 .... LF353 Circuito Integrado
  • R1 .................. 47K resistor (amarelo, violeta, laranja, dourado)
  • R2 to R11 ...... 10K resistor (marrom, preto, laranja, dourado)
  • R12 ................ 100K resistor (marrom, preto, amarelo, dourado)
  • C1 ................... 680nF capacitor de polyester 
  • C2, C3 ............ 150nF capacitor de polyester
  • C4 ................... 33nF capacitor de polyester
  • C5 ................... 39nF capacitor de polyester
  • C6, C7 ............ 8.2nF capacitor de polyester
  • C8, C9 ............ 2.2nF capacitor de polyester
  • C10 ................. 470pF capacitor de polyester
  • C11 ................. 4.7uF capacitor eletrolítico
  • VR1 to VR5 ... 47K Potenciômetro
  • P1 ................... Terminal tipo Screw 5mm 3-Pin Conector
  • P2, P3 ............. Terminal tipo Screw 5mm 2-Pin Conector
  • Outros ............. PCI, solda, fios, etc.

🔍 Dica do Especialista: Para resultados profissionais, invista em potenciômetros de boa qualidade e com curva logarítmica (tipo "A"). Eles oferecem uma resposta mais natural ao ouvido humano para aplicações de volume e tom. Use resistores de película metálica (1% de tolerância) e capacitores de poliéster ou polipropileno para garantir uma resposta de frequência precisa e menor distorção.

🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCI)

Para facilitar sua montagem, os arquivos da Placa de Circuito Impresso (PCI) para o equalizador de 5 bandas estão disponíveis. O layout foi projetado para acomodar os componentes adicionais, minimizando ruídos e interferências entre as trilhas de áudio.

PCI Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353: Projeto Completo
Fig. 4 - PCI Equalizador Gráfico Ativo 5 Bandas CI LF353: Projeto Completo

Os arquivos estão disponíveis nos formatos GERBER, PDF e PNG, prontos para fabricação ou montagem caseira. O layout do PCB segue as melhores práticas para circuitos de áudio, com trilhas de sinal e alimentação devidamente separadas e aterramento em estrela para evitar loops de terra.

📥 Link para Download Direto

Para baixar os arquivos necessários para montar o circuito eletrônico, basta clicar no link direto fornecido abaixo:

🔧 Guia de Montagem e Teste

O processo de montagem é semelhante ao do projeto de 3 bandas, mas com alguns passos adicionais:

  1. Insira os componentes menores: Comece soldando os resistores e diodos (se houver). Verifique a orientação dos componentes polarizados.
  2. Soldagem dos capacitores: Instale os capacitores de poliéster e eletrolíticos, prestando muita atenção à polaridade.
  3. Instale os soquetes para os CIs: É altamente recomendável usar soquetes para os dois LF353. Isso facilita a substituição e protege os CIs durante a soldagem.
  4. Instale os potenciômetros: Posicione os 5 potenciômetros conforme indicado no layout do painel frontal.
  5. Conectores de alimentação e sinal: Instale os conectores de parafuso para entrada/saída de sinal e alimentação.
  6. Insira os CIs LF353: Após a soldagem esfriar, insira os CIs nos soquetes, verificando a orientação correta (geralmente um entalhe ou ponto indica o pino 1).
  7. Inspeção visual: Verifique todas as conexões, possíveis curtos-circuitos ou soldas frias.
  8. Teste inicial: Conecte uma fonte de alimentação simétrica (±12V recomendado) sem sinal de entrada e verifique se não há aquecimento anormal nos CIs.
  9. Teste com sinal: Aplique um sinal de áudio e teste o funcionamento de cada uma das 5 bandas individualmente.

⚠️ Alerta de Segurança: Sempre desligue a alimentação antes de manusear o circuito. Use uma fonte de alimentação simétrica com limitação de corrente para proteger os CIs durante os testes iniciais. Ao soldar, trabalhe em um ambiente bem ventilado e use equipamento de proteção adequado.

🎵 Aplicações e Possibilidades

Seu novo equalizador ativo de 5 bandas abre um universo de possibilidades para controle de áudio:

🎸 Instrumentos Musicais

  • Perfeito para luthiers e músicos que desejam criar um circuito de tom customizado para guitarras, baixos e teclados, com controle muito mais fino sobre o timbre.

🔊 Sistemas de Som Domésticos

  • Ideal para corrigir deficiências acústicas específicas da sua sala de estar, adaptando a resposta de frequência dos seus alto-falantes com precisão cirúrgica.

🎧 Estúdios Caseiros e Produção Musical

  • Uma ferramenta poderosa para ajustar o som durante gravações ou na mixagem final. Use para dar mais "presença" a um vocal, cortar a "mudança" de um baixo ou adicionar "brilho" a uma faixa de pratos.

📡 Sistemas de PA e Sonorização

  • Pode ser integrado em sistemas de sonorização para pequenos eventos ou igrejas, permitindo ajustes finos para compensar as características acústicas do ambiente.

💡 Dica do Professor: Para experimentar os efeitos do equalizador, tente estas configurações iniciais: para um som "V-shape" (graves e agudos realçados, popular em alguns estilos musicais), aumente os controles de 100Hz e 10kHz e atenue ligeiramente o de 1kHz. Para um som mais "quente" e vocal-friendly, realce as bandas de 330Hz e 1kHz. Lembre-se: o ouvido é o juiz final!

    🤔 Dúvidas Frequentes (FAQ)

    Para garantir que seu projeto seja um sucesso, compilamos algumas das perguntas mais comuns sobre este tema. Confira!

    Quantos CIs LF353 são necessários para o equalizador de 5 bandas? 🔽

    Para o equalizador de 5 bandas, você precisará de três CIs LF353. Cada LF353 contém dois amplificadores operacionais (op-amps). Cinco bandas exigem cinco op-amps, e mais um é necessário para o estágio de saída buffer, totalizando seis op-amps. Portanto, três CI LF353 (3x2=6 op-amps) são suficientes.

    Qual é a função das duas novas bandas de frequência (330Hz e 3.3kHz)? 🔽

    Excelente pergunta! A banda de 330Hz (médios-baixos) é crucial para dar "corpo" e "peso" aos sons, controlando a sonoridade de caixas de guitarra, a "presença" de um vocal ou evitando que os graves soem "soltos". A banda de 3.3kHz (médios-altos) é onde reside a "inteligibilidade" e a "presença" de muitos instrumentos. Ajustar esta banda pode fazer um vocal se destacar na mixagem ou dar mais "ataque" a uma bateria. Essas duas bandas oferecem um controle que o equalizador de 3 bandas simplesmente não conseguia alcançar.

    É possível transformar este equalizador mono em estéreo? 🔽

    Sim, é totalmente possível, mas exigirá o dobro de componentes. Você precisará construir um circuito idêntico para o canal direito e outro para o canal esquerdo. Isso significa usar o dobro de CIs, resistores, capacitores e, crucialmente, potenciômetros duplos (dois potenciômetros em um único eixo, um para cada canal) para que você possa ajustar ambos os canais simultaneamente com um único knob. O layout da PCB também precisará ser adaptado para acomodar todos os componentes adicionais.

    Qual é a melhor tensão de alimentação para este equalizador? 🔽

    A tensão de alimentação recomendada continua entre ±11V e ±15V. Uma fonte simétrica de ±12V é ideal para a maioria das aplicações, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho (headroom) e consumo de energia. O CI suporta até ±18V máximo, mas tensões mais altas podem gerar mais calor sem necessariamente melhorar a qualidade do áudio de forma perceptível.

    🎓 Conclusão e Próximos Passos

    Parabéns! Com este projeto, você agora possui um equalizador ativo de 5 bandas de alta qualidade, uma ferramenta extremamente versátil e poderosa para qualquer entusiasta de áudio. Este projeto não apenas oferece um controle sem precedentes sobre o som, mas também representa um excelente aprendizado sobre design de circuitos de áudio, filtros ativos e processamento de sinais.

    👋 E por hoje é só, esperamos que este projeto eleve sua experiência sonora a um novo nível!

    Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. 

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    Forte abraço!
    Deus vos Abençoe!
    Shalom.

