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APARELHO AUDITIVO Construção Como em todos os projetos desta série, o circuito é construído em um pequeno pedaço de strip-board, con- forme ilustrado na Fig.5. Com este método de construção, é tão importante quebrar aquelas conexões que não são necessárias quanto fazer aquelas que são, de modo que o primeiro passo seja cortar os trilhos conforme mostrado. Isso pode ser feito com uma broca de 5 mm ou a ferramenta especial com um cabo de plástico disponível para esse fim. Monte a placa em ordem de tamanho dos componentes, obser- vando que vários resistores são montados verticalmente. muraldomarujo.name Este projeto é um simples aparelho auditivo. Não se destina a ser usado como uma alternativa aos aparelhos auditivos aprovados clinicamente. Este design simples consiste em um microfone e um amplificador com transistor de três estágios. Possui controle de volume manual e é alimentado por uma bateria PP3 de 9V. O diagrama de circuito é mostrado na Fig.4. O microfone (MIC1) é de eletreto em miniatura que contém um amplificador interno de modo que o polo positivo para alimentação é necessária para ele, fornecida aqui através do resistor R1. Apesar do amplificador interno, o sinal de saída do microfone é muito pequeno para acionar um fone de ouvido e precisa ser amplificado e por isso, três estágios de transistor são usados para amplificá-lo. O sinal do microfone é C.A. acoplado via capacitor C1 ao estágio de transistor gêmeo TR1 e TR2 que são iguais. Estes são d.c. acoplado e o ganho muito maior obtido usando dois transistores permite que mais feedback seja usado, tornando o circuito mais imune a variações causadas por spreads de ganho e mudanças de temperatura. A corrente base para TR1 é obtida via resistor R3 da tensão desenvolvida em R4 pela corrente passada por TR2. O capacitor C2 remove o a.c. conteúdo do sinal de modo que apenas d.c. o feedback ocorre por meio desse caminho e limita o ganho do sinal. O capacitor C3 causa uma redução no ganho de frequências mais altas para garantir que o amplificador permaneça estável. A resposta de baixa frequência é determinada pela impedância dos capacitores C1 e C2, que recebem valores relativamente baixos. As frequências médias são, portanto, mais reforçadas do que as frequências baixas, enquanto as frequências mais altas também são suprimidas, tornando a fala mais inteligível e a unidade menos sensível à interferência do zumbido da rede (50 Hz). Se você deseja experimentar, a resposta de frequência do amplificador pode ser adaptada aos requisitos, alterando os valores desses capacitores. A resistência de carga (VR1) de TR2 é tornada variável e funciona como um controle de Volume, permitindo que a amplitude do sinal alimentado para o estágio final do driver do fone formado em torno do transistor pnp TR3 seja variada. O capacitor C4 garante que o d.c. a tensão em VR1 não afeta TR3. A estabilidade do circuito é auxiliada pelo uso do capacitor C6 instalado diretamente na linha de alimentação e pela inclusão dos resistores R7 e C5 nos transistores de alimentação TR1 e TR2.

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aparelho auditivo para perda de audição.

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Construção

Como em todos os projetos desta série, o circuito é construído em um pequeno pedaço de strip-board, con-forme ilustrado na Fig.5.

Com este método de construção, é tão importante quebrar aquelas conexões que não são necessárias quanto fazer aquelas que são, de modo que o primeiro passo seja cortar os trilhos conforme mostrado. Isso pode ser feito com uma broca de 5 mm ou a ferramenta especial com um cabo de plástico disponível para esse fim.

Monte a placa em ordem de tamanho dos componentes, obser-vando que vários resistores são montados verticalmente.

muraldomarujo.name

Este projeto é um simples aparelho auditivo. Não se destina a ser usado como uma alternativa aos aparelhos auditivos aprovados clinicamente. Este design simples consiste em um microfone e um amplificador com transistor de três estágios. Possui controle de volume manual e é alimentado por uma bateria PP3 de 9V.

O diagrama de circuito é mostrado na Fig.4. O microfone (MIC1) é de eletreto em miniatura que contém um amplificador interno de modo que o polo positivo para alimentação é necessária para ele, fornecida aqui através do resistor R1. Apesar do amplificador interno, o sinal de saída do microfone é muito pequeno para acionar um fone de ouvido e precisa ser amplificado e por isso, três estágios de transistor são usados para amplificá-lo.

O sinal do microfone é C.A. acoplado via capacitor C1 ao estágio de transistor gêmeo TR1 e TR2 que são iguais. Estes são d.c. acoplado e o ganho muito maior obtido usando dois transistores permite que mais feedback seja usado, tornando o circuito mais imune a variações causadas por spreads de ganho e mudanças de temperatura.

A corrente base para TR1 é obtida via resistor R3 da tensão desenvolvida em R4 pela corrente passada por TR2. O capacitor C2 remove o a.c. conteúdo do sinal de modo que apenas d.c. o feedback ocorre por meio desse caminho e limita o ganho do sinal.

