Ir a página principal Tema anterior OSCILADOR TELEGRÁFICO CON VÁLVULA DE VACÍO Oscilador telegráfico de una lámpara El circuito de un oscilador telegráfico es el primero que he montado con el MULTIKIT y es una recreación de circuitos similares que años atrás fueron muy utilizados para generar un tono de baja frecuencia en el rango audible, sobre los 1.000-2.000 Hz, para la práctica del código Morse. La lámpara utilizada ha sido la 12AQ5, un pentodo de salida en baja frecuencia, del que dispongo de 2 unidades. Estas lámparas las recuperé de una caja en que había un poco de todo, y pese a que las letras serigrafiadas se habían borrado, pude identificarlas en el NJ7P Tube Database Search fijándome en el conexionado interno entre los electrodos y las patas. La 12AQ5 es una válvula de pequeño tamaño y muy versátil que era utilizada desde etapas de salida de audio para autorradios hasta como deflectora de cuadro para televisión, con disipaciones típicas de placa desde 2 W. a 180 Volts trabajando en clase A, hasta 10 W. en push-pulls de clase AB-1 a 250 Volts. Aparte de la válvula y su zócalo para este montaje he utilizado los siguientes módulos: Entrada de alimentación, Miliamperímetro, Altavoz con transformador de impedancia, Módulo de salidas de señal y el Manipulador Morse y dos Regletas de Conexión de 8 contactos. Esquema del oscilador telegráfico de una lámpara
En cuanto al circuito, se trata de un oscilador tipo Meissner realimentado inductivamente que utiliza el mismo transformador de impedancia del altavoz como circuito tanque. Para establecer la frecuencia sobre los 1.000 Hz (más o menos), el primario está cargado con un condensador de 10 Kpf. El primario de alta impedancia está conectado a la placa de la lámpara. La realimentación para la reja de control se efectúa a partir del secundario de baja impedancia, el cual, a través de una resistencia de 47 Ohms deriva una parte de la señal hacia el altavoz o los auriculares. Estos últimos están atenuados además por otra resistencia de 15 Kohms, ya que directamente el volumen de sonido te perfora los tímpanos. El cátodo tiene en serie una resistencia de 470 Ohms, que provee de la necesaria tensión negativa de polarización a la reja de control (unos -3 Volts). La resistencia está desacoplada de alterna mediante un condensador electrolítico de 10 microfaradios. Y ambos componentes están aislados de masa por los contactos normalmente abiertos del manipulador Morse. Montaje práctico del oscilador telegráfico de una lámpara sobre el chasis del Multikit El montaje se ha efectuado como muestra la fotografía anterior, ocupando un chasis entero pero con muchas holguras, de manera que si fuera necesario se podría comprimir a una parte del mismo. Respecto a la tensión de alimentación, he probado las que me suministra mi fuente, desde los 275 Volts hasta los 64 Volts, y el oscilador funciona perfectamente con todas, aunque como es normal, da un sonido mucho más fuerte (y algo más grave) con la tensión mayor. Pero la sorpresa ha sido cuando se me ha ocurrido comprobar el límite inferior del circuito. Para ello he desconectado la alta tensión y la he sustituido por una fuente variable de 30 Volts, y no ha sido grande mi sorpresa al comprobar que hasta los 15 Volts se mantiene la oscilación de la 12AQ5, y si en vez del altavoz conectamos los auriculares, con lo cual aumentamos la señal de realimentación disponible para la reja de control ¡¡¡hasta unos increíbles 6 volts!!!, es decir, que este circuito podría funcionar perfectamente con dos baterías de 12 volts de tipo alarma en serie. El consumo del circuito, medido con el miliamperímetro incorporado al circuito, es de 6 mA. a 64 Volts (cuando está oscilando), aunque naturalmente es muy variable al cambiar la tensión, desde los 0,9 mA. a 6 Volts, hasta los 34 mA a 270 Volts. Ampliación de detalles del montaje: Módulo de alimentación, Miliamperímetro,
la lámpara 12AQ5, el altavoz, el Módulo de salidas de señal y el manipulador Morse.
En una segunda prueba he realizado algunas modificaciones sobre el circuito anterior. Por ejemplo, he cambiado la ubicación de manipulador Morse, intercalándolo en la realimentación de la rejilla de control. De esta manera se evita el llamado "ruido de manipulación", una especie de chasquido que se superpone al inicio del tono de audio y que para bajos volúmenes llega a molestar. Este "ruido" es además la consecuencia de la pequeña chispa producida en los contactos del manipulador, la cual llega incluso a oxidarlos y destruirlos, especialmente al trabajar con tensiones de 250 Volts e intensidades de casi 40 mA. Otro cambio ha sido el sistema de polarización, cuya resistencia fija de cátodo de 470 Ohms ha sido cambiada por un potenciómetro de 4,7 Kohms. De esta manera, podemos ajustar el volumen de salida entre amplios márgenes, y con independencia de la tensión de alimentación, se puede buscar además el punto óptimo de funcionamiento de la lámpara para conseguir una buena onda senoidal, aparte de poder trabajar con consumos tan bajos como 6 mA. a 275 Volts de alimentación. Esquema de la segunda versión del oscilador telegráfico de una lámpara
Vista parcial de la segunda versión del oscilador telegráfico de una lámpara
Con este segundo circuito he repetido las pruebas con bajas tensiones de placa, y he descubierto algo que nunca hubiera podido sospechar: ajustando correctamente el potenciómetro, y siempre utilizando los auriculares en vez del altavoz, he conseguido que el circuito oscile a sólo 2,5 Volts de tensión de placa, consumiendo la irrisoria intensidad de 150 microamperios. Más tarde, puenteando la resistencia atenuadora de 15 KOhms, el tono de audio se sigue generando con un volumen aceptable, con sólo 1,5 Volts de tensión de placa. Ir a página principal Tema anterior
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