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O LF353 é um amplificador operacional de alta performance com entradas JFET (Junction Gate Field-Effect Transistor), projetado para oferecer largura de banda impressionante, baixíssimas correntes de polarização de entrada e tensão de offset compensada internamente. Essas características o tornam perfeito para aplicações de áudio de alta fidelidade, onde a pureza do sinal é fundamental. 💡 Dica do Professor: A grande vantagem dos amplificadores operacionais com entrada JFET, como o LF353, é a sua altíssima impedância de entrada (10¹²Ω), que praticamente não “carrega” o circuito anterior, preservando a integridade do sinal de áudio. Pense nisso como um “ouvido” eletrônico extremamente sensível que consegue captar todos os detalhes sem interferir na fonte sonora! ⚙️ Características Técnicas do CI LF353 Antes de mergulharmos no circuito, vamos entender por que o LF353 é tão especial para aplicações de áudio: Tensão de Offset Ajustada Internamente: 10 mV Baixa Corrente de Polarização de Entrada: 50pA Baixa Tensão de Ruído de Entrada: 25 nV/√Hz Baixa Corrente de Ruído de Entrada: 0.01 pA/√Hz Larga Banda de Ganho: 4 MHz Alta Taxa de Subida (Slew Rate): 13V/μs Baixa Corrente de Alimentação: 3.6 mA Alta Impedância de Entrada: 10¹²Ω Baixa Distorção Harmônica Total: ≤0.02% Baixo Ruído 1/f: 50 Hz Tempo de Estabelecimento Rápido (0.01%): 2 μs 🎓 Aprofundando o Conhecimento: A taxa de subida (slew rate) de 13V/μs é particularmente importante para áudio, pois determina quão rapidamente o amplificador pode responder a mudanças rápidas no sinal. Uma taxa mais alta significa melhor capacidade de reproduzir transientes musicais com precisão, como o ataque de um prato de bateria ou o “click” de um baixo elétrico. 🛠️ Funcionamento do Circuito Equalizador Nosso equalizador de 3 bandas utiliza o CI LF353 para criar filtros ativos que permitem o controle independente das frequências. A magia está nos capacitores, que determinam as frequências de corte: quanto maior a capacitância, menores serão as frequências de corte. Este projeto é um equalizador gráfico de 2 oitavas com 3 bandas de controle, com frequências de corte em: 150Hz, 1kHz e 12kHz. Esses pontos foram estrategicamente escolhidos para cobrir as regiões mais importantes do espectro audível: 150Hz: Controla os graves fundamentais, perfeito para dar mais “peso” a baixos e tambores 1kHz: Região das frequências médias onde a inteligibilidade da voz humana se concentra 12kHz: Responsável pelos brilhos e detalhes finos, como pratos de bateria e harmônicos Fig. 2 – LF353 IC pinout, pin configuration Embora tenhamos projetado este circuito com o LF353, você pode substituí-lo por outros CIs compatíveis com o mesmo pinout, como: LM1558, RC4558, LM358, entre outros. No entanto, lembre-se que as características de desempenho podem variar, afetando a qualidade final do áudio. A tensão de alimentação recomendada está entre ±11V e ±15V, mas o CI suporta até ±18V máximo. O consumo de corrente do CI é de 6.5mA máximo e 3.6mA médio, tornando-o bastante eficiente em termos de energia. 🔧 Dica de Montagem: O LF353 contém dois amplificadores internos. Em nosso circuito, usamos um amplificador para cada faixa de frequência (graves, médios e agudos) e o último para a amplificação final de todo o circuito. Essa configuração em cascata garante uma resposta de frequência precisa e mínima interferência entre as bandas. 🔌 Diagrama Esquema do Circuito Na Figura 3 abaixo, apresentamos o esquema completo do circuito equalizador de 3 bandas. Você pode baixar os arquivos do projeto na seção de downloads no final deste artigo. Fig. 3 – Schematic Diagram 3-Band Active Equalizer Circuit with LF353 IC 💡 Ideias para o seu Próximo Projeto Gostou deste projeto? Então você vai adorar explorar outros circuitos que preparamos. Cada um com suas particularidades e aplicações ideais! Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI Equalizador de Som Ativo 7 Bandas com CI LA3607 + PCI Equalizador estéreo com controle de Grave / Agudo / volume / Balanço com CI TDA1524 + PCI Equalizador ativo de 5 bandas com CI LA3600 ou KA2223 + PCI Como ADICIONAR Controle de Volume em Qualquer Amplificador – 3 Tipos Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 + PCI 🛠️ Lista de Componentes Para montar seu equalizador, você precisará dos seguintes componentes: U1 .………………….. Circuito integrado LF353 R1, R2, R5, R6 … Resistor 10K (marrom, preto, laranja, dourado) R3, R7 …………….. Resistor 3.6K (laranja, azul, vermelho, dourado) R4, R8 …………….. Resistor 1.8K (marrom, cinza, vermelho, dourado) C1 …………………… Capacitor eletrolítico 4.7uF C2 …………………… Capacitor eletrolítico 1uF C3 …………………… Capacitor de poliéster 50nF C4, C6 …………….. Capacitor de poliéster 5nF C5 …………………… Capacitor de poliéster 22nF VR1 …………………. Potenciômetro 47K VR2, VR3 ………… Potenciômetro 100K VR4 …………………. Potenciômetro 500K P1 ……………………. Conector de parafuso tipo 5mm 3 pinos P2, P3 ………………. Conector de parafuso tipo 5mm 2 pinos Outros ……………… PCB, estanho, fios, etc. 🔍 Dica do Especialista: Para melhores resultados, use resistores de película metálica (1% de tolerância) e capacitores de poliéster ou polipropileno com baixa tolerância. Esses componentes de maior qualidade garantirão uma resposta de frequência mais precisa e menor distorção em seu equalizador. 🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCB) Para facilitar sua montagem, disponibilizamos os arquivos da Placa de Circuito Impresso (PCB) projetada especificamente para este equalizador. O PCB foi cuidadosamente planejado para minimizar interferências e garantir a máxima qualidade do sinal. Fig. 4 – PCI Equalizador Gráfico Ativo 3 Bandas CI LF353: Projeto Completo Os arquivos estão disponíveis nos formatos GERBER, PDF e PNG, cobrindo todas as suas necessidades, seja para uma montagem caseira ou para enviar a uma fabricação profissional. O layout do PCB segue as melhores práticas

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    Equalizador Gráfico Ativo 3 Bandas CI LF353

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    Olá, entusiasta da eletrônica! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do
    processamento de áudio com um projeto que vai transformar completamente sua
    experiência sonora: um
    equalizador ativo de 3 bandas utilizando o versátil
    CI LF353. Este circuito permite controlar independentemente
    as frequências graves (bass), médios (mid) e
    agudos (treble), dando a você poder total sobre o som do seu
    sistema de áudio.

    O LF353 é um amplificador operacional de alta performance com
    entradas JFET (Junction Gate Field-Effect Transistor),
    projetado para oferecer largura de banda impressionante, baixíssimas correntes
    de polarização de entrada e tensão de offset compensada internamente. Essas
    características o tornam perfeito para aplicações de áudio de alta fidelidade,
    onde a pureza do sinal é fundamental.

    💡 Dica do Professor: A grande vantagem dos amplificadores
    operacionais com entrada JFET, como o LF353, é a sua altíssima impedância de
    entrada (10¹²Ω), que praticamente não “carrega” o circuito anterior,
    preservando a integridade do sinal de áudio. Pense nisso como um “ouvido”
    eletrônico extremamente sensível que consegue captar todos os detalhes sem
    interferir na fonte sonora!

    ⚙️ Características Técnicas do CI LF353

    Antes de mergulharmos no circuito, vamos entender por que o LF353 é tão
    especial para aplicações de áudio:

    • Tensão de Offset Ajustada Internamente: 10 mV
    • Baixa Corrente de Polarização de Entrada: 50pA
    • Baixa Tensão de Ruído de Entrada: 25 nV/√Hz
    • Baixa Corrente de Ruído de Entrada: 0.01 pA/√Hz
    • Larga Banda de Ganho: 4 MHz
    • Alta Taxa de Subida (Slew Rate): 13V/μs
    • Baixa Corrente de Alimentação: 3.6 mA
    • Alta Impedância de Entrada: 10¹²Ω
    • Baixa Distorção Harmônica Total: ≤0.02%
    • Baixo Ruído 1/f: 50 Hz
    • Tempo de Estabelecimento Rápido (0.01%): 2 μs

    🎓 Aprofundando o Conhecimento: A taxa de subida (slew
    rate) de 13V/μs é particularmente importante para áudio, pois determina quão
    rapidamente o amplificador pode responder a mudanças rápidas no sinal. Uma
    taxa mais alta significa melhor capacidade de reproduzir transientes
    musicais com precisão, como o ataque de um prato de bateria ou o “click” de
    um baixo elétrico.

    🛠️ Funcionamento do Circuito Equalizador

    Nosso equalizador de 3 bandas utiliza o CI LF353 para criar
    filtros ativos que permitem o controle independente das frequências. A
    magia está nos capacitores, que determinam as frequências de
    corte: quanto maior a capacitância, menores serão as frequências de corte.

    Este projeto é um equalizador gráfico de 2 oitavas com
    3 bandas de controle, com frequências de corte em:
    150Hz, 1kHz e 12kHz. Esses pontos foram estrategicamente
    escolhidos para cobrir as regiões mais importantes do espectro audível:

    • 150Hz: Controla os graves fundamentais, perfeito para dar
      mais “peso” a baixos e tambores
    • 1kHz: Região das frequências médias onde a inteligibilidade
      da voz humana se concentra
    • 12kHz: Responsável pelos brilhos e detalhes finos, como
      pratos de bateria e harmônicos

    LF353 IC pinout showing pin configuration
    Fig. 2 – LF353 IC pinout, pin configuration

    Embora tenhamos projetado este circuito com o LF353, você
    pode substituí-lo por outros CIs compatíveis com o mesmo pinout, como:
    LM1558, RC4558, LM358,
    entre outros. No entanto, lembre-se que as características de desempenho podem
    variar, afetando a qualidade final do áudio.

    A tensão de alimentação recomendada está entre
    ±11V e ±15V, mas o CI suporta até
    ±18V máximo. O consumo de corrente do CI é de
    6.5mA máximo e 3.6mA médio, tornando-o
    bastante eficiente em termos de energia.

    🔧 Dica de Montagem: O LF353 contém dois amplificadores
    internos. Em nosso circuito, usamos um amplificador para cada faixa de
    frequência (graves, médios e agudos) e o último para a amplificação final de
    todo o circuito. Essa configuração em cascata garante uma resposta de
    frequência precisa e mínima interferência entre as bandas.

    🔌 Diagrama Esquema do Circuito

    Na Figura 3 abaixo, apresentamos o esquema completo do
    circuito equalizador de 3 bandas. Você pode baixar os
    arquivos do projeto na seção de downloads no final deste artigo.


    Schematic Diagram of a 3-Band Active Equalizer Circuit with LF353 IC
    Fig. 3 – Schematic Diagram 3-Band Active Equalizer Circuit with LF353 IC

    🛠️ Lista de Componentes

    Para montar seu equalizador, você precisará dos seguintes componentes:

    • U1 .………………….. Circuito integrado LF353
    • R1, R2, R5, R6 … Resistor 10K (marrom, preto, laranja, dourado)
    • R3, R7 …………….. Resistor 3.6K (laranja, azul, vermelho,
      dourado)
    • R4, R8 …………….. Resistor 1.8K (marrom, cinza, vermelho,
      dourado)
    • C1 …………………… Capacitor eletrolítico 4.7uF
    • C2 …………………… Capacitor eletrolítico 1uF
    • C3 …………………… Capacitor de poliéster 50nF
    • C4, C6 …………….. Capacitor de poliéster 5nF
    • C5 …………………… Capacitor de poliéster 22nF
    • VR1 …………………. Potenciômetro 47K
    • VR2, VR3 ………… Potenciômetro 100K
    • VR4 …………………. Potenciômetro 500K
    • P1 ……………………. Conector de parafuso tipo 5mm 3 pinos
    • P2, P3 ………………. Conector de parafuso tipo 5mm 2 pinos
    • Outros ……………… PCB, estanho, fios, etc.

    🔍 Dica do Especialista: Para melhores resultados, use
    resistores de película metálica (1% de tolerância) e capacitores de
    poliéster ou polipropileno com baixa tolerância. Esses componentes de maior
    qualidade garantirão uma resposta de frequência mais precisa e menor
    distorção em seu equalizador.

    🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCB)

    Para facilitar sua montagem, disponibilizamos os arquivos da
    Placa de Circuito Impresso (PCB) projetada especificamente
    para este equalizador. O PCB foi cuidadosamente planejado para minimizar
    interferências e garantir a máxima qualidade do sinal.


    PCI Equalizador Gráfico Ativo 3 Bandas CI LF353: Projeto Completo
    Fig. 4 – PCI Equalizador Gráfico Ativo 3 Bandas CI LF353: Projeto Completo

    Os arquivos estão disponíveis nos formatos GERBER, PDF e PNG, cobrindo todas
    as suas necessidades, seja para uma montagem caseira ou para enviar a uma
    fabricação profissional. O layout do PCB segue as melhores práticas de design
    de circuitos de áudio, com trilhas devidamente dimensionadas e posicionamento
    estratégico dos componentes.

