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La BIblioteca


MartinV56

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  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

Navegando encontre esto, que me parecio muy interesante para
los que no entendemos nada de nada en electronica, ni menos de Valvulas...

El Universo de la válvula

http://www.youtube.com/watch?v=6PwKRWiXWQg

es parte de una review en progreso, de la web mundohi-fi.com...

http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=42

Un gran punto a favor es que esta en español.

Saludos

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  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...

Les dejo un lino a un libro muy bueno y fácil de leer, sobre algunos importantes conceptos de acústica. Se llama:

"Sound Reproduction, Loudspeakers and Rooms"
por

Floyd E. Toole (2008)



http://rapidshare.com/files/450817511/Sound_Reproduction__Loudspeakers_and_Rooms__Floyd_E._Toole__2008_.pdf


Ojalá les guste...

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  • 1 month later...
  • 1 month later...

http://www.tubebooks...EC_approach.pdf

Excelente publicación sobre diseño de amplificadores valvulares Push Pull , vale la pena echarle una ojeada, ESENCIAL

Editado por MartinV56
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  • 1 month later...

[quote name='guax' date='30 September 2010 - 03:38 PM' timestamp='1285871928' post='13174']
[quote name='MartinV56' date='26 September 2010 - 09:13 AM' timestamp='1285506801' post='11626']
The Ten Biggest Lies in Audio

Las 10 más grandes mentiras en Audio
Peter Aczel, Editor AudioCritic

http://www.theaudiocritic.com/downloads/article_1.pdf
[/quote]

La biblia :tarjetaroja:

The Golden Ears want you to believe
that their hearing is so keen, so exquisite,
that they can hear tiny nuances
of reproduced sound too elusive
for the rest of us.

The most ludicrous manifestation of
the antidigital fallacy is the preference
for the obsolete LP over the CD. Not
the analog master tape over the digital
master tape, which remains a semirespectable
controversy, but the clicks,
crackles and pops of the vinyl over the
digital data pits’ background silence,
which is a perverse rejection of reality.

The standard tweako objections to
ABX tests are too much pressure (as in
“let’s see how well you really hear”),
too little time (as in “get on with it, we
need to do 16 trials”), too many devices
inserted in the signal path (viz.,
relays, switches, attenuators, etc.), and
of course assorted psychobabble on the
subject of aural perception.

The biggest and stupidest lie of
them all on the subject of “clean” power
is that you need a specially designed
high-priced line cord to obtain the best
possible sound. Any line cord rated to
handle domestic ac voltages and currents
will perform like any other. Ultrahigh-
end line cords are a fraud. Your
audio circuits don’t know, and don’t
care, what’s on the ac side of the power
transformer
[/quote]
Totalmente cierto, la electricidad no tiene ni idea de qué material es cada cable, solo cumple con su cometido, ahora si alguien puede demostrar lo contrario (?)

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[quote name='XQV7' date='08 July 2011 - 04:05 PM' timestamp='1310159101' post='71152']

Totalmente cierto, la electricidad no tiene ni idea de qué material es cada cable, solo cumple con su cometido, ahora si alguien puede demostrar lo contrario (?)

[/quote]


Entonces es mejor hacerlos de hierro colado o de alumino que pesa menos. :)


Aqui te muestro algo facinante, por lo menos para mi que es un hobby y me gusta buscar y explorar.


[b]1.INTRODUCCIÓN TEÓRICA SOBRE LOS CONDUCTORES[/b]

Vamos a definir estos materiales a partir de la teoría de bandas. Efectivamente, una forma de representar las bandas permitidas y prohibidas sobre el plano, consiste en mostrar estas regiones referidas a un sistema de ejes x-y, tomando valores de energías en eV sobre el eje de ordenadas y distancias interatómicas sobre el de abscisas.

La región comprendida entre las bandas de energías permitidas, se denomina banda prohibida BP por no existir en ella, ningún estado cuántico posible.

En esta representación, a la banda de energía más baja se la denomina banda de valencia B.V y se denomina así por tener tantos estados como electrones de valencia. Cuando está totalmente llena, adopta dicha denominación.

