SOMMARIO LUCI PSICHEDELICHE LX 749 5AI TIEE IPSIA Moretto Brescia

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1 SOMMARIO Introduzione... 2 Schema a Blocchi... 2 Blocco Alimentazione Blocco Preamplificatore... 2 Blocco Filtri... 2 Blocco di Potenza... 3 Curve di risposta dei tre filtri... 4 Schema Elettrico... 6 LUCI PSICHEDELICHE LX 749 5AI TIEE IPSIA Moretto Brescia

2 Introduzione La luce psichedelica costituisce il più semplice ed economico effetto luminoso che sia possibile collegare ad un qualsiasi amplificatore di BF, oppure ad un mangianastri o, anche, ad un minuscolo ricevitore a transistor. Schema a Blocchi FOTOACCOPPIATORE 1 BLOCCO PASSA-BASSO DI POTENZA BLOCCO PRE-AMPLIFICATORE PASSA-BANDA FOTOACCOPPIATORE 2 BLOCCO DI POTENZA FOTOACCOPPIATORE 3 BLOCCO PASSA-ALTO DI POTENZA Blocco Alimentazione. E' composto da un trasformatore, al quale è applicato, nel primario, il segnale di rete ( 220 volt) trasformato in un segnale alternato sinusoidale di 12 lt 0.5 Amper. Il ponte a diodi serve per raddrizzare il segnale sinusoidale applicato. Calcolato il valore massimo del segnale e tenuto conto della tensione inversa dei diodi ai capi del partitore R32 e R33 avremo una tensione continua di ampiezza pari a 15 lt. Questo partitore serve per alimentare i diversi amplificatori operazionali dato che non sono dotati di doppia alimentazione. Essendo le due resistenze di pari valore ( 4K7 ohm ) la tensione ( 15 lt ) viene ripartita in due tensioni di ugual valore. Attraverso il partitore R32,R33 si ottiene perciò lo zero ( massa fittizia ) di riferimento degli operazionali. Blocco Preamplificatore Il segnale proveniente da un qualsiasi modello di amplificatore HI-FI giunge all'ingresso del blocco pre-amplificatore. Dal cursore del potenziometro ( R1 ), attraverso il condensatore C1 e la resistenza R2, questo segnale giunge sull' ingresso invertente ( piedino 6 ) del primo operazionale, che in tale circuito, esplica la funzione di semplice stadio separatore ed amplificatore. Blocco Filtri Per separare dal segnale di BF, proveniente dallo stadio pre-amplificatore, la banda delle frequenze Basse, Medie e Acute, utilizzeremo altri tre operazionali, contenuti sempre nell'interno dell'integrato TL084, come filtri passa-alto, passa-banda e passa-basso. Sfrutteremo pertanto il primo operazionale IC1-B per ottenere il filtro passa-basso, in grado di far passare le sole frequenze inferiori ai 300 Hz; il secondo operazionale, siglato IC1-C, per ottenere un filtro passa-banda, in grado di lasciar passare le sole frequenze comprese fra un minimo di 300 Hz ad un massimo di 3 khz e il terzo operazionale, siglato IC1-D, per ottenere un filtro passa-alto, in grado di far passare tutte le frequenze superiori ai 3 KHz. 2

3 I segnali uscenti dai diversi filtri verranno sfruttati per pilotare il diodo fotoemittente contenuto nell'interno dei fotoaccopiatori siglati OC1-OC2-OC3. Poichè su tali uscite è presente, oltre al segnale di BF, anche una tensione continua, è necessario utilizzare per l'accoppiamento un condensatore elettolitico ( C7,C15 e C21 ), che trasferirà sul diodo emittente il solo segnale di BF, composto ovviamente di semionde positive e negative. Poichè solamente le semionde positive verranno sfruttate per pilotare il diodo fotoemittente, mentre quelle negative, applicando a tale diodo, una tensione inversa, lo danneggerebbero, dovremo necessariamente eliminarle. Tale funzione viene svolta dai diodi al silicio ( DS1, DS3 e DS5 ) collegati in parallelo al fotoemettitore, ma in opposizione di polarità. PRE-AMPLIFICATORE C1 PASSA-BASSO R6 PASSA-BANDA R14 C11 C12 R2 C5 R7 R16 C6 C13 R17 R3 IC1-A IC1-B IC1-C C3 I fotoaccoppiatori contengono un diodo IRED e un fotorivelatore efficacemente accoppiati e separati da un dielettrico trasparente che garantisca l' isolamento elettrico. Per questo motivo vengono anche chiamati optoisolatori. L'aspetto più importante degli optoisolatori è costituito dal fatto che essi forniscono un' ottima separazione galvanica fra l' ingresso e l' uscita con tensioni di isolamento che vanno da 500V a 7500V. PASSA-ALTO C19 R24 C20 IC1-D R25 C14 Blocco di Potenza Sull' uscita del fototransistor, pertanto, ritroveremo lo stesso segnale applicato sul diodo emittente, che ora amplificheremo tramite un transistor NPN al silicio ( TR1-TR2-TR3 ), per ottenere così un segnale più idoneo ad eccitare il triac presente su ogni uscita. I tre transistor verranno alimentati singolarmente e direttamente dalla tensione di rete pari a 220 lt. Tramite un diodo zener ( DZ1, DZ2, DZ3 ) ed un diodo al silicio ( DS2, DS4 e DS6 ), questa tensione verrà raddrizzata e limitata ad un valore massimo di 15 lt e, successivamente, livellata tramite un condensatore elettrolitico ( C8, C16, C22 ), per ottenere una tensione perfettamente continua. 3

4 Curve di risposta dei tre filtri 600 Filtro Passa Basso Vu(mV) N f(hz) Vu(mV) f(hz) Filtro Passa Banda 500 Vu(mV) f(hz) N f(hz) Vu(mV)

5 Filtro Passa Alto Vu(mV) f(hz) N f(hz) Vu(mV)

6 Schema Elettrico C10 nf TRC1 6A R ohm OC1 4N37 C7 33uF DS1 1N4148 R8 470 ohm IC1-B R7 R4 4K7 C4 1uF R5 R6 C5 R3 330K C3 5.6pF C6 18nF R9 TR1 BC238 DZ1 15V 1W DS2 1N4007 C8 47uF R11 ohm R12 1K C9 150nF C18 nf TRC2 6A R ohm OC2 4N37 C15 33uF DS3 1N4148 R ohm IC1-C R17 C13 R13 4K7 C11 nf C12 nf R14 3K3 R16 IC1-A R1 50K C1 220nF R2 47K R15 C14 1.8nF R19 TR2 BC238 C16 47uF DZ2 15V 1W DS4 1N4007 R21 ohm R22 1K C17 150nF C24 nf TRC3 6A R ohm C21 33uF R ohm IC1-D R23 4K7 C19 R24 12K C20 C2 220uF 25V S1 R25 OC3 4N37 DS5 1N4148 R27 C22 47uF 25V TR3 BC238 DZ3 15V 1W DS6 1N4007 R29 ohm R30 1K C23 150nF R32 4K7 R33 4K7 C25 2.2mF R ohm RS1 1A T1 50Hz 12V O.5A DL BASSI LP ENTRATA 2 4 MEDI LP ACUTI LP3 6

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