Electronica Pascual

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Archivo de mayo, 2009

Adaptador de señales de audio

25 mayo, 2009

AdioA_1 por ti.

Nos han pedido nuestros amigos de una asociación sin animo de lucro un poco de ayuda y con mucho gusto les hemos regalado este diseño.

En su salón de actos en el que se dan cursos con regularidad, tienen instalado un sistema de megafoniía con varias tomas para micrófonos.

Disponen de un retro proyector para poder conectar ordenadores portátiles con los cuales realizar presentaciones, las cuales incluyen en muchas ocasiones vídeos.

El problema se plantea con el audio de dichos vídeos,  para que suene por el sistema de megafonía, la única solución que disponían era la de acercar uno de los micrófonos a los altavoces del ordenador.

Como podéis imaginar el sonido era todo menos bueno.

La solución, un sistema de adaptación de la salida de audio del ordenador a una de las entadas de micrófono situadas en el escenario.

AdioA_2 por ti.

En un diseño rapido hemos optado por utilizar una placa de prototipado sobre circuito impreso.

Se han utilizado unas cargas resistivas para cargar la etapa de salida de audio del ordenador y ya que el sistema de megafonía es monofónico, se ha realizado un sistema sumador de los dos canales (del ordenador) por el método resistivo.

Para evitar posibles interferencias por el acoplamiento de la unidad de alimentación del ordenador, una unidad de alimentación conmutada, hemos dotado a nuestro adaptador de aislamiento galvánico.

Para ello utilizamos un pequeño transformador separador diseñado para la banda de audio que utilizamos con frecuencia en algunos de nuestros diseños profesionales.

AdioA_4 por ti.

Tanto la entrada como la salida de nuestro transformador están desacopladas en corriente continua para evitar la magnetización del mismo por corrientes residuales.

Por ultimo un atenuador con un paso variable nos adapta los niveles de audio procedentes del transformador ( generados por la salida de audio del pc) a la entrada de micrófono del equipo de megafonía.

Todo el conjunto esta montado en una caja comercial sobre la que se realizaron las distintas mecanizaciones para instalar los conectores y la placa de circuito impreso.

La pruebas fueron muy satisfactorias y el problema quedo resuelto.

< Imágenes Electrónica Pascual >

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Mas de 1000 imagenes de electrónica

24 mayo, 2009

Galeria por ti.

Después de un año desde la primera entrada en el blog, nuestra galería de imágenes ha superado la cifra de las 1000 fotografías.

Casi todas ellas pertenecen a los trabajos realizados tanto en la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos como las de diseño.

La colección de imágenes dispone de un Feed donde se pueden ver las actualizaciones

Albunes por ti.

Como complemento a las imágenes se ha creado una serie de albunes que las agrupan.

THS720A_22 por ti.

Por lo general las imágenes son tomadas durante los procesos de reparación, siendo posteriormente editadas.

PCWI DC30_24 por ti.

Algunas de ellas se han utilizado en otros Blog Plantas eléctricas con nuestro permiso para ilustrar alguna entrada

Otras son capturas de pantalla que nos permiten ilustrar nuestras entradas.

Imágenes rescatadas de nuestros fondos bibliográficos en la sección Historia de las comunicaciones nos acercan el pasado.

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Otras son fruto de las colaboraciones externas como las de LHC en un interesante articulo  de Jorge Sanchez Quesada un ingeniero del CERN que trabaja en el LHC.

Esperamos poder seguir ampliando nuestra galería de imágenes para que todos podáis disfrutar y ver los equipos como nosotros los hemos visto en nuestros laboratorios.

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Reparar Equipos antiguos

24 mayo, 2009

TF995A_00 por ti.

Hemos estado reparando un antiguo generador de radiofrecuencia de la marca Marconi modelo TF995A/2M

Es un generador de radiofrecuencia que cubre las bandas de 1,5Mhz a 220Mhz en cinco bandas.

TF995A_05 por ti.

El equipo funciona a válvulas dispone de modulación interna e AM y FM esta con desplazamiento de 25Khz y 75Khz.

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Tiene entrada externa para modulación de AM y FM y salida en onda continua CW

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El equipo dispone de una unidad de alimentación en un sub chasis.

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Y la unidad de radiofrecuencia con los osciladores, moduladores indicador de nivel de salida y de modulación y atenuadores de salida.

marconitf995amain por ti.

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Para el control de la frecuencia de salida se utiliza un control de frecuencia gruesa que actúa sobre el dial y un sistema de control incremental de frecuencia en valores positivos y negativos.

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Para la indicación del nivel de señal de salida de radiofrecuencia y de los niveles de modulación dispone de un amplio instrumento.

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Los trabajos que se han realizado han sido de sustitución de condensadores de filtro en la unidad de alimentación.

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Limpieza interior del equipo mediante soplado, ya sea de los chasis como de los zócalos de las válvulas.

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Se han engrasado los engranajesd de demultiplicación del dial y de los condensadores variables.

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Del mismo modo se ha procedido a la limepieza con produztos adecuados de todos los conmutadores.

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Vista de la unidad de generación de radiofrecuencia vista por el lado de los tubos de vacio.

