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Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1

Hasta el momento así llevo el prototipo, lo voy a hacer de 3 vías monofónico, adjunto el esquema por si le quieren dar una ojeada, estoy atento para recibir consejos y sugerenciasxover pcb 1.jpgxover pcb 2.jpg
 

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  • xover esquema.pdf
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Acá ya tenes uno hecho y configurable:
 
Bueno, como de costumbre, no sabía si poner este coso junto con el crossover estereo de 3 vías que publicó zeuspower o crear un tema nuevo, pero creo uno nuevo por que me parece que es suficientemente diferente del otro y apunta a otro tipo de público, así que ahí vá.

Este diseño está tomado de mi implementación parcial de los ecualizadores de Linkwitz para el juego de satélites que tengo en casa mas el subwoofer. Todo ello está explicado acá y acá.

Me pareció interesante presentar este diseño por que creo que va a ser útil a mas gente que el filtro LR de 3 vías que dije antes. Este crossover es muy simple, y aún así son filtros LR de cuarto orden, y está previsto que aplique filtrado pasa-altos a los satélites y pasa-bajos al woofer. Los satélites, normalmente, son de dos vías y el cruce entre medio y tweeter se controla con un crossover pasivo de primer o segundo orden.
El filtrado pasa-bajos que se entrega al subwoofer, es aplicado a la suma de los canales izquierdo y derecho (el crossover ya está diseñado así), por lo que solo deben tomar la salida de subwoofer y enviarla al amplificador del sub.

Cuando vean el esquema del crossover, van a ver que faltan los valores de muchos componentes indicados como Rx y Cx. Esos valores faltan por que son dependientes de las frecuencias de corte que ustedes seleccionen para sus sistemas 2.1. De todas formas, es muy simple calcularlas usando el software que provee ESP en su proyecto 09. Pues entonces bajan ese soft, elijen un filtro LR de cuarto orden, elijen una frecuencia de corte y el valor de Cx y el software les dá Rx. Juegan un poco hasta tener valores de Rx y Cx que estén normalizados, los compran, los ponen en el PCB y ya tienen el filtro listo.

Este crossover tiene unos buffers a la entrada (con ganancia 1) y a la salida de cada canal (M+H Derecho, M+H Izquierdo y Subwoofer), y los de salida son ajustables en amplitud a fin de regularlos para obtener la mejor respuesta posible del sistema. Los buffers de salida M+H tienen ganancia 2 y el del subwoofer tiene ganancia -2.7 que agregada a los +6dB obtenidos de sumar ambos canales nos dá una ganancia final de -5.4, buena para darle manija a subwoofers de bajo precio y baja sensibilidad. Por la ganancia negativa no se hagan problema y déjenla así, ya que está puesta negativa a propósito para compensar la inversión de fase del sumador de los dos canales que está antes de los filtros.
Los presets de control de amplitud de salida son presets simples de 1 vuelta, y si no consiguen de 25K, pues le ponen de 20K y es lo mismo.

En la foto a continuación, verán que falta un chip de A.O. Eso se debe a MI IMPLEMENTACIÓN PARTICULAR que está descripta en el segundo link del principio, ya que el filtro LR4 de M+H que yo he usado está mitad hecho con un Butterworth de segundo orden y el otro Butterworth es la respuesta del parlante ajustada por la Transformación de Linkwitz. A menos que ustedes hagan lo mismo (y no se los recomiendo sin estudiar antes), TIENEN que poner el A.O. y los componentes periféricos, tal cual está en la disposición de componentes del PDF (y ya que estamos, el PCB NO ES DOBLE FAZ!, las pistas que aparecen en la cara de componentes son puentes de cable que tienen que colocar).

filtro-lr4-jpg.27330


IMPORTANTE:
A fin de alterar lo menos posible la respuesta generada por los filtros, este crossover tiene los acoplamientos de entrada y de salida realizados en corriente contínua, es decir, NO TIENE CAPACITORES DE BLOQUEO DE DC A LA ENTRADA NI A LA SALIDA. Antes de que se corten la venas, tengan en cuenta que este crossover va instalado entre el preamplificador (que tiene capacitores a la salida) y los amplificadores de potencia, que tienen capacitores a la entrada, así que por eso no los he puesto. SI hay algún delirante por ahí que tenga un amplifcador de potencia o un pre con acoplamiento en CC (cosa muy poco sensata), entonces va a tener que agregar un par de microfaradios a cada entrada y salida, pero tendrá que ver exactamente cuanto de acuerdo a sus necesidades.