A la banda superior se la denomina banda de conducción BC, por no existir en ella estados cuánticos posibles que pueden ser ocupados por electrones procedentes de niveles inferiores, apareciendo de esta forma el fenómeno de conductividad eléctrica, en el sólido.

Establecido el concepto de banda de energía y habiendo encontrado un modelo gráfico para su representación, estamos en condiciones de definir, apoyándonos en una base científica más coherente que en el caso de otras teorías, los materiales conductores, semiconductores y aislantes, de igual modo se puede justificar porqué unos tienen esas propiedades más acentuadas que otros.

La diferencia fundamental entre los conductores, los semiconductores y los materiales aislantes se debe fundamentalmente a dos factores:

Anchura de la banda prohibida o intervalo de energía prohibida (Gap), de valor Eg.

Existencia de estados cuánticos posibles en la banda de conducción(nuevos niveles discretos, solape de banda, etc.).

El primer factor Eg, depende en principio de la distancia interatómica que se considere. De cualquier manera, la función Eg=f(x) no es lineal, necesariamente.

En cuanto a la existencia de estados cuánticos posibles, no olvidemos que todo el análisis sobre la teoría de banda, depende de una función de onda ligada a una determinada probabilidad.

Así pues, los materiales conductores son aquellos que, presentan una estructura de bandas con un intervalo Eg, prácticamente inexistente y una banda de conducción con una elevada concentración de estados cuánticos posibles (banda vacía o parcialmente vacía). En algunos casos, las bandas de energía se solapan, dando lugar a un gran número de estados cuánticos posibles, para ser ocupados por los electrones, lo cuál supone para ellos unas elevada conductividad. Así, en el caso del aluminio, su estructura de bandas sin este solape, sería más propia de un aislante que de un excelente conductor.

En conclusión pues, podemos decir que un material conductor eléctrico, es aquel que transmite o conduce electricidad.


1.1 PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES

Para la buena elección de un material conductor, hemos de conocer, en muchas ocasiones, sus propiedades:

Propiedades eléctricas: conductividad, movilidad de las cargas, resistividad, resistencia.

Propiedades mecánicas: límites elástico en (d a N/mm2 " Kg. f/mm2 (Re)), carga de rotura en d a N/mm2-R, alargamiento (%)(A), resiliencia en d a J/cm2 (K), dureza(h), resistencia al desgaste , etc.

Propiedades físicas: densidad, homogeneidad, conductividad térmica.

Propiedades químicas: resistencia a los agentes químicos y sobretodo a la oxidación.

Propiedades metalúrgicas: temperatura de fusión, fluidez, soldabilidad.

Propiedades comerciales: precio de venta, facilidad de aprovisionamiento, facilidad de transporte.

Hasta aquí hemos establecido las bases teóricas que nos han permitido definir cualitativamente los materiales conductores, ahora bien, dentro de cada grupo de materiales, las propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas, etc. son diferentes, por lo que resulta necesario valorarlas por medio de magnitudes físicas adecuadas homologables y de aplicación inmediata al diseño.

En el caso que ahora nos ocupa (propiedades eléctricas) vamos a introducir tres factores de gran importancia como son, la movilidad, conductividad y resistividad, que se pueden relacionar entre sí, mediante expresiones sencillas en sus aplicaciones y de precisión suficiente, dando por otra parte un carácter cualitativo al estudio de la conducción eléctrica, en los materiales.

El fenómeno físico de la conducción, lleva implícita la condición necesaria de que se produzca desplazamientos de cargas eléctricas.

En el caso de los sólidos conductores, sabemos que hay electrones que cumplen esta condición (teoría de bandas) ya que el electrón tiene una determinada masa y carga eléctrica de 1,6 10-19 C.


http://html.rincondelvago.com/cables-y-conductores.html




====================================


[b]PARADOJAS DE LOS CABLES Y LOS CONECTORES[/b]

¿Para qué utilizar un cable y unos conectores extra caros si cuando el CD llega a tu casa la señal ya ha pasado por miles de conectores y cables?