    📥 Link para Download Direto

    Para baixar os arquivos necessários para montar o circuito eletrônico, basta
    clicar no link direto fornecido abaixo:

    🔧 Guia de Montagem e Teste

    Agora que você já tem todos os componentes e o PCB, vamos ao passo a passo da
    montagem:

    1. Insira os componentes menores: Comece soldando os
      resistores e diodos (se houver). Verifique a orientação dos componentes
      polarizados.
    2. Soldagem dos capacitores: Instale os capacitores de
      poliéster, prestando atenção à polaridade dos capacitores eletrolíticos.
    3. Instale os potenciômetros: Posicione os potenciômetros
      conforme indicado no layout. Eles devem ser montados na parte frontal do
      painel para fácil acesso.
    4. Instale o CI LF353: Use um soquete para o CI, se
      possível. Isso facilita a substituição em caso de falha e protege o CI
      durante a soldagem.
    5. Conectores de alimentação e sinal: Instale os conectores
      de parafuso para entrada/saída de sinal e alimentação.
    6. Inspeção visual: Verifique todas as conexões, possíveis
      curtos-circuitos ou soldas frias.
    7. Teste inicial: Conecte uma fonte de alimentação simétrica
      (±12V recomendado) sem sinal de entrada e verifique se não há aquecimento
      anormal.
    8. Teste com sinal: Aplique um sinal de áudio e verifique o
      funcionamento em todas as bandas.

    ⚠️ Alerta de Segurança: Sempre desligue a alimentação antes
    de manusear o circuito. Use uma fonte de alimentação simétrica com limitação
    de corrente para proteger o CI durante os testes iniciais. Ao soldar,
    trabalhe em um ambiente bem ventilado e use equipamento de proteção
    adequado.

    🎵 Aplicações e Possibilidades

    Seu novo equalizador ativo de 3 bandas pode ser utilizado em
    diversas aplicações de áudio:

    🎸 Instrumentos Musicais

    • Perfeito para customizar o timbre de guitarras, baixos e teclados,
      adaptando o som a diferentes estilos musicais.

    🔊 Sistemas de Som

    • Ideal para corrigir deficiências de acústica em ambientes ou adaptar a
      resposta de frequência de alto-falantes.

    🎧 Estúdios Caseiros

    • Excelente para ajustar o som durante gravações ou na mixagem final,
      dando mais controle sobre o resultado final.

    📡 Sistemas de PA

    • Pode ser integrado em sistemas de sonorização para ambientes, permitindo
      ajustes finos na resposta de frequência.

    💡 Dica do Professor: Para experimentar os efeitos do
    equalizador, tente estas configurações iniciais: para graves potentes,
    aumente o controle de 150Hz em +3dB; para vocais mais presentes, eleve
    ligeiramente o controle de 1kHz (+2dB); e para mais brilho e detalhe,
    aumente o controle de 12kHz em +1.5dB. Lembre-se que menos é mais – ajustes
    sutis geralmente produzem resultados mais naturais!

      🤔 Dúvidas Frequentes (FAQ)

      Para garantir que seu projeto seja um sucesso, compilamos algumas das
      perguntas mais comuns sobre este tema. Confira!

      Posso usar outros CIs além do LF353 neste circuito?
      🔽

      Sim! Você pode substituir o LF353 por outros CIs compatíveis com o
      mesmo pinout, como LM1558, RC4558, ou LM358. No entanto, lembre-se que
      as características de desempenho podem variar, afetando a qualidade
      final do áudio. O LF353 é particularmente recomendado para aplicações de
      áudio de alta fidelidade devido à sua baixa distorção e baixo
      ruído.

      Qual é a melhor tensão de alimentação para este equalizador?
      🔽

      A tensão de alimentação recomendada está entre ±11V e ±15V. O CI
      suporta até ±18V máximo, mas tensões mais altas podem gerar mais calor
      sem necessariamente melhorar a qualidade do áudio. Uma fonte simétrica
      de ±12V é ideal para a maioria das aplicações, oferecendo um bom
      equilíbrio entre desempenho e consumo de energia.

      Como posso expandir este circuito para mais bandas de frequência?
      🔽

      Para expandir para mais bandas, você precisará de mais amplificadores
      operacionais. O LF353 já possui dois amplificadores, e usamos todos
      neste projeto de 3 bandas. Você pode adicionar outro LF353 ou um CI com
      mais canais (como o TL074, que tem 4 amplificadores). Cada banda
      adicional precisará de seu próprio circuito filtro e potenciômetro de
      controle. As frequências de corte devem ser escolhidas para cobrir
      uniformemente o espectro audível.

      É possível adicionar um circuito de proteção contra sobrecarga na
      saída?

      🔽

      Sim! Você pode adicionar resistores de baixo valor (10-47Ω) em série
      com a saída para proteção contra curtos-circuitos. Outra opção é
      implementar um circuito limitador usando diodos ou um par de
      transistores para detectar sobre-corrente e reduzir o ganho quando
      necessário. Essas proteções são especialmente úteis se o equalizador for
      usado em aplicações profissionais onde podem ocorrer conexões
      incorretas.

      🎓 Conclusão e Próximos Passos

      Parabéns! Agora você tem em mãos um
      equalizador ativo de 3 bandas de alta qualidade que irá
      transformar sua experiência com áudio. Este projeto não apenas oferece
      controle preciso sobre o som, mas também representa um excelente aprendizado
      sobre circuitos de áudio e processamento de sinais.

      👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

      Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por
      aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre
      tecnologia e assuntos variados. 

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      Forte abraço!
      Deus vos Abençoe!
      Shalom.

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      Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI https://group.fvml.com.br/equalizador-hi-fi-lm1036-grave-agudo-balanco-volume/ https://group.fvml.com.br/equalizador-hi-fi-lm1036-grave-agudo-balanco-volume/#respond Mon, 18 Jul 2022 19:25:00 +0000 https://group.fvml.com.br/equalizador-hi-fi-com-controle-de-grave-agudo-balanco-e-volume-com-ci-lm1036-pci/ Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 Olá a Todos! No post de hoje, montaremos um circuito Equalizador de Áudio Ativo com pré-amplificador interno estéreo, de Alta Qualidade com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume, tudo isso baseado em um único Circuito Integrado, o CI LM1036. O circuito é bastante simples, com uma ótima qualidade de áudio, boa respostas de frequência, e melhor, é de fácil construção, tornado um circuito compreensível para todos que tenham até mesmo o conhecimento básico em eletrônica poder montar.  O Circuito Integrado LM1036 O LM1036 é um circuito de tom controlado por CC, graves, agudos, volume e balanço, desenvolvida para sistemas de som como, caixas amplificadas, rádio, TV, som de carro de aplicações estéreo, etc. Uma entrada de controle adicional permite que a compensação de volume seja efetuada de forma simples. Quatro potenciômetros fornecem controle das funções de graves, agudos, balanço e volume, através de quatro potenciômetros polarizados de uma fonte regulada zener fornecida no circuito. Alternativamente, podemos fazer aplicação para o controle das funções grave, agudo, balanço e volume, utilizando tensões CC de um sistema de controle remoto. Cada resposta de tom é definida por um único capacitor escolhido para fornecer a característica desejada. Características do CI LM1036 Ampla faixa de tensão de alimentação, 9V a 16V Grande faixa de controle de volume, 75dB típico Controle de tom, ±15dB típico Separação de canais, 75dB típico Baixa distorção, 0,06% típico para um nível de entrada de 0,3 Vrms Alto sinal para ruído, 80dB típico para um nível de entrada de 0,3Vrms Poucos componentes externos necessários. Tensão do Diodo Zener É fornecida uma tensão zener (pin17 = 5,4V) que pode ser usada para polarizar os potenciômetros de controle. Definir um nível CC de metade da tensão zener nas entradas de controle, pinos 4, 9 e 14, resulta no ganho balanceado e na condição de resposta plana. A distribuição típica na tensão do zener é de ±100mV e isso deve ser considerado se forem usados sinais de controle que não sejam referenciados à tensão do zener. Se for esse o caso, eles precisarão ser derivados com precisão semelhante. Compensação de Loudness Uma simples compensação de volume pode ser efetuada aplicando uma tensão de controle CC ao pino 7. Isso opera nos estágios de controle de tom para produzir um aumento adicional limitado pelo aumento máximo definido pela banda Cb, Ct. Não há compensação de volume quando o pino 7 está conectado ao pino 17. O pino 7 pode ser conectado ao pino 12 para fornecer a característica de volume compensado pelo volume, conforme ilustrado, sem a adição de outros componentes externos. As configurações de tom são para resposta plana, banda Cb, Ct conforme fornecido no Circuito de Aplicação. A modificação da característica de sonoridade é possível alterando a banda Cb dos capacitores Ct para uma resposta básica diferente ou, por uma rede de resistores entre os pinos 7 e 12 para um limiar e inclinação diferentes. Manuseio de Sinal A função de controle de volume do LM1036 é realizada em dois estágios, controlados pela tensão CC no pino 12, para melhorar a capacidade de manipulação de sinal e proporcionar uma redução do nível de ruído de saída com ganho reduzido.  O primeiro estágio é antes do processamento do controle de tom e fornece uma redução inicial de ganho de 15 dB, garantindo assim que as seções de tom não sejam sobrecarregadas por grandes níveis de entrada ao operar com uma configuração de volume baixo.  Qualquer combinação de configurações de tom e volume pode ser usada desde que o nível de saída não exceda 1 Vrms, VCC=12V (0,8Vrms, VCC=9V).  Com ganho reduzido (<-6 dB) o estágio de entrada irá sobrecarregar se o nível de entrada exceder 1,6 Vrms, VCC=12V (1,1Vrms, VCC=9V).  Como há controle de volume nos estágios de entrada, as entradas podem operar com uma margem de sobrecarga menor do que seria aceitável, permitindo uma possível melhora na relação sinal/ruído. O Circuito Equalizador Na Figura 3 abaixo temos o diagrama esquemático do circuito, o circuito usa duas entradas de áudio através dos pinos 2 e 19 em série com os capacitores desacopladores C1 e C2 de 1uF. Duas saídas Esquerda e Direita através dos pinos 8 e 13, em série com os capacitores desacopladores C11 e C12 de 4,7uF, e isso proporciona um circuito equalizador estéreo.  Fig. 2 – Esquemático Equalizador Hi-Fi com controle de grave, agudo, balanço e volume com CI LM1036 💡 Ideias para o seu Próximo Projeto Gostou deste projeto? Então você vai adorar explorar outros circuitos que preparamos. Cada um com suas particularidades e aplicações ideais! Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI Equalizador de Som Ativo 7 Bandas com CI LA3607 + PCI Equalizador estéreo com controle de Grave / Agudo / volume / Balanço com CI TDA1524 + PCI Equalizador ativo de 5 bandas com CI LA3600 ou KA2223 + PCI Como ADICIONAR Controle de Volume em Qualquer Amplificador – 3 Tipos Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 + PCI Lista de Componentes Semicondutores U1 ……. Circuito Integrado LM1036N D1 ……. Diodo de uso geral 1N4007 Resistores R1 à R4 …….. Resistor 47KΩ (amarelo, violeta, laranja, dourado)  RV1 à RV4 … Potenciômetro de 47KΩ Capacitores C1, C2 ……….. Capacitor Eletrolítico 1uF / 25V C3, C6 ……….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 470nF ou 0.47uF C4, C7 ……….. Capacitor Eletrolítico 10uF / 25V C5, C8 ……….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 10nF ou 0.01uF C9, C10 ……… Capacitor Eletrolítico 47uF / 25V C11, C12 …… Capacitor Eletrolítico 4.7uF / 25V C13 à C16 … Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF ou 0.1uF Diversos Chave1 …. Chave alavanca 2 Posições 3 polos 90° P1………….. Conector WJ2EDGVC-5.08-2P P2, P3……. Conector WJ2EDGVC-5.08-3P Outros …… PCI, estanho, fios, knobs, ferro de solda, etc. A Placa de Circuito Impresso! Estamos disponibilizando os arquivos contendo a PCI, como ilustrado na Figura 3 abaixo, o Diagrama Esquemático, o PDF, GERBER e JPG, PNG, e disponibilizando um link direto para baixar gratuito e em um link direto, “MEGA”. Fig. 3 – PCI – Equalizador Hi-Fi com controle de grave, agudo, balanço e volume com CI LM1036 Link

      O post Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

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      Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 - fvml Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com
      CI LM1036

      Olá a Todos!

