¿Salida del transformador de audio directamente a un opamp?

A continuación se muestra un circuito en el que estoy trabajando. Es un búfer de entrada de guitarra con aislamiento de transformador. El transformador que estoy usando es bastante caro y debería ser bastante lineal, pero decidí agregar un ecualizador gráfico al circuito para corregir cualquier pequeña falta de linealidad en el transformador.

En un mundo ideal no habría control de 'volumen', solo 5 eq faders. Pero eso probablemente implicaría algún tipo de compresión, lo cual no quiero. Entonces, en su lugar, decidí agregar un indicador de sobretensión que parpadeará cuando la salida supere 1V. El usuario puede modificar el ecualizador y luego atenuar la salida para mantener el volumen por debajo de 1V usando el indicador como guía. ¿Suena sabio? ¿Es necesario?

Probablemente no necesite el límite de entrada y la resistencia pop en la entrada eq. Pero, ¿es seguro quitar la tapa? ¿Puedo poner la salida del transformador directamente en el opamp?

La salida del comparador opamp del indicador de advertencia normalmente está en -9v, pero la salida está conectada a tierra, lo que significa que, en condiciones normales, hay 9V en esa disposición de LED. ¿Eso esta bien?

Gracias de antemano buena gente.

EDITAR: Soy consciente de que ambos lados del circuito comparten la misma fuente de alimentación. Eso es solo para facilitar la simulación. De hecho, colocar el ecualizador antes del transformador brinda exactamente la misma respuesta de simulación y requiere solo una fuente de alimentación.

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pero decidí agregar un ecualizador gráfico al circuito para corregir cualquier pequeña falta de linealidad en el transformador. Espero que te des cuenta de que un ecualizador atenúa las señales dependiendo de su frecuencia. No puede compensar las no linealidades (distorsión). Puede atenuar algunas distorsiones filtrando pero compensarlas es imposible.
@Bimpelrekkie El problema con la detección de picos es de dónde tomaría la entrada. Idealmente, vendría de la entrada sin procesar, pero eso está en el lado "malo" del aislamiento, por lo que tendría que usar un optoaislador para pasar ese voltaje ... ¡complicado!
@Bimpelrekkie Mi simulación muestra que este transformador en particular se está perdiendo en las altas frecuencias. Podría... aumentar la señal de entrada, enviarla a través de un paso alto y luego mezclarla con la original y eliminar el ecualizador por completo. Hice eso y funcionó. El problema es que no estoy seguro de que el transformador real funcione como el modelo (aunque creo que el modelo es lo más parecido que puedo conseguir).
No, no necesita tomar la señal del primario del transformador, el transformador es solo ligeramente no lineal, por lo que la señal en el lado secundario (seguro) es casi idéntica.
El transformador usa bobinas de 70 H!?!? Eso es poco realista. Tendría que ser del tamaño de un frigorífico. Con inductancias manténgase por debajo de 0,1 H para un valor realista.
@Bimpelrekkie mira aquí: tinyurl.com/y9r254n5 Dice 35+35H Suena bastante alto, pero leyendo me han dicho que las simulaciones LTSpice de transformadores de audio funcionan mejor (más cerca de la realidad) con valores altos de inductancia. Estos transformadores son de 10K, muchos devanados muy finos..
Confiaría demasiado en la precisión de los modelos/valores de los parámetros de un vendedor en Aliexpress. Las inductancias altas seguras son más fáciles en la simulación porque luego, para las frecuencias de audio, se comporta como una impedancia infinita. Incluso con todos esos devanados, no alcanzaría los 35 H. Los 35 H son solo para facilitar el modelado.
@Bimpelrekkie Sí. He encontrado otros fabricantes de transformadores muy similares que califican su producto de manera muy diferente. en cualquier lugar de 1mH a 200H :)
Los transformadores de audio ciertamente pueden ser decenas de henries.

Respuestas (1)

Realmente no necesita el indicador de sobreseñal, ya que cuando el circuito alcanza sus límites, necesitaría ser completamente sordo para no escuchar eso, ya que los amplificadores operacionales se recortarán. Para un detector de sobreseñal mucho mejor, construya un circuito detector de picos. Al igual que ahora, el LED apenas se encenderá visiblemente para picos de sobrecarga desagradables.

De hecho, a los LED no les gustan los voltajes inversos, incluso 9V podría ser un problema. Conecte el lado kathode del LED a -9V) suponiendo que el amplificador operacional pueda reducir su salida a aproximadamente -7 V o menos) o agregue un diodo en serie con el LED para que el diodo maneje el voltaje inverso de 9V y no el CONDUJO.