Modificación de un transformador
Transformadores (o vulgarmente conocidos como Trafos):
Transformadores lo que se dice transformadores hay de muchas clases. De alimentación, de salida, choques, reactancias, etc....pero en lo que respecta a los amplis de guitarra, nos interesan solo tres tipos.
Transformador de alimentación
Es el encargado de convertir la tensión de red a los voltajes necesarios para alimentar los circuitos electrónicos.
Transformador de salida
Este hace más o menos lo mismo, convertir la tensión presente en la válvula para que pueda hacer funcionar un altavoz, o como se diría correctamente, es un adaptador de impedancias.
Choque
El choque realmente no es un transformador, es una bobina, y su función dentro del circuito es la de crear una oposición al paso de la corriente alterna.
Bueno.....y con esta barbaridad de conocimientos, creo que ya estamos preparados para explorar el “fantástico mundo de los transformadores”.
Y como considero que esto debe ser principalmente didáctico, os propongo para ir entrando en calor, la construcción de un transformador de alimentación o mejor, para simplificar el proyecto, lo que haremos es rebobinar el secundario de un trafo para tener las tensiones que más nos gusten.
¿Y eso porqué?
Pues muy fácil, se supone que lo que se pretende, es que sea lo más sencillo posible, sobre todo a la hora de calcularlo y con esto nos ahorramos muchos, pero que muchos cálculos.
Un poco de teoría (que nunca viene mal).
Antes de ponerse a desmontar nada, conviene saber qué es lo que hace y como es por dentro.
Para entender qué es un transformador, primero tendremos que definir sus partes.
Si se desmonta un transformador, nos encontramos con esto:

Bueno, menos la mini-llave inglesa, jjejjejeje
Y si se desmonta el carrete, con esto:

En la primera foto tenemos, las E y las I, que no son más que el núcleo de hierro del transformador. Luego, dependiendo del tipo de transformador que queramos hacer, se enlazarán entre sí de una manera u otra.
Vemos también, cuatro pletinas y unos tornillos con sus tuercas. Son los anclajes para sujetarlo.
Y por último, tenemos el carrete, donde está bobinado el hilo de cobre.
En la imagen anterior tenemos el carrete con la bobina del secundario vacía.
El hilo de cobre que se ha retirado y el papel parafinado que usamos para aislar las distintas capas de cobre.
Ya le hemos visto las tripas, ahora nos toca saber que hacen esas tripas. Y para eso, no hay cosa mejor que analizar independientemente sus partes.
Son tres:
Dos bobinas y una pieza de hierro (las chapas).
Fotico:

¿Y qué hacen las bobinas?
Las bobinas hacen muchas cosas, pero la que nos interesa de momento es una.
Todos habéis visto en los desguaces las grúas con esos potentes imanes. Pues es eso lo que nos interesa.
Cuando a una bobina se le aplica un voltaje produce un campo magnético.
Ya sabemos que está haciendo la 1ª bobina.
La función de las chapas, es evitar que ese campo magnético se disperse, o dicho de otro modo, nos sirve para concentrar al máximo el campo magnético que ha creado la 1ª bobina.
Y la 2ª bobina, lo que hace es recibir ese campo magnético.
¿Qué le ocurre a la bobina cuando recibe el campo magnético?
Pues crear una diferencia de potencial, o voltaje entre sus terminales.
Y este voltaje tiene una relación directa, entre el número de vueltas del hilo de cobre de la 1ª bobina con el de la 2ª. O mejor dicho, del primario con el secundario.
Hay que puntualizar, que esto ocurre solo, cuando la corriente es variable o alterna.
Sí os habéis fijado, con esta sencilla explicación. Ya tenemos resuelto la mitad del problema
Si sabemos el número de espiras, podemos calcular, dependiendo de la corriente del primario, la salida del secundario, pero nosotros lo vamos a hacer aun más fácil.
Nos queda calcular el grosor del hilo, pero eso lo dejaré, para no extenderme, para cuando bobinemos el transformador.
Desmontando el trafo.
Antes de desmontar nada, tenemos que hacer dos cosas.
Primero, escoger el transformador y luego hacer un invento, que ya os explicaré.
Escogiendo el trafo
Como he dicho anteriormente, para simplificar, solo vamos a bobinar el secundario y aunque se podría hacer con uno convencional, nosotros usaremos un tipo llamado, de carrete dividido.
Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, ahí van unas fotos.
Convencional:

Carrete dividido:

Como el nombre indica, el carrete de plástico, se divide en dos, En un lado está bobinado el primario. Y en el otro el o los secundarios.
Segundo y más importante: tenemos que escoger el transformador con la potencia adecuada.
"Hostias, las matemáticas........"
No os preocupéis, que es poco.
Bien, ¿os acordáis de todo eso de la ley de Ohm y la potencia?
Potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.
O dicho en cristiano:
Son los sacos de cemento que sube un peón a un quinto piso, en una hora, por ejemplo. Todo esto, sin reventarse (como se nota que estoy de obras, jejjeje).
Aplicándolo a lo que nos interesa, el transformador.
Antes de escoger el transformador, tenemos que saber que consumo tendrá la carga que le vamos a aplicar, o sea:
Si, al peón le obligamos a subir más de 20 sacos a la hora, lo más seguro es que mañana esté de baja.
Y ahora con números:
El transformador de un amplificador de guitarra a válvulas tiene como mínimo dos salidas, una de 6,3V para alimentar los filamentos de las válvulas y otra para el circuito del amplificador.
Si, por ejemplo, el GA5 tiene una válvula 12ax7 en el previo con un consumo de filamentos de 300mA y una EL84 con un consumo de 750mA. ¿Qué consumo de filamentos tendremos en total?
Exacto: 1050mA
Como queremos que nuestro transformador aguante unas cuantas válvulas, le vamos a dar un margen mayor, por ejemplo 3A.
Calculamos la potencia:
P = V x I
P1 = 6,3Vx 3A = 18,9W
Y ahora, la alimentación del circuito amplificador.
Para no complicar los cálculos, yo daré los valores. Que son:
250V y 100mA
Calculamos:
P = V x I
P2 = 250V x 0,1A = 25W
Y ahora, sumamos las dos salidas.
Pt = P1 + P2
Pt = 18,9 + 25 = 43,9W
Le sumamos el 20% por seguridad.
43,9 + 8.8 = 52,7W
Con un transformador con una salida de 15V – 0V – 15V y 2A nos vale.
Calculamos
P = V x I
P = (15V+15V) x 2A = 30V x 2A = 60 W
Ya tenemos el transformador de la potencia adecuada, ahora, antes de desmontarlo, a hacer el famoso truquillo, que nos evitará muchos quebraderos de cabeza.