Una gran pregunta, la verdad es que la única respuesta es [b]no hacer un destrozo mayor[/b]....

En los estudios de grabación los componentes son de buena calidad. Se acepta que cualquier sonido grabado en CD ya está algo degradado, sobre todo si no se tiene cuidado, si los filtros anti-aliasing no son muy buenos, la propia grabación en CD,...

Pero todavía se puede degradar más, y de esto es lo que se trata, de obtener la mayor calidad posible. Además, en los cables de los altavoces se pueden producir pérdidas muy importantes. Yo no propongo gastarse una fortuna en cables, sólo utilizar cables buenos, aunque sean caseros. Hay actos tan simples como mantener un conector libre de óxido que crean diferencias dificilmente imaginables.



http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cables/cables.html




Reporto : tomandose la pastillita azul para ir a dormir ....... juliovideo :)




-------------------

Editado por juliovideo
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[quote name='juliovideo' date='09 July 2011 - 01:04 AM' timestamp='1310187847' post='71296']
[quote name='XQV7' date='08 July 2011 - 04:05 PM' timestamp='1310159101' post='71152']

Totalmente cierto, la electricidad no tiene ni idea de qué material es cada cable, solo cumple con su cometido, ahora si alguien puede demostrar lo contrario (?)

[/quote]


Entonces es mejor hacerlos de hierro colado o de alumino que pesa menos. :)


Aqui te muestro algo facinante, por lo menos para mi que es un hobby y me gusta buscar y explorar.


[b]1.INTRODUCCIÓN TEÓRICA SOBRE LOS CONDUCTORES[/b]

Vamos a definir estos materiales a partir de la teoría de bandas. Efectivamente, una forma de representar las bandas permitidas y prohibidas sobre el plano, consiste en mostrar estas regiones referidas a un sistema de ejes x-y, tomando valores de energías en eV sobre el eje de ordenadas y distancias interatómicas sobre el de abscisas.

La región comprendida entre las bandas de energías permitidas, se denomina banda prohibida BP por no existir en ella, ningún estado cuántico posible.

En esta representación, a la banda de energía más baja se la denomina banda de valencia B.V y se denomina así por tener tantos estados como electrones de valencia. Cuando está totalmente llena, adopta dicha denominación.

A la banda superior se la denomina banda de conducción BC, por no existir en ella estados cuánticos posibles que pueden ser ocupados por electrones procedentes de niveles inferiores, apareciendo de esta forma el fenómeno de conductividad eléctrica, en el sólido.

Establecido el concepto de banda de energía y habiendo encontrado un modelo gráfico para su representación, estamos en condiciones de definir, apoyándonos en una base científica más coherente que en el caso de otras teorías, los materiales conductores, semiconductores y aislantes, de igual modo se puede justificar porqué unos tienen esas propiedades más acentuadas que otros.

La diferencia fundamental entre los conductores, los semiconductores y los materiales aislantes se debe fundamentalmente a dos factores:

Anchura de la banda prohibida o intervalo de energía prohibida (Gap), de valor Eg.

Existencia de estados cuánticos posibles en la banda de conducción(nuevos niveles discretos, solape de banda, etc.).

El primer factor Eg, depende en principio de la distancia interatómica que se considere. De cualquier manera, la función Eg=f(x) no es lineal, necesariamente.

En cuanto a la existencia de estados cuánticos posibles, no olvidemos que todo el análisis sobre la teoría de banda, depende de una función de onda ligada a una determinada probabilidad.

Así pues, los materiales conductores son aquellos que, presentan una estructura de bandas con un intervalo Eg, prácticamente inexistente y una banda de conducción con una elevada concentración de estados cuánticos posibles (banda vacía o parcialmente vacía). En algunos casos, las bandas de energía se solapan, dando lugar a un gran número de estados cuánticos posibles, para ser ocupados por los electrones, lo cuál supone para ellos unas elevada conductividad. Así, en el caso del aluminio, su estructura de bandas sin este solape, sería más propia de un aislante que de un excelente conductor.

