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Como conectar un potenciómetro de volumen

Potenciómetro para controlar el volumen a la entrada de un amplificador monofónico.

Cuando agregamos un potenciómetro a la entrada de un amplificador para controlar el volumen, a menudo nos surge la duda sobre como conectar los cables. La salida del potenciómetro que va a la entrada del amplificador es la conexión más fácil: es el terminal central. La cosa se complica con el terminal de masa y de la entrada audio. El problema es que si conectamos los cables al contrario, el potenciómetro trabajará al revés, es decir, aumentará el volumen girando la perilla hacia la izquierda. Además, los potenciómetros de volumen que son logarítmicos (debido a nuestra percepción auditiva del sonido) trabajando al contrario darían una curva de volumen completamente errónea.

Diagrama interno de un potenciómetro de volumen con los terminales de entrada y salida.
Diagrama interno de un potenciómetro de volumen con los terminales de entrada y salida.

En la figura podemos ver un diagrama interno simplificado de un potenciómetro. Los terminales laterales se encuentran conectados a la pista de carbón circular (generalmente la excursión es de 270 grados) mientras que el terminal central está conectado al cursor que gira junto con el eje. Como pueden observar, la solución correcta es la de conectar la masa a la derecha y la entrada de audio a la izquierda. Cuando giramos en sentido horario, el volumen aumenta porque el cursor se acerca hacia el terminal de la entrada mientras que si giramos en sentido anti-horario el volumen disminuye porque el cursor se acerca al terminal de masa.

Entradas y salidas de un potenciómetro de volumen para panel.
Entradas y salidas de un potenciómetro de volumen para panel.

Recuerden que los terminales deben estar hacia arriba el eje del potenciómetro orientado hacia nosotros (como en la figura).

Entradas y salidas de un potenciómetro de volumen para circuito impreso.
Entradas y salidas de un potenciómetro de volumen para circuito impreso.

En el caso de un potenciómetro para circuito impreso, vale la misma regla, mirando el impreso del lado de las soldaduras.

En el siguiente diagrama pictórico podemos observar un ejemplo práctico de conexión de un potenciómtro a la entrada de un amplificador mono.

Potenciómetro para controlar el volumen a la entrada de un amplificador monofónico.
Potenciómetro para controlar el volumen a la entrada de un amplificador monofónico.

Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual hemos usado un amplificador y un potenciómetro estéreo.

Potenciómetro para controlar el volumen a la entrada de un amplificador estéreo.
Potenciómetro para controlar el volumen a la entrada de un amplificador estéreo.

Para mayor claridad de este post los conductores indicados en los diseños son individuales pero es conveniente usar cables apantallados, con la malla conectada a masa.

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Mini-infografía del transistor BC337

Mini-infografía con las principales características del transistor NPN BC337
Mini-infografía con las principales características del transistor NPN BC337

En este post breve podemos ver algunas características del transistor NPN de uso general BC337. Es muy económico y posee una gran capacidad de corriente de salida (0,8A máx.), que permite su uso para controlar relés, pequeños motores, tiras de leds no muy largas (hasta 1 metro) y también como transistor de salida en pequeños amplificadores de audio (junto con su par complementario PNP BC327).

Síntesis con algunos datos técnicos importantes del BC337.
Síntesis con algunos datos técnicos importantes del BC337.

Yo lo uso en gran parte de los proyectos de Inventable. En una entrada próxima lo veremos con mayor detalle junto a su primo. el BC327.  Espero que la información les sea útil.

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Led de potencia con una resistencia

Circuito de alimentación de un led de potencia con una resistencia
Circuito para a alimentar con 5V un led de potencia de 1W con una sola resistencia de 5,6 ohms.

No siempre es necesario un driver especial para encender un diodo led de potencia, especialmente si la tensión de alimentación de la cual disponemos es de 5V. Basta solo conectar una resistencia en serie del valor adecuado para limitar la corriente en modo oportuno. Por suerte, las fuentes de alimentación de 5V son actualmente muy populares porque usadas para alimentar dispositivos con conectores USB. El diodo led representado en la figura es de 1W y la corriente que debe pasar por él es más o menos de 300mA. Debido a que la caída de tensión en el led normalmente oscila entre 3,5V y 3,7V, en la resistencia tendremos una tensión de aproximadamente 1,5V. Por lo tanto, para limitar la corriente a 300mA aplicamos la Ley de Ohm:

R = V / I   --->  R = 1,5V / 0,3A = 5 ohms

Ahora veamos la potencia disipada en la resistencia:

P = V * I  --->  P = 1,5V * 0,3 = 0,45W

Los valores estándar que podemos usar son 4,7 ohms o 5,6 ohms y para estar tranquilos podemos usar una resistencia de 1W aunque si la potencia disipada no llega a 1/2W.

Circuito para a alimentar un led de potencia de 1W con dos resistencias de 10 ohms
Circuito para a alimentar con 5V un led de potencia de 1W con dos resistencias de 10 ohms.

Si no disponemos de una resistencia de esa potencia y de un valor tan bajo podemos reemplazarla con dos de 10 ohms conectadas en paralelo. Por el hecho que la potencia estará distribuida en ambas, podemos usar resistencias de 1/2W.

Sobre los cálculos que he usado les aconsejo de leer mi artículo "Ley de Ohm" o también pueden aprovechar de la calculadora online para resistencias de leds que he publicado en Inventable.

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