      No post de hoje, montaremos um circuito Equalizador de Áudio Ativo com
      pré-amplificador interno estéreo, de Alta Qualidade com
      controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume, tudo
      isso baseado em um único Circuito Integrado, o CI LM1036.

      O circuito é bastante simples, com uma ótima qualidade de áudio, boa
      respostas de frequência, e melhor, é de fácil construção, tornado um circuito
      compreensível para todos que tenham até mesmo o conhecimento básico em
      eletrônica poder montar. 

      O Circuito Integrado LM1036

      O LM1036 é um circuito de tom controlado por CC, graves,
      agudos, volume e balanço, desenvolvida para sistemas de som como, caixas
      amplificadas, rádio, TV, som de carro de aplicações estéreo, etc.

      Uma entrada de controle adicional permite que a compensação de volume seja
      efetuada de forma simples.

      Quatro potenciômetros fornecem controle das funções de graves, agudos,
      balanço e volume, através de quatro potenciômetros polarizados de uma fonte
      regulada zener fornecida no circuito.

      Alternativamente, podemos fazer aplicação para o controle das funções grave,
      agudo, balanço e volume, utilizando tensões CC de um sistema de
      controle remoto.

      Cada resposta de tom é definida por um único capacitor escolhido para
      fornecer a característica desejada.

      Características do CI LM1036

      • Ampla faixa de tensão de alimentação, 9V a 16V
      • Grande faixa de controle de volume, 75dB típico
      • Controle de tom, ±15dB típico
      • Separação de canais, 75dB típico
      • Baixa distorção, 0,06% típico para um nível de entrada de 0,3 Vrms
      • Alto sinal para ruído, 80dB típico para um nível de entrada de 0,3Vrms
      • Poucos componentes externos necessários.

      Tensão do Diodo Zener

      É fornecida uma tensão zener (pin17 = 5,4V) que pode ser usada para
      polarizar os potenciômetros de controle. Definir um nível CC de metade
      da tensão zener nas entradas de controle, pinos 4, 9 e 14, resulta no ganho
      balanceado e na condição de resposta plana.

      A distribuição típica na tensão do zener é de ±100mV e isso deve ser
      considerado se forem usados sinais de controle que não sejam referenciados à
      tensão do zener. Se for esse o caso, eles precisarão ser derivados com
      precisão semelhante.

      Compensação de Loudness

      Uma simples compensação de volume pode ser efetuada aplicando uma tensão de
      controle CC ao pino 7. Isso opera nos estágios de controle de tom
      para produzir um aumento adicional limitado pelo aumento máximo definido
      pela banda Cb, Ct.

      Não há compensação de volume quando o pino 7 está conectado ao pino 17. O
      pino 7 pode ser conectado ao pino 12 para fornecer a característica de
      volume compensado pelo volume, conforme ilustrado, sem a adição de outros
      componentes externos.

      As configurações de tom são para resposta plana, banda Cb,
      Ct conforme fornecido no Circuito de Aplicação.

      A modificação da característica de sonoridade é possível alterando a banda
      Cb dos capacitores Ct para uma resposta básica diferente ou,
      por uma rede de resistores entre os pinos 7 e 12 para um limiar e inclinação
      diferentes.

      Manuseio de Sinal

      A função de controle de volume do LM1036 é realizada em dois
      estágios, controlados pela tensão CC no pino 12, para melhorar a
      capacidade de manipulação de sinal e proporcionar uma redução do nível de
      ruído de saída com ganho reduzido. 

      O primeiro estágio é antes do processamento do controle de tom e fornece uma
      redução inicial de ganho de 15 dB, garantindo assim que as seções de
      tom não sejam sobrecarregadas por grandes níveis de entrada ao operar com
      uma configuração de volume baixo. 

      Qualquer combinação de configurações de tom e volume pode ser usada desde
      que o nível de saída não exceda 1 Vrms, VCC=12V (0,8Vrms, VCC=9V). 

      Com ganho reduzido (<-6 dB) o estágio de entrada irá sobrecarregar
      se o nível de entrada exceder 1,6 Vrms, VCC=12V (1,1Vrms, VCC=9V). 

      Como há controle de volume nos estágios de entrada, as entradas podem operar
      com uma margem de sobrecarga menor do que seria aceitável, permitindo uma
      possível melhora na relação sinal/ruído.

      O Circuito Equalizador

      Na Figura 3 abaixo temos o diagrama esquemático do circuito, o
      circuito usa duas entradas de áudio através dos
      pinos 2 19 em série com os capacitores
      desacopladores C1 e C2 de 1uF.

      Duas saídas Esquerda e Direita através dos pinos 8 e
      13, em série com os capacitores
      desacopladores C11 C12 de 4,7uF, e
      isso proporciona um circuito equalizador estéreo. 

      Esquemático Equalizador Hi-Fi com controle de grave, agudo, balanço e volume com CI LM1036 - fvml
      Fig. 2 – Esquemático Equalizador Hi-Fi com controle de grave,
      agudo, balanço e volume com CI LM1036

      Lista de Componentes

      • Semicondutores
        • U1 ……. Circuito Integrado LM1036N
        • D1 ……. Diodo de uso geral 1N4007
      • Resistores
        • R1 à R4 …….. Resistor 47KΩ (amarelo, violeta, laranja, dourado
        • RV1 à RV4 … Potenciômetro de 47KΩ

      • Capacitores
        • C1, C2 ……….. Capacitor Eletrolítico 1uF / 25V
        • C3, C6 ……….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 470nF ou 0.47uF
        • C4, C7 ……….. Capacitor Eletrolítico 10uF / 25V
        • C5, C8 ……….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 10nF ou 0.01uF
        • C9, C10 ……… Capacitor Eletrolítico 47uF / 25V
        • C11, C12 …… Capacitor Eletrolítico 4.7uF / 25V
        • C13 à C16 … Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF ou 0.1uF

      • Diversos
        • Chave1 …. Chave alavanca 2 Posições 3 polos 90°
        • P1………….. Conector WJ2EDGVC-5.08-2P
        • P2, P3……. Conector WJ2EDGVC-5.08-3P
        • Outros …… PCI, estanho, fios, knobs, ferro de solda, etc.

      A Placa de Circuito Impresso!

      Estamos disponibilizando os arquivos contendo a PCI, como
      ilustrado na Figura 3 abaixo, o Diagrama Esquemático,
      PDFGERBER JPG, PNG, e
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      PCI - Equalizador Hi-Fi com controle de grave, agudo, balanço e volume com CI LM1036 - fvml
      Fig. 3 – PCI – Equalizador Hi-Fi com controle de grave, agudo,
      balanço e volume com CI LM1036