En conclusión pues, podemos decir que un material conductor eléctrico, es aquel que transmite o conduce electricidad.


1.1 PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES

Para la buena elección de un material conductor, hemos de conocer, en muchas ocasiones, sus propiedades:

Propiedades eléctricas: conductividad, movilidad de las cargas, resistividad, resistencia.

Propiedades mecánicas: límites elástico en (d a N/mm2 " Kg. f/mm2 (Re)), carga de rotura en d a N/mm2-R, alargamiento (%)(A), resiliencia en d a J/cm2 (K), dureza(h), resistencia al desgaste , etc.

Propiedades físicas: densidad, homogeneidad, conductividad térmica.

Propiedades químicas: resistencia a los agentes químicos y sobretodo a la oxidación.

Propiedades metalúrgicas: temperatura de fusión, fluidez, soldabilidad.

Propiedades comerciales: precio de venta, facilidad de aprovisionamiento, facilidad de transporte.

Hasta aquí hemos establecido las bases teóricas que nos han permitido definir cualitativamente los materiales conductores, ahora bien, dentro de cada grupo de materiales, las propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas, etc. son diferentes, por lo que resulta necesario valorarlas por medio de magnitudes físicas adecuadas homologables y de aplicación inmediata al diseño.

En el caso que ahora nos ocupa (propiedades eléctricas) vamos a introducir tres factores de gran importancia como son, la movilidad, conductividad y resistividad, que se pueden relacionar entre sí, mediante expresiones sencillas en sus aplicaciones y de precisión suficiente, dando por otra parte un carácter cualitativo al estudio de la conducción eléctrica, en los materiales.

El fenómeno físico de la conducción, lleva implícita la condición necesaria de que se produzca desplazamientos de cargas eléctricas.

En el caso de los sólidos conductores, sabemos que hay electrones que cumplen esta condición (teoría de bandas) ya que el electrón tiene una determinada masa y carga eléctrica de 1,6 10-19 C.


http://html.rincondelvago.com/cables-y-conductores.html




====================================


[b]PARADOJAS DE LOS CABLES Y LOS CONECTORES[/b]

¿Para qué utilizar un cable y unos conectores extra caros si cuando el CD llega a tu casa la señal ya ha pasado por miles de conectores y cables?

Una gran pregunta, la verdad es que la única respuesta es [b]no hacer un destrozo mayor[/b]....

En los estudios de grabación los componentes son de buena calidad. Se acepta que cualquier sonido grabado en CD ya está algo degradado, sobre todo si no se tiene cuidado, si los filtros anti-aliasing no son muy buenos, la propia grabación en CD,...

Pero todavía se puede degradar más, y de esto es lo que se trata, de obtener la mayor calidad posible. Además, en los cables de los altavoces se pueden producir pérdidas muy importantes. Yo no propongo gastarse una fortuna en cables, sólo utilizar cables buenos, aunque sean caseros. Hay actos tan simples como mantener un conector libre de óxido que crean diferencias dificilmente imaginables.
:huh::huh::huh:



http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cables/cables.html




Reporto : tomandose la pastillita azul para ir a dormir ....... juliovideo :)




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[/quote]

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  • 1 month later...

A Taste Of Tubes

[url="http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pdf/taste.pdf"]http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pdf/taste.pdf[/url]

[url="http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pages/taste.html"]http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pages/taste.html[/url]

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  • 2 weeks later...

Buen artículo sobre alto performance de amplificadores
http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs/High_Performance_Audio_Power_Amplifiers,_B.Duncan.pdf

Editado por MartinV56
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Este tambien se ve bueno http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs/Self_on_Audio_Second_Edition.pdf

Editado por MartinV56
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Cómo armar un amplificador a Tubos EL-34 (Lagarto San) sobre el diseño de Kamijo, Todos los componentes se consiguen en Santiago


new5o.jpg


http://lagarto-ex-infoseek.jp/el34cir.htm

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