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Vista de la unidad de modulación interna en AM y FM.

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Detalle de los engranajes de demultipicación para el control de frecuencia de salida.

Se puede descargar el manual del equipo que incluye esquemas en el siguiente enlace [ Link ]

Galería de imágenes obtenida durante la reparación.

< Imagenes Electrónica Pascual >

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Reparar Bruel & Kjaer Exciter Control 1047

16 mayo, 2009

Bruel & Kjaer_02 por ti.

Nos han enviado a reparar un equipo Exciter Control 1047 de la empresa Bruel & Kjaer

Bruel & Kjaer esta especializada en soluciones para acústica, vibración, medida de ruido  y sonómetros , es reconocida por su calidad.

Este equipo es una unidad de excitación para análisis de vibración, en conjunción con un sistema mecánico o plataforma de vibración y un detector o acelerómetro.

Bruel & Kjaer_13 por ti.

El equipo genera una señal sinusoidal en un rango de frecuencias de 5Hz a 10KHz con distintos modos de barrido de los cuales se pueden definir los rangos tanto superior como inferior, la velocidad de barrido y un modo de barrido Lineal o Logarítmico.

Tiene un compresor para el control automático de la señal de salida de excitación de la vibración que se re alimenta con la entrada de un acelerómetro.

Avería

El equipo fue adquirido por nuestro cliente de segunda mano y posiblemente en buen estado.

Durante el transporte, se suelta el galvanómetro y queda en el interior del equipo golpeando el resto de los componentes.

Bruel & Kjaer_08 por ti.

Cuando llega a nuestro cliente el galvanómetro es fijado al panel delantero ( se ha roto el cristal ) y reconectado, se ha roto uno de los pilotos indicadores del panel frontal.

Al conectar a la red el equipo, este no indica correctamente la frecuencia de salida en la pantalla y no genera señal de salida, el galvanómetro no indica ningún valor.

Bruel & Kjaer_05 por ti.

Al examinarlo en nuestro laboratorio comprobamos  que no hay salida de señal sinusoidal y al mismo tiempo que los controles de frecuencia de salida no actúan.

Nos damos cuenta que no se escucha el accionamiento de ninguno de los múltiples Reles que hay dispuestos en las distintas etapas.

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Siguiendo esta pista llegamos a comprobar las tensiones de la fuente de alimentación.

Bruel & Kjaer_06 por ti.

La fuente de alimentación según la serigrafía de la placa de circuito impreso, dispone de las siguientes tensiones, +15V -15V y +5V.

Bruel & Kjaer_03 por ti.

La tensión de -15V es correcta, pero no la de +5V que es de unos +3V y la de +15V que es de unos 9V

Como disponemos en nuestro laboratorio de distintas fuentes de alimentación, procedemos a desconectar las salidas de +5V y aplicar tensión con una de nuestras fuentes.

Al conectarla el indicador de frecuencia comienza a funcionar y los controles para fijarla también.

Bruel & Kjaer_01 por ti.

La salida de señal aun no funciona, pero nos queda ver que ocurre si aplicamos desde una de nuestras fuentes de laboratorio la tensión de +15V.

Desconectamos de la fuente interna todos los cables a los cuales se les suministra una tensión de +15V, son como 10 cables.

Y les aplicamos tensión con nuestra fuente,  observamos un consumo excesivo.

Bruel & Kjaer_04 por ti.

Aplicamos la técnica de división del problema y aplicamos la alimentación por secciones.

El consumo excesivo desaparece, y el equipo genera señal de salida.

Reconectamos una a una las tomas de alimentación de +15V y medimos una a una de las que nos quedan con un polímetro, indicándonos en una de ellas una resistencia cercana a cero con respecto a masa.

Bruel & Kjaer_12 por ti.

Con esta toma desconectada, el equipo parece funcionar correctamente y decidimos seguir el punto al que esta conectada.

Este punto se encuentra en uno de los conectores del panel posterior, que se utiliza para el control remoto del equipo, se ha doblado haciendo contacto con el terminal de al lado que esta conectado a masa.

(Este terminal se ha doblado al quedar el galvanómetro suelto durante el transporte y golpear en el interior del equipo con los conectores)

Ya con todas las tensiones conectadas a la fuente de alimentación interna del equipo, procedemos a reparar el piloto dañado.

Tiene una lampara de 5V que esta rota en uno de sus terminales y el casquillo esta roto, sustituimos la lampara por un diodo LED blanco junto con una resistencia para limitar su luminosidad e igualarla a la del resto de los indicadores.

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Reconstruimos el casquillo dañado.

Bruel & Kjaer_09 por ti.

Por ultimo sustituimos el cristal del instrumento y lo conectamos correctamente.

Procedemos a las pruebas finales del equipo.

Os dejamos con un par de vídeos en los que se aprecia como se realiza el barrido de frecuencias.

Vídeo del indicador de frecuencia durante el barrido.

Vídeo de la salida de barrido en ele osciloscopio.

El equipo ha quedado reparado correctamente y funcionando completamente.

< Imagenes y Vídeos  Electrónica Pascual>

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