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      Amplificador Portátil de 1W com LM386 + PCI https://group.fvml.com.br/amplificador-portatil-1w-lm386/ https://group.fvml.com.br/amplificador-portatil-1w-lm386/#respond Mon, 02 May 2022 16:16:00 +0000 https://group.fvml.com.br/amplificador-portatil-de-1w-com-lm386-pci/ Fig. 1 – Amplificador Portátil de 1W com LM386 + PCI Amplificador portátil de 1W com LM386 + PCI: compacto, fácil de usar e ideal para projetos DIY e dispositivos portáteis com som nítido e claro. No Post de hoje, montaremos um circuito bastante simples, com poucos componentes externos, podendo ser alimentado por pilhas ou baterias com tensões que vareiam entre 4 à 12V, e entrega uma potência de 1W RMS.  Esse é um amplificador portátil para guitarra, contra-baixo, violão e tantos outros instrumentos musicais, um amplificador de som bastante estável, com ótima qualidade sonora, e bastante simples e barato para se construir. Descrição do CI LM386 O LM386 é um amplificador de potência projetado para uso em aplicações de consumo de baixa tensão. O ganho é definido internamente para 20 para manter a contagem de peças externas baixa, mas a adição de um resistor externo e um capacitor entre os pinos 1 e 8 aumentará o ganho para qualquer valor de 20 a 200.  As entradas são referenciadas como terra enquanto a saída é automaticamente polarizada a metade da tensão de alimentação. O consumo de energia quiescente é de apenas 24 miliwatts ao operar com uma fonte de 6 voltes, tornando o LM386 ideal para operação com bateria. Você pode se interessar também! Amplificador Potente com CI TDA2009: Circuito 18W em Bridge Passo a Passo + PCI Amplificador de Som Hi-End Estéreo 60W Utilizando o CI LM4766 + PCI Amplificador de Som de 10W, com Pré-Amplificador utilizando CI TDA2003 + PCI Circuito Amplificador Classe D 2.5W RMS baixa tensão Amplificador de Áudio BTL de 5 W com Controle de Volume CC com TDA7056 + PCI Circuito Amplificador Classe D 3.7W com CI MAX98306 Circuito Amplificador 7W a 11W RMS com CI LM383 Amplificador para Headphone Estéreo com CI TDA2822 Amplificador de áudio HI-FI de 1W com CI LM4906 Recursos Funciona à bateria Partes externas mínimas Ampla faixa de tensão de alimentação: 4V-12V ou 5V-18V Dreno de corrente quiescente baixa: 4mA Ganhos de tensão de 20 a 200 Entrada referenciada à terra Tensão quiescente de saída autocentrante Baixa distorção: 0,2%(AV=20,VS=6V,RL=8Ω,Po=125mW, f=1kHz) Disponível em pacote MSOP de 8 pinos Aplicação Amplificador de Guitarra Amplificadores de rádio AM-FM Amplificadores de toca-fitas Portáteis Interfones Sistemas de som de televisão Drivers de linha Drivers ultrassônicos Pequenos servo-drivers Conversor de energia Controle de Ganho Para tornar o LM386 um amplificador mais versátil, dois pinos (1 e 8) são fornecidos para controle de ganho. Com os pinos 1 e 8 abertos, o resistor de 1,35 kΩ define o ganho em 20 (26dB). Se um capacitor for colocado do pino 1 ao 8, ignorando o resistor de 1,35 kΩ, o ganho subirá para 200 (46 dB).  Se um resistor for colocado em série com o capacitor, o ganho pode ser ajustado para qualquer valor de 20 a 200. O controle de ganho também pode ser feito acoplando capacitivamente um resistor (ou FET) do pino 1 ao GND.  Componentes externos adicionais podem ser colocados em paralelo com os resistores de feedback interno para adaptar o ganho e a resposta de frequência para aplicações individuais.  Por exemplo, podemos compensar a baixa resposta de graves do alto-falante pela frequência moldando o caminho de feedback. Isso é feito com uma série RC do pino 1 ao 5 (paralelamente ao resistor interno de 15kΩ).  Para reforço de graves efetivo de 6 dB: R≈15kΩ, o valor mais baixo para uma boa operação estável é R=10kΩ se o pino 8 estiver aberto.  Se os pinos 1 e 8 forem desviados, então R tão baixo quanto 2KΩ pode ser usado. Essa restrição ocorre porque o amplificador só é compensado para ganhos em malha fechada maiores que 9. Digrama Esquemático do Circuito Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama esquemático do circuito Amplificador de Som de 1W com LM386 + PCI, e a disposição dos componentes. Fig. 2 – Circuito Esquemático Amplificador Portátil de 1W com LM386 É um circuito simples de se montar, mas é necessário dar atenção a montagem, por isso o conhecimento técnico necessário para montar esse amplificador deve estar em um nível entre básico a intermediário. Lista de Componentes Semicondutores CI1 …… Circuito Integrado LM386N D1 …….. Diodo Varicap BB909B Resistores R1 …….. Resistor 10KΩ (marrom, preto, laranja, dourado)   R2 …….. Resistor 10Ω (marrom, preto, preto, dourado)  RP1 …… Potenciômetro de 10KΩ Capacitores C1, C5, C8 …. Capacitor Cerâmico 470nF C2 …………….. Capacitor Cerâmico 2.2nF C3, C4 ………. Capacitor Eletrolítico 10uF / 16V C6, C7 ………. Capacitor Eletrolítico 330uF / 16V Diversos P1, P2…… Conector WJ2EDGVC-5.08-2P AF ……….. Alto Falante de 1W ou Fone de Ouvidos Outros ….. Placa Circuito Impresso, estanho, fios, etc. A Placa de Circuito Impresso Estamos disponibilizando os arquivos contendo a PCI, como ilustrado na Figura 3 abaixo, o Diagrama Esquemático, o PDF, GERBER e JPG, PNG, e disponibilizando um link direto para baixar gratuito e em um link direto, “MEGA“. Fig. 3 – PCI Amplificador Portátil de 1W com LM386 Link Direto Para Baixar Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo: Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas! Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning! Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp, uma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho! Forte abraço!Deus vos Abençoe!Shalom.

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      Amplificador Portátil de 1W com LM386 - fvml
      Fig. 1 – Amplificador Portátil de 1W com LM386 + PCI

      Amplificador portátil de 1W com LM386 + PCI: compacto, fácil de usar e ideal para projetos DIY e dispositivos portáteis com som nítido e claro.

      No Post de hoje, montaremos um circuito bastante simples, com poucos componentes externos, podendo ser alimentado por pilhas ou baterias com tensões que vareiam entre 4 à 12V, e entrega uma potência de 1W RMS

      Esse é um amplificador portátil para guitarra, contra-baixo, violão e tantos outros instrumentos musicais, um amplificador de som bastante estável, com ótima qualidade sonora, e bastante simples e barato para se construir.

      Descrição do CI LM386

      O LM386 é um amplificador de potência projetado para uso em aplicações de consumo de baixa tensão. O ganho é definido internamente para 20 para manter a contagem de peças externas baixa, mas a adição de um resistor externo e um capacitor entre os pinos 1 e 8 aumentará o ganho para qualquer valor de 20 a 200

      As entradas são referenciadas como terra enquanto a saída é automaticamente polarizada a metade da tensão de alimentação. O consumo de energia quiescente é de apenas 24 miliwatts ao operar com uma fonte de 6 voltes, tornando o LM386 ideal para operação com bateria.

      Recursos

      • Funciona à bateria
      • Partes externas mínimas
      • Ampla faixa de tensão de alimentação: 4V-12V ou 5V-18V
      • Dreno de corrente quiescente baixa: 4mA
      • Ganhos de tensão de 20 a 200
      • Entrada referenciada à terra
      • Tensão quiescente de saída autocentrante
      • Baixa distorção: 0,2%(AV=20,VS=6V,RL=8Ω,Po=125mW, f=1kHz)
      • Disponível em pacote MSOP de 8 pinos

      Aplicação

      • Amplificador de Guitarra
      • Amplificadores de rádio AM-FM
      • Amplificadores de toca-fitas Portáteis
      • Interfones
      • Sistemas de som de televisão
      • Drivers de linha
      • Drivers ultrassônicos
      • Pequenos servo-drivers
      • Conversor de energia

      Controle de Ganho

      Para tornar o LM386 um amplificador mais versátil, dois pinos (1 e 8) são fornecidos para controle de ganho. Com os pinos 1 e 8 abertos, o resistor de 1,35 kΩ define o ganho em 20 (26dB). Se um capacitor for colocado do pino 1 ao 8, ignorando o resistor de 1,35 kΩ, o ganho subirá para 200 (46 dB). 

      Se um resistor for colocado em série com o capacitor, o ganho pode ser ajustado para qualquer valor de 20 a 200. O controle de ganho também pode ser feito acoplando capacitivamente um resistor (ou FET) do pino 1 ao GND

      Componentes externos adicionais podem ser colocados em paralelo com os resistores de feedback interno para adaptar o ganho e a resposta de frequência para aplicações individuais. 

      Por exemplo, podemos compensar a baixa resposta de graves do alto-falante pela frequência moldando o caminho de feedback. Isso é feito com uma série RC do pino 1 ao 5 (paralelamente ao resistor interno de 15kΩ). 

      Para reforço de graves efetivo de 6 dB: R15kΩ, o valor mais baixo para uma boa operação estável é R=10kΩ se o pino 8 estiver aberto. 

      Se os pinos 1 e 8 forem desviados, então R tão baixo quanto 2KΩ pode ser usado. Essa restrição ocorre porque o amplificador só é compensado para ganhos em malha fechada maiores que 9.

      Digrama Esquemático do Circuito

      Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama esquemático do circuito Amplificador de Som de 1W com LM386 + PCI, e a disposição dos componentes.

      Circuito Esquemático Amplificador Portátil de 1W com LM386 - fvml
      Fig. 2 – Circuito Esquemático Amplificador Portátil de 1W com LM386

      É um circuito simples de se montar, mas é necessário dar atenção a montagem, por isso o conhecimento técnico necessário para montar esse amplificador deve estar em um nível entre básico a intermediário.

      Lista de Componentes

      • Semicondutores
        • CI1 …… Circuito Integrado LM386N
        • D1 …….. Diodo Varicap BB909B

      • Resistores
        • R1 …….. Resistor 10KΩ (marrom, preto, laranja, dourado)  
        • R2 …….. Resistor 10Ω (marrom, preto, preto, dourado
        • RP1 …… Potenciômetro de 10KΩ

      • Capacitores
        • C1, C5, C8 …. Capacitor Cerâmico 470nF
        • C2 …………….. Capacitor Cerâmico 2.2nF
        • C3, C4 ………. Capacitor Eletrolítico 10uF / 16V
        • C6, C7 ………. Capacitor Eletrolítico 330uF / 16V

      • Diversos
        • P1, P2…… Conector WJ2EDGVC-5.08-2P
        • AF ……….. Alto Falante de 1W ou Fone de Ouvidos
        • Outros ….. Placa Circuito Impresso, estanho, fios, etc.

      A Placa de Circuito Impresso

      Estamos disponibilizando os arquivos contendo a PCI, como ilustrado na Figura 3 abaixo, o Diagrama Esquemático, o PDFGERBER JPG, PNG, e disponibilizando um link direto para baixar gratuito e em um link direto, “MEGA“.

      PCI Amplificador Portátil de 1W com LM386 - fvml
      Fig. 3 – PCI Amplificador Portátil de 1W com LM386

      Link Direto Para Baixar

      Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

      Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

      E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

      Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados.

      Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!

      Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp, uma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

      Forte abraço!
      Deus vos Abençoe!
      Shalom.

      O post Amplificador Portátil de 1W com LM386 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