CREDITS:
Este diseño está parcialmente basado en el proyecto 09 de ESP (http://sound.whsites.net), parcialmente basado en los diseños de S. Linkwitz (Active Filters) y finalmente tiene mis propios agregados y particularidades, como el acople en DC que les comenté antes, el inversor a la salida del sub, y las resistencias en serie y capacitores en paralelo para no tener que buscar valores raros. La fecha original de mi diseño esquemático y PCB es del 24/09/2009.

LICENCIA:
Como de costumbre, pueden usar este diseño para lo que quieran, en forma privada o comercial, gratuita o con cargo. Pero tienen prohibido decir que lo diseñaron y/o inventaron ustedes, y tienen que respetar esta voluntad, si nó...es ROBO, está claro? Se los digo a esto por que el otro crossover aparecía en siliconchip.com y el que lo publicó acá editó la foto y le borró el logo del creador (siliconchip)...no sé quien se iba a creer que el lo había diseñado, pero así fué...y eso está prohibido acá, o sea, no le borren donde dice EZAVALLA en el PCB. Si necesitan borrarlo para comercializarlo, entonces vamos a tener que discutir el precio.

NOTA DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER): (esto va por si acaso...)
Les aclaro que no tengo NINGUNA responsabilidad, explícita o implícita, por el uso que ustedes hagan de este diseño. El proyecto se entrega TAL COMO ESTÁ y es obligación y responsabilidad de ustedes discernir el campo de aplicación y la confiabilidad de la implementación. Si le prenden fuego a la casa de alguien por usar este diseño, la culpa es de USTEDES...están avisados.

Saludos!
Reciba un cordial saludo Dr. Zoidberg
quería confirmar si la resistencia No. 20 del esquemático, ¿el valor es de 27K ? si es afirmativo no tengo ese valor exacto, debo usar dos resistencias en serie para tratar de aproximarme a ese valor, usaría una de 24K y otra de 3K3, el valor total seria de 27,3K , ¿ así estaría bien?

 
quería confirmar si la resistencia No. 20 del esquemático, ¿el valor es de 27K ? si es afirmativo no tengo ese valor exacto, debo usar dos resistencias en serie para tratar de aproximarme a ese valor, usaría una de 24K y otra de 3K3, el valor total seria de 27,3K , ¿ así estaría bien?
Hola!
Si, es lo mismo, pero 27K es un valor estándard de la serie E12... la más común del planeta!
 
Saludos para todos
En mi proyecto de tri-amplificación tengo pensado usar este preamplificador al cual lo alimenta este DAC y veo que las especificaciones para su salidas balanceadas son mucho mejores que las salidas RCAD70S.jpg
Entonces tengo pensado modificar la primer etapa del preamplificadorpre original.jpg por una que acepte la salida balanceada del DAC y quiero que ustedes me corrigan si se puede hacer ese cambio de la primer etapa por esta etapa balanceadapre balanceado.jpg
Muchas gracias por sus respuestas.
 
Que tal.
Esperando que todos estén muy bien, vengo acá con una consulta y a ver si no me dan un coscorrón 😄 , que tan mala idea creen que sea usar la primera etapa del filtro HP a modo de filtro subsónico para la etapa del subwoofer? Adjunto esquema:

mod-filtro-2-1-jpg.304232


Saludos a todos.
 

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  • MOD FILTRO 2.1.jpg
    MOD FILTRO 2.1.jpg
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Última edición por un moderador:
Cordial saludo a todos
¿Las resistencias R10A1, R11A1, R10B1, R11B1 de los bufer de salida, se pueden cambiar por 1K para seguir teniendo ganancia 2 y así bajar los niveles de ruido?
 
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