O capacitor C3 causa uma redução no ganho de frequências mais altas para garantir que o amplificador permaneça estável. A resposta de baixa frequência é determinada pela impedância dos capacitores C1 e C2, que recebem valores relativamente baixos. As frequências médias são, portanto, mais reforçadas do que as frequências baixas, enquanto as frequências mais altas também são suprimidas, tornando a fala mais inteligível e a unidade menos sensível à interferência do zumbido da rede (50 Hz). Se você deseja experimentar, a resposta de frequência do amplificador pode ser adaptada aos requisitos, alterando os valores desses capacitores.

A resistência de carga (VR1) de TR2 é tornada variável e funciona como um controle de Volume, permitindo que a amplitude do sinal alimentado para o estágio final do driver do fone formado em torno do transistor pnp TR3 seja variada. O capacitor C4 garante que o d.c. a tensão em VR1 não afeta TR3.

A estabilidade do circuito é auxiliada pelo uso do capacitor C6 instalado diretamente na linha de alimentação e pela inclusão dos resistores R7 e C5 nos transistores de alimentação TR1 e TR2.

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Praticamente todos os transistores de pequeno sinal podem ser usados, escolhidos corretamente como tipos npn / pnp, mas observe que a pinagem entre os diferentes tipos pode variar. As pinagens para os transistores sugeridos são mostradas na Fig.6. Certifique-se de que eles e os capacitores eletrolíticos estejam conectados da maneira correta.

Microfones de eletreto estão disponíveis com terminais móveis ou cápsulas sem terminais. Se o último tipo for adquirido, primeiro solde dois fios de corte do resistor às duas almofadas na parte traseira do componente.

O microfone deve ser conectado da maneira correta e o cabo negativo deve ser soldado ao trilho 0V (negativo da bateria). O fio negativo do microfone é o que está conectado ao seu corpo de metal. Isso pode ser determinado visualmente ou por meio de um multímetro ajustado para a faixa de ohms.

O fone de ouvido de cristal está normalmente disponível com um cabo terminado em um plugue jack mono de 3,5 mm e um soquete comutado adequado deve ser adquirido para isso (o comutador é usado para trocar a linha 0V da bateria). Se for um tipo aberto, conforme mostrado na Fig.7, terá um contato comutado que abre quando o plugue é inserido e, portanto, precisará ser modificado para fechar quando o plugue for inserido.

Isso pode ser feito dobrando o contato para a posição mostrada. Alternativamente, um soquete estéreo pode ser usado com o terceiro contato interno usado como interruptor. O plugue mono causará curto-circuito nos contatos externo e intermediário quando o plugue for inserido, fazendo a conexão da bateria enquanto a ponta ou contato interno do plugue estiver conectado ao coletor de TR3.

O controle de volume VR1 é uma predefinição de 15 mm de diâmetro que está disponível com um fuso opcional. Como alternativa, um potenciômetro de montagem em painel padrão pode ser usado e conectado à placa com fios soltos.

O circuito, junto com uma bateria do tipo PP3, deve ser montado em uma caixa, embora nenhuma recomendação do tipo caixa seja feita para nenhum projeto desta série.

Observe que o circuito é extremamente sensível e a fiação de saída para o soquete do fone de ouvido deve ser mantida bem longe do microfone. Um pouco de amortecimento de espuma entre a caixa e a placa / microfone também é desejável para evitar que choques e outros choques mecânicos sejam transmitidos ao microfone e amplificados. Se o zumbido da rede for um problema, o valor do capacitor C1 deve ser reduzido.

Everyday Practical Electronics, February 2003 133

££88

ResistoresR1 22kR2 470kR3 1MR4 1kR5 3M3R6 10kR7 100�

Todos de 0·25W 5% de filme de metal.

PotentiometroVR1 47k preset with spindle

(see text)

CapacitoresC1 1n ceramic disc, 5mm

pitchC2 470p ceramic disc, 5mm

pitchC3 100n ceramic disc, 5mm

pitchC4 10n ceramic disc or

polyester, 10mm pitchC5, C6 100� axial elect., 16V

(2 off)

SemicondutoresTR1, TR2 2N3904 npn transistor (2 off)

TR3 BC558 pnp transistor

OutrsMIC1 electret microphone insert

X1 Fone de ouvido de cristal com chumbo e plugue de 3,5 mm

Stripboard, 7 tiras x 21 orifícios; 3 · Soquete de 5 mm, comutado (ver texto); Bateria PP3 e clipe; caso para se adequar; fio de conexão; solda, etc.

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Fig.4 (acima).Diagrama do circuito do aparelho auditivo.

Fig.5 (esquerda).Layout de componentes de strip-board de aparelhos auditivos e detalhes de quebras de trilha.

Fig.7. Modificando um soquete de 3,5 mm para atuar como um botão liga / desliga.