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      Mixer de Áudio 4 Canais com LM3900 (Projeto Completo + PCI) https://group.fvml.com.br/mixer-audio-4-canais-lm3900-pci/ https://group.fvml.com.br/mixer-audio-4-canais-lm3900-pci/#respond Fri, 28 Jan 2022 22:50:00 +0000 https://group.fvml.com.br/circuito-mesa-de-som-mix-de-4-entradas-com-ci-lm3900-pci/ Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 + PCI 🌐 Você pode ler este artigo em: English | Español Olá a Todos! Hoje, vamos embarcar em um projeto fascinante: montaremos um circuito misturador de áudio, funcionando como uma mesa de som com 4 canais independentes, utilizando o circuito integrado LM3900 – um amplificador de quatro canais independentes. Este projeto é perfeito para estudantes de eletrônica, músicos, técnicos de áudio e hobbistas que desejam entender o funcionamento de um mixer de áudio ou precisam de uma solução prática e econômica para pequenos eventos, estúdios caseiros ou apresentações. O circuito é composto por duas entradas para usar microfones, com alta impedância, e duas entradas para instrumentos musicais. Mas o melhor de tudo: o número de canais pode ser facilmente expandido! Dica do especialista: O número de canais pode ser dobrado ou até mesmo triplicado, necessitando apenas de montar dois ou três circuitos iguais e fazer a associação dos mesmos. Imagine as possibilidades! Cada canal tem seu próprio amplificador, com entradas amplificadas separadamente, tornando um sistema de mesa de som quase que profissional, mas com um custo muito acessível. 🎵 Aplicações Práticas para sua Mesa de Som DIY O Circuito Mesa de Som, “MIX“, ou misturador de Áudio, pode ser utilizado em diversos projetos. Abaixo, algumas sugestões de uso: 🎤 Controlador de Entrada de Microfones e Instrumentos musicais 📱 Controlador de Players, como MP3, Smartfones, Discos ⛪ Em Igrejas pequenas que não dispõem de Mesa de Som 🎧 Home Estúdio para gravações caseiras 🎸 Pequenos shows e apresentações acústicas 🎓 Projetos escolares e feiras de ciências Exemplo Prático: Setup para Músico Solo Imagine que você é um cantor e violonista que faz apresentações em locais pequenos. Com esta mesa de som DIY, você pode: Conectar seu microfone no Canal 1 Conectar seu violão com captador no Canal 2 Conectar seu celular com backing tracks no Canal 3 Manter o Canal 4 como reserva para um convidado especial Tudo isso com controle individual de volume para cada fonte de áudio! 🔧 O Coração do Circuito: O CI LM3900 O CI LM3900 é um circuito integrado composto por quatro amplificadores operacionais independentes do tipo NORTON (Amplificadores Diferenciais de Corrente), de alta frequência e de ganho compensado. Eles foram fabricados especificamente para funcionarem a partir de um único encapsulamento, com uma boa gama de tensões de alimentação 4,5V à 32V. Apesar de ter 4 amplificadores operacionais, é possível o funcionamento de apenas um ou dois, ou três canais sem problemas algum. A corrente de consumo do amplificador é bastante baixa, e pode ser utilizada também com baterias independentes para alimentação – perfeito para setups portáteis! Características Técnicas Característica Especificação Gama de alimentação 4,5V a 32V Tipo de fonte Funciona com fonte simples ou simétrica Largura de banda Ampla Oscilação de tensão de saída Grande Proteção Contra Curto-Circuito na Saída Compensação Compensação de frequência interna Corrente de entrada Baixa corrente de Bias de Entrada Compatibilidade Semicondutor Nacional LM2900 e LM3900 💡 Sabia que? O LM3900 é um amplificador do tipo Norton, que opera com corrente em vez de tensão na entrada. Isso o torna particularmente útil em aplicações de áudio onde precisamos misturar múltiplos sinais sem interferência entre eles. 🔍 Como o Circuito Funciona Para misturar sinais de áudio em entradas diferentes e independentes, é necessário um circuito separador para amplificação desses canais independentes. Como o CI LM3900 é um amplificador operacional quádruplo, utilizamos os seus amplificadores operacionais individuais para cada canal para funcionar a nossa MIX. Cada entrada de áudio é controlada através de um potenciômetro (RV1 ao RV4) para controlar o ganho de cada amplificador operacional. Isso permite ajustar individualmente o volume de cada fonte de áudio antes da mistura final. O LM3900 é compatível com o LM2900, o que difere é o range de temperatura que cada um suporta. Ambos têm 14 pinos, como apresentado na Figura 2 abaixo, e podem ser utilizados sem problemas algum nesse circuito. Fig. 2 – Pinagem do CI LM3900 Os capacitores são utilizados para fazer o desacoplamento do sinal de entrada da MIX, e cada canal tem um capacitor desacoplador. Isso garante que não haja interferência entre os canais e que o sinal de áudio mantenha sua qualidade. 🎓 Dica do Professor Os capacitores de desacoplamento (C1 a C4) funcionam como “porteiros” para cada canal de áudio. Eles permitem que apenas o sinal de áudio alternado passe, bloqueando qualquer componente de corrente contínua que possa causar ruídos ou distorções no seu mixer. 🔌 Diagrama Esquemático do Circuito Na Figura 3 temos o diagrama esquemático do Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900. É um circuito bastante simples, no entanto, tome cuidado para não inverter o Circuito Integrado, pois poderás danificar o mesmo se inverteres. Fig. 3 – Diagrama Esquemático Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 ⚠️ Atenção! Ao montar o circuito, verifique cuidadosamente a pinagem do CI LM3900. Uma conexão incorreta pode danificar permanentemente o componente. Use sempre um soquete para o CI, isso facilita a substituição em caso de problemas e protege o componente durante a soldagem. 💡 Ideias para o seu Próximo Projeto Gostou deste projeto? Então você vai adorar explorar outros circuitos que preparamos. Cada um com suas particularidades e aplicações ideais! Equalizador Hi-Fi com controle de Grave, Agudo, Balanço e Volume com CI LM1036 + PCI Pré-amplificador de áudio de alto ganho com 1 transistor + PCI Pré-amplificador de Baixo Ruído com 2 transistores + PCI Circuito Pré-amplificador HI-FI de 1200mW pp com CI HT82V739 Pré-Amplificador de Áudio de baixa Voltagem com LM386 Como ADICIONAR Controle de Volume em Qualquer Amplificador – 3 Tipos Amplificador Portátil de 1W com LM386 + PCI 🧩 Lista de Componentes Semicondutor U1 …………….. Circuito Integrado LM3900  Resistores R1, R4, R7, R10, R13, R16 …. Resistor 220R 1/4W (vermelho, vermelho, marrom, ouro) R2, R5, R8, R15 ………………… Resistor 1M 1/4W (marrom, verde, preto, ouro) R3, R6, R9, R11, R12, R14 …. Resistor 470R 1/4W (amarelo,

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      Circuito Mesa de Som MIX de 4 Entradas com CI LM3900 - fvml
      Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900 + PCI

      🌐 Você pode ler este artigo em: English | Español

      Olá a Todos!

      Hoje, vamos embarcar em um projeto fascinante: montaremos um circuito misturador de áudio, funcionando como uma mesa de som com 4 canais independentes, utilizando o circuito integrado LM3900 – um amplificador de quatro canais independentes.

      Este projeto é perfeito para estudantes de eletrônica, músicos, técnicos de áudio e hobbistas que desejam entender o funcionamento de um mixer de áudio ou precisam de uma solução prática e econômica para pequenos eventos, estúdios caseiros ou apresentações.

      O circuito é composto por duas entradas para usar microfones, com alta impedância, e duas entradas para instrumentos musicais. Mas o melhor de tudo: o número de canais pode ser facilmente expandido!

      Dica do especialista: O número de canais pode ser dobrado ou até mesmo triplicado, necessitando apenas de montar dois ou três circuitos iguais e fazer a associação dos mesmos. Imagine as possibilidades!

      Cada canal tem seu próprio amplificador, com entradas amplificadas separadamente, tornando um sistema de mesa de som quase que profissional, mas com um custo muito acessível.

      🎵 Aplicações Práticas para sua Mesa de Som DIY

      O Circuito Mesa de Som, “MIX“, ou misturador de Áudio, pode ser utilizado em diversos projetos. Abaixo, algumas sugestões de uso:

      • 🎤 Controlador de Entrada de Microfones e Instrumentos musicais
      • 📱 Controlador de Players, como MP3, Smartfones, Discos
      • ⛪ Em Igrejas pequenas que não dispõem de Mesa de Som
      • 🎧 Home Estúdio para gravações caseiras
      • 🎸 Pequenos shows e apresentações acústicas
      • 🎓 Projetos escolares e feiras de ciências

      Exemplo Prático: Setup para Músico Solo

      Imagine que você é um cantor e violonista que faz apresentações em locais pequenos. Com esta mesa de som DIY, você pode:
      1. Conectar seu microfone no Canal 1
      2. Conectar seu violão com captador no Canal 2
      3. Conectar seu celular com backing tracks no Canal 3
      4. Manter o Canal 4 como reserva para um convidado especial
      Tudo isso com controle individual de volume para cada fonte de áudio!

      🔧 O Coração do Circuito: O CI LM3900

      O CI LM3900 é um circuito integrado composto por quatro amplificadores operacionais independentes do tipo NORTON (Amplificadores Diferenciais de Corrente), de alta frequência e de ganho compensado. Eles foram fabricados especificamente para funcionarem a partir de um único encapsulamento, com uma boa gama de tensões de alimentação 4,5V à 32V.

      Apesar de ter 4 amplificadores operacionais, é possível o funcionamento de apenas um ou dois, ou três canais sem problemas algum. A corrente de consumo do amplificador é bastante baixa, e pode ser utilizada também com baterias independentes para alimentação – perfeito para setups portáteis!

      Características Técnicas

      Característica Especificação
      Gama de alimentação 4,5V a 32V
      Tipo de fonte Funciona com fonte simples ou simétrica
      Largura de banda Ampla
      Oscilação de tensão de saída Grande
      Proteção Contra Curto-Circuito na Saída
      Compensação Compensação de frequência interna
      Corrente de entrada Baixa corrente de Bias de Entrada
      Compatibilidade Semicondutor Nacional LM2900 e LM3900

      💡 Sabia que?

      O LM3900 é um amplificador do tipo Norton, que opera com corrente em vez de tensão na entrada. Isso o torna particularmente útil em aplicações de áudio onde precisamos misturar múltiplos sinais sem interferência entre eles.

      🔍 Como o Circuito Funciona

      Para misturar sinais de áudio em entradas diferentes e independentes, é necessário um circuito separador para amplificação desses canais independentes. Como o CI LM3900 é um amplificador operacional quádruplo, utilizamos os seus amplificadores operacionais individuais para cada canal para funcionar a nossa MIX.

      Cada entrada de áudio é controlada através de um potenciômetro (RV1 ao RV4) para controlar o ganho de cada amplificador operacional. Isso permite ajustar individualmente o volume de cada fonte de áudio antes da mistura final.

      O LM3900 é compatível com o LM2900, o que difere é o range de temperatura que cada um suporta. Ambos têm 14 pinos, como apresentado na Figura 2 abaixo, e podem ser utilizados sem problemas algum nesse circuito.

      Pinagem do Circuito Integrado LM3900
      Fig. 2 – Pinagem do CI LM3900
      Os capacitores são utilizados para fazer o desacoplamento do sinal de entrada da MIX, e cada canal tem um capacitor desacoplador. Isso garante que não haja interferência entre os canais e que o sinal de áudio mantenha sua qualidade.

      🎓 Dica do Professor

      Os capacitores de desacoplamento (C1 a C4) funcionam como “porteiros” para cada canal de áudio. Eles permitem que apenas o sinal de áudio alternado passe, bloqueando qualquer componente de corrente contínua que possa causar ruídos ou distorções no seu mixer.

      🔌 Diagrama Esquemático do Circuito

      Na Figura 3 temos o diagrama esquemático do Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900. É um circuito bastante simples, no entanto, tome cuidado para não inverter o Circuito Integrado, pois poderás danificar o mesmo se inverteres.

      Diagrama Esquemático Circuito Mesa de Som MIX de 4 Entradas com CI LM3900 - fvml
      Fig. 3 – Diagrama Esquemático Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900

      ⚠️ Atenção!

      Ao montar o circuito, verifique cuidadosamente a pinagem do CI LM3900. Uma conexão incorreta pode danificar permanentemente o componente. Use sempre um soquete para o CI, isso facilita a substituição em caso de problemas e protege o componente durante a soldagem.

      🧩 Lista de Componentes

      • Semicondutor
        • U1 …………….. Circuito Integrado LM3900 
      • Resistores
        • R1, R4, R7, R10, R13, R16 …. Resistor 220R 1/4W (vermelho, vermelho, marrom, ouro)
        • R2, R5, R8, R15 ………………… Resistor 1M 1/4W (marrom, verde, preto, ouro)
        • R3, R6, R9, R11, R12, R14 …. Resistor 470R 1/4W (amarelo, violeta, marrom, ouro)
        • RV1, RV2, RV3, RV4 …………. Potenciômetro 47K 
      • Capacitores
        • C1, C2, C3, C4 ……. Capacitor Eletrolítico 1uF / 16V
      • Outros
        • Conector ……….. WJ2EDGVC-5.08-2P
        • Outros …………… Placa de Circuito Impresso, Fios, Soldas e Etc.

      💡 Dica de Compra

      Antes de comprar os componentes, verifique se você já tem alguns em sua oficina. Muitos desses componentes são comuns em outros projetos de eletrônica. Para os potenciômetros, considere comprar modelos com botões para facilitar o ajuste durante o uso.

      🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI)

      Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“.

      PCI - Circuito Mesa de Som MIX de 4 Entradas com CI LM3900 - fvml
      Fig. 4 – PCI – Circuito Mesa de Som “MIX” de 4 Entradas com CI LM3900

      🛠️ Dicas para Montagem

      • Comece soldando os componentes menores (resistores e diodos)
      • Use um soquete para o CI LM3900 para facilitar possíveis substituições
      • Verifique duas vezes a polaridade dos capacitores eletrolíticos antes de soldar
      • Limpe a placa com álcool isopropílico após a soldagem para remover resíduos de fluxo
      • Teste cada canal individualmente antes de fazer a conexão final

      📥 Link Direto Para Baixar

      Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

      Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

      🤔 Dúvidas Frequentes (FAQ)

      Para garantir que seu projeto seja um sucesso, compilamos algumas das perguntas mais comuns sobre este carregador. Confira!

      Posso usar o CI LM2900 no lugar do LM3900? 🔽

      Sim, o LM3900 é compatível com o LM2900. A principal diferença entre eles é o range de temperatura que cada um suporta. Ambos têm 14 pinos e podem ser utilizados sem problemas neste circuito.

      É possível expandir o número de canais deste mixer? 🔽

      Sim! O número de canais pode ser dobrado ou até mesmo triplicado, necessitando apenas de montar dois ou três circuitos iguais e fazer a associação dos mesmos.

      Qual a tensão de alimentação recomendada para este circuito? 🔽

      O CI LM3900 funciona com uma vasta gama de alimentação, de 4,5V a 32V. Pode ser utilizado com fonte simples ou simétrica, e até mesmo com baterias independentes para alimentação.

      Este circuito é adequado para iniciantes em eletrônica? 🔽

      Sim, este é um circuito relativamente simples, ideal para estudantes e hobbistas que desejam aprender sobre misturadores de áudio. No entanto, é necessário cuidado ao montar para não inverter o Circuito Integrado, o que poderia danificá-lo.

      👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

      Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. 

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      Forte abraço! Deus vos Abençoe! Shalom.

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      Classes de Amplificadores – As Principais Características dos Amplificadores de Áudio! https://group.fvml.com.br/classes-amplificadores-caracteristicas-diferencas/ https://group.fvml.com.br/classes-amplificadores-caracteristicas-diferencas/#respond Sun, 04 Apr 2021 21:47:00 +0000 https://group.fvml.com.br/classes-de-amplificadores-as-principais-caracteristicas-dos-amplificadores-de-audio/ Fig. 1 – Principais Características dos Amplificadores de Áudio! Olá a Todos!!! Em eletrônica, o amplificador é o dispositivo de circuito mais comumente usado com grandes possibilidades de aplicação. E quem não gosta de um bom amplificador com audio de qualidade e que não nos custe o olho da cara….  Para os pré-amplificadores e amplificadores de potência eletrônicos relacionados a áudio, estão dois tipos diferentes de sistemas amplificadores que são usados para propósitos relacionados à amplificação sonora.  Mas, além desta finalidade específica da aplicação, existem enormes diferenças em vários tipos de amplificadores, principalmente em amplificadores de potência. Então, aqui vamos explorar no mínimo o básico sobre as diferentes classes de amplificadores e desenvolver um pouco mais nossas habilidades no conhecimento. Classes de amplificadores de potência Por muito tempo, as únicas classes de amplificadores relevantes para áudio de alta qualidade eram Classe-A e Classe-AB. Isso ocorria porque as válvulas eram os únicos dispositivos ativos, e os amplificadores de válvula Classe-B geravam tanta distorção que mal eram aceitáveis, mesmo para fins de endereçamento público. Todos os amplificadores com pretensões de alta fidelidade operavam em push-pull Classe-A. Amplificadores Classe-A Em um amplificador Classe A, a corrente flui continuamente em todos os dispositivos de saída, o que torna a sua eficiência muito baixa, mas quase nenhuma distorção de crossover. O amplificador final Classe A é a configuração mais simples e também uma das melhores configurações para reprodução de áudio de alta qualidade e pode ser implementado usando um seguidor de emissor padrão. A corrente quiescente através do transistor é igual ao pico da corrente de saída AC, o que significa que o transistor é polarizado no meio de sua faixa de trabalho e simplesmente conduz mais ou menos corrente quando acionado por uma voltagem alternada. A eficiência de um amplificador classe A é muito baixa: 25% na amplitude máxima de saída e ainda menos em níveis de sinal baixos. A eficiência pode ser melhorada usando um projeto simétrico com 2 transistores, mas mesmo assim a maior eficiência. é 50%, o circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 2 abaixo. Fig. 2 – Amplificador Classe-A Amplificadores Classe-B A operação de um amplificador de áudio Classe-B usa um par de transistores polarizados de forma que o transistor ativo, conduza em uma das metades da forma de onda, ou seja, meio ciclo da onda, e a outro na outra metade. Isso é, em outro ciclo de onda, que significa que eles conduzem cada um em seu momento um ângulo de 180° que é a metade do ciclo total.  Estágios de áudio Classe-B podem ter números de eficiência de até 75%, embora às custas de uma distorção um tanto maior do que com um estágio Classe-A usando o mesmo layout. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 3 abaixo. Fig 3 – Amplificador Classe-B Maior eficiência permite que uma maior potência de saída seja obtida com dissipadores de calor menores, e o uso de feedback negativo pode, com um projeto cuidadoso, reduzir a distorção a níveis desprezíveis. O Classe-B (ou Classe A – B, que usa corrente sem sinal mais alta) é o método de operação preferido para amplificadores com CI em níveis de potência de até cerca de 15 W de saída. Amplificadores Classe-AB Os amplificadores Classe-AB, não foram um desenvolvimento de classe, e sim uma combinação de duas classes já existentes, o Classe-A e o Classe-B, que já pudemos estudar acima. Eles são atualmente os tipos mais comumente usados na grande maioria dos fabricantes de amplificadores de áudio de potência.  O amplificador Classe-AB é uma variação de um amplificador de Classe-B conforme descrito acima, exceto que ambos os dispositivos podem conduzir ao mesmo tempo em torno do ponto de crossover das formas de onda, eliminando os problemas de distorção de crossover do amplificador de Classe-B anterior. A Classe-AB é menos linear do que A ou B, os dois transistores têm uma tensão de polarização muito pequena, normalmente de 5 a 10% da corrente quiescente para polarizar os transistores logo acima de seu ponto de corte. Então, o dispositivo de condução, seja bipolar ou FET, ficará “LIGADO” por mais de meio ciclo, mas muito menos de um ciclo completo do sinal de entrada. Portanto, em um projeto de amplificador de classe-AB, cada um dos transistores em configuração push-pull está conduzindo por um pouco mais do que meio ciclo de condução na classe-B, mas muito menos do que o ciclo completo de condução da classe-A. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 4 abaixo. Fig 4 – Amplificador Classe-AB Amplificadores Classe-C As estruturas dos amplificadores Classe-C teem maior eficiência, no entanto, a linearidade são as menores das classes de amplificadores mencionados aqui. As classes anteriores, A, B e AB são consideradas amplificadores lineares, pois a amplitude e fase dos sinais de saída estão linearmente relacionadas à amplitude e fase dos sinais de entrada. No entanto, o amplificador de classe-C é fortemente polarizado de modo que a corrente de saída seja zero por mais da metade de um ciclo de sinal senoidal de entrada com o transistor ocioso em seu ponto de corte. Em outras palavras, o ângulo de condução do transistor é significativamente menor do que 180 graus e geralmente está em torno da área de 90 graus. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 5 abaixo. Fig 5 – Amplificador Classe-C Embora essa forma de polarização do transistor dê uma eficiência muito melhorada de cerca de 80% ao amplificador, ela introduz uma distorção muito forte do sinal de saída. Portanto, os amplificadores de classe-C não são adequados para uso como amplificadores de áudio. Devido à sua forte distorção de áudio, os amplificadores classe-C são comumente usados em osciladores de onda senoidal de alta frequência e certos tipos de amplificadores de frequência de rádio, onde os pulsos de corrente produzidos na saída do amplificador podem ser convertidos em ondas senoidais completas de uma determinada frequência pelo uso de circuitos ressonantes LC em seu circuito coletor. Amplificadores Classe-D Esses amplificadores alternam continuamente a saída de um ciclo para o outro em uma

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      Fig. 1 – Principais Características dos Amplificadores de Áudio!

      Olá a Todos!!!

      Em eletrônica, o amplificador é o dispositivo de circuito mais comumente usado com grandes possibilidades de aplicação. E quem não gosta de um bom amplificador com audio de qualidade e que não nos custe o olho da cara…. 

      Para os pré-amplificadores e amplificadores de potência eletrônicos relacionados a áudio, estão dois tipos diferentes de sistemas amplificadores que são usados para propósitos relacionados à amplificação sonora. 

      Mas, além desta finalidade específica da aplicação, existem enormes diferenças em vários tipos de amplificadores, principalmente em amplificadores de potência.

      Então, aqui vamos explorar no mínimo o básico sobre as diferentes classes de amplificadores e desenvolver um pouco mais nossas habilidades no conhecimento.

      Classes de amplificadores de potência

      Por muito tempo, as únicas classes de amplificadores relevantes para áudio de alta qualidade eram Classe-A e Classe-AB.

      Isso ocorria porque as válvulas eram os únicos dispositivos ativos, e os amplificadores de válvula Classe-B geravam tanta distorção que mal eram aceitáveis, mesmo para fins de endereçamento público. Todos os amplificadores com pretensões de alta fidelidade operavam em push-pull Classe-A.

      Amplificadores Classe-A

      Em um amplificador Classe A, a corrente flui continuamente em todos os dispositivos de saída, o que torna a sua eficiência muito baixa, mas quase nenhuma distorção de crossover.

      O amplificador final Classe A é a configuração mais simples e também uma das melhores configurações para reprodução de áudio de alta qualidade e pode ser implementado usando um seguidor de emissor padrão.

      A corrente quiescente através do transistor é igual ao pico da corrente de saída AC, o que significa que o transistor é polarizado no meio de sua faixa de trabalho e simplesmente conduz mais ou menos corrente quando acionado por uma voltagem alternada.

      A eficiência de um amplificador classe A é muito baixa: 25% na amplitude máxima de saída e ainda menos em níveis de sinal baixos.

      A eficiência pode ser melhorada usando um projeto simétrico com 2 transistores, mas mesmo assim a maior eficiência. é 50%, o circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 2 abaixo.

      Fig. 2 – Amplificador Classe-A

      Amplificadores Classe-B

      A operação de um amplificador de áudio Classe-B usa um par de transistores polarizados de forma que o transistor ativo, conduza em uma das metades da forma de onda, ou seja, meio ciclo da onda, e a outro na outra metade.

      Isso é, em outro ciclo de onda, que significa que eles conduzem cada um em seu momento um ângulo de 180° que é a metade do ciclo total. 

      Estágios de áudio Classe-B podem ter números de eficiência de até 75%, embora às custas de uma distorção um tanto maior do que com um estágio Classe-A usando o mesmo layout. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 3 abaixo.

      Fig 3 – Amplificador Classe-B

      Maior eficiência permite que uma maior potência de saída seja obtida com dissipadores de calor menores, e o uso de feedback negativo pode, com um projeto cuidadoso, reduzir a distorção a níveis desprezíveis.

      O Classe-B (ou Classe A – B, que usa corrente sem sinal mais alta) é o método de operação preferido para amplificadores com CI em níveis de potência de até cerca de 15 W de saída.

      Amplificadores Classe-AB

      Os amplificadores Classe-AB, não foram um desenvolvimento de classe, e sim uma combinação de duas classes já existentes, o Classe-A e o Classe-B, que já pudemos estudar acima.

      Eles são atualmente os tipos mais comumente usados na grande maioria dos fabricantes de amplificadores de áudio de potência. 

      O amplificador Classe-AB é uma variação de um amplificador de Classe-B conforme descrito acima, exceto que ambos os dispositivos podem conduzir ao mesmo tempo em torno do ponto de crossover das formas de onda, eliminando os problemas de distorção de crossover do amplificador de Classe-B anterior.

      A Classe-AB é menos linear do que A ou B, os dois transistores têm uma tensão de polarização muito pequena, normalmente de 5 a 10% da corrente quiescente para polarizar os transistores logo acima de seu ponto de corte.

      Então, o dispositivo de condução, seja bipolar ou FET, ficará “LIGADO” por mais de meio ciclo, mas muito menos de um ciclo completo do sinal de entrada.

      Portanto, em um projeto de amplificador de classe-AB, cada um dos transistores em configuração push-pull está conduzindo por um pouco mais do que meio ciclo de condução na classe-B, mas muito menos do que o ciclo completo de condução da classe-A. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 4 abaixo.

      Fig 4 – Amplificador Classe-AB

      Amplificadores Classe-C

      As estruturas dos amplificadores Classe-C teem maior eficiência, no entanto, a linearidade são as menores das classes de amplificadores mencionados aqui. As classes anteriores, A, B e AB são consideradas amplificadores lineares, pois a amplitude e fase dos sinais de saída estão linearmente relacionadas à amplitude e fase dos sinais de entrada.

      No entanto, o amplificador de classe-C é fortemente polarizado de modo que a corrente de saída seja zero por mais da metade de um ciclo de sinal senoidal de entrada com o transistor ocioso em seu ponto de corte.

      Em outras palavras, o ângulo de condução do transistor é significativamente menor do que 180 graus e geralmente está em torno da área de 90 grausO circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 5 abaixo.

      Fig 5 – Amplificador Classe-C

      Embora essa forma de polarização do transistor dê uma eficiência muito melhorada de cerca de 80% ao amplificador, ela introduz uma distorção muito forte do sinal de saída. Portanto, os amplificadores de classe-C não são adequados para uso como amplificadores de áudio.

      Devido à sua forte distorção de áudio, os amplificadores classe-C são comumente usados em osciladores de onda senoidal de alta frequência e certos tipos de amplificadores de frequência de rádio, onde os pulsos de corrente produzidos na saída do amplificador podem ser convertidos em ondas senoidais completas de uma determinada frequência pelo uso de circuitos ressonantes LC em seu circuito coletor.

      Amplificadores Classe-D

      Esses amplificadores alternam continuamente a saída de um ciclo para o outro em uma frequência supersônica, controlando a relação marca/espaço para fornecer uma média que representa o nível instantâneo do sinal de áudio; isso é alternativamente chamado de modulação por largura de pulso (PWM). O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 6 abaixo.

      Fig 6 – Amplificador Classe-D

      Grande esforço e engenhosidade foram devotados a essa abordagem, pois a eficiência é em teoria muito alta, mas as dificuldades práticas são graves, especialmente em um mundo de legislação EMC cada vez mais rígida, onde não está claro que uma onda quadrada em 200kHz com alta potencia é um bom lugar para começar.

      A distorção não é inerentemente baixa, e a quantidade de feedback negativo global que pode ser aplicada é severamente limitada pelo pólo devido à frequência efetiva de amostragem direto de feedback.

      É necessário um filtro passa-baixa de corte nítido entre o amplificador e o alto-falante, para remover a maior parte do RF; isso exigirá pelo menos quatro indutores (para estéreo) e custará dinheiro, mas seu pior recurso é que ele só dará uma resposta de frequência plana em uma impedância de carga específica.

      Amplificadores Classe-F

      Os amplificadores Classe-F aumentam a eficiência e a saída usando ressonadores harmônicos na rede de saída para moldar a forma de onda de saída em uma onda quadrada.

      Os amplificadores Classe-F são capazes de altas eficiências de mais de 90% se a sintonia harmônica infinita for usada. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 7 abaixo.

      Fig. 7 – Amplificador Classe-F

      Amplificadores Classe-G

      Este conceito foi introduzido pela Hitachi em 1976 com o objetivo de reduzir a dissipação de potência do amplificador.

      Os sinais musicais têm uma relação de pico/média, passando a maior parte do tempo em níveis baixos, então a dissipação interna é muito reduzida ao correr pelas grades de baixa tensão para saídas pequenas, mudando para grade de correntes mais altas para excursões de maiores potências.

      A série básica Classe-G trabalha com duas tensões de alimentação (ou seja, quatro grades de alimentação, como ambas as tensões são simétricas ±), a corrente é retirada da grade de alimentação V1 inferiores sempre que possível.

      Se o sinal exceder V1, TR6 conduz e D3 desliga, de forma que a corrente de saída agora é inteiramente retirada da grade de alimentação V2, com dissipação de energia compartilhada entre TR6 e TR8.

      O estágio interno TR3, TR4 é normalmente operado na Classe-B, embora AB ou A sejam igualmente viáveis se a polarização do estágio de saída for adequadamente aumentada.

      Os dispositivos externos estão efetivamente na Classe-C, pois conduzem por menos de 50% do tempo. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 8 abaixo.

      Fig 8 – Amplificador Classe-G

      Em princípio, os movimentos da tensão do coletor nos coletores do dispositivo interno não devem afetar significativamente a tensão de saída, mas na prática o Classe-G é frequentemente considerada como tendo uma linearidade mais pobre do que a Classe-B devido a falhas devido ao armazenamento de carga nos diodos de comutação D3, D4.

      Amplificadores Classe-H

      O amplificador Classe-H é mais uma vez basicamente Classe-G, mas com um método de aumentar dinamicamente a tensão de alimentação (ao invés de mudar para outro bloco de alimentação) a fim de aumentar a eficiência. O mecanismo usual é uma forma de bootstrapping.

      Classe-H é ocasionalmente usada para descrever tecnicamente um nível acima do Classe-G; podemos prescindir melhor o nosso entendimento abordando o assunto dessa maneira.

      Amplificadores Classe-I

      Os amplificadores Classe-I  teem dois conjuntos de dispositivos de comutação de saída complementares dispostos em uma configuração push-pull paralela com ambos os conjuntos de dispositivos de comutação amostrando a mesma forma de onda de entrada.

      Um dispositivo alterna a metade positiva da forma de onda, enquanto o outro alterna a metade negativa semelhante a um amplificador classe-B.

      Sem nenhum sinal de entrada for aplicado, ou quando um sinal atinge o ponto de cruzamento zero, os dispositivos de chaveamento são LIGADOS e DESLIGADOS simultaneamente com um ciclo de trabalho PWM de 50% cancelando quaisquer sinais de alta frequência.

      Para produzir a metade positiva do sinal de saída, a saída do dispositivo de comutação positiva é aumentada no ciclo de trabalho, enquanto o dispositivo de comutação negativo é diminuído da mesma forma e vice-versa.

      As duas correntes de sinal de comutação são intercaladas na saída, dando ao amplificador classe-I o nome de: “amplificador PWM intercalado” operando em frequências de comutação superiores a 250 kHz.

      Amplificadores Classe-S

      Amplificador de Classe-S é um amplificador que trabalha em modo de comutação não linear, ele é bastante semelhante ao tipo de operação dos amplificadores classe-D.

      A Sony desenvolveu sua tecnologia S-Master, em sua tecnologia, a Sony combinou várias técnicas para tornar a configuração de Classe-D adequada para aplicações domésticas de alta fidelidade.

      Aqui, o processo de conversão do sinal de entrada em um sinal de largura de pulso correspondente é chamado de modulação de comprimento de pulso complementar.

      O amplificador classe-S converte sinais de entrada analógicos em pulsos de onda quadrada digital por um modulador delta-sigma e os amplifica para aumentar a potência de saída antes de finalmente ser Demodulado por um filtro passa-banda. O circuito básico ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 9 abaixo.

      Fig 9 – Amplificador Classe-S

      Como o sinal digital deste amplificador de comutação está sempre totalmente “LIGADO” ou “DESLIGADO(na teoria, dissipação de energia zero), tecnicamente a eficiências desse amplificador chegaria a 100% de eficiência.

      Amplificadores Classe-T

      Os amplificadores Classe-T são outro tipo de formato de amplificadores de comutação digital. Amplificadores Classe-T estão começando a se tornar mais populares atualmente como um projeto de amplificador de áudio.

      Devido à existência de chips de processamento de sinal digital (DSP) e amplificadores de som surround multicanal, pois converte sinais analógicos em sinais modulados por largura de pulso digital (PWM) para amplificação aumentando a eficiência dos amplificadores.

      A empresa Tripath desenvolveu uma técnica que combina a qualidade do sinal de amplificadores classe A e AB com alta eficiência (cerca de 80-90%).

      Isso é feito usando uma combinação de circuitos analógicos e digitais, juntamente com algoritmos digitais que modulam o sinal de entrada usando uma forma de onda de comutação de alta frequência. 
      O circuito ilustrativo, pode ser visualizado na Figura 10 abaixo, esse foi obtido pelo datasheet do mesmo.

      Fig. 10 – Amplificador Classe-T

      Os projetos de amplificadores de classe-T combinam os níveis de sinal de baixa distorção do amplificador de classe-A e classe-AB e a eficiência de energia de um amplificador de classe-D.

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