Hola, soy Jesús:

En primer  lugar felicitar a todo el grupo las Pascuas y desearos un 
prospero año 2007.

En cuanto a lo de los auriculares, yo también tengo unos cascos clásicos 
con mas de 50 años, en realidad no se cuantos, pues llegaron a mis manos 
en tiempos de estudiante como objeto de un cambalache, ya no recuerdo 
por que los cambie.

Estos auriculares, suelen llamarse magnéticos ya que su membrana es de 
metal ferromagnético y vibra en el campo magnético de un imán muy 
potente, cuyo campo se cierra a través de la propia membrana. Este campo 
varia con la señal de audio, mediante una bobina devanada sobre el mismo 
imán.

Los receptores telefónicos, aun hoy mismo, funcionan exactamente sobre 
el mismo principio, solo que los actuales presentan una resistencia del 
orden de los 100 a 200 ohmios según las marcas, mientras que los de los 
cascos antiguos, tenían alrededor de 4000 ohmios por pareja.

Muchos de los auriculares de alta fidelidad actuales, en realidad son 
altavoces en miniatura y su impedancia puede ser muy baja, aunque esto 
depende de los tipos y de las marcas. 

También hay algunos auriculares de muy alta impedancia realizados  con 
cristales piezo-eléctricos, aunque son mas raros.

 En cuanto al receptor Poulsen, yo creo que su funcionamiento se debe a 
un efecto marginal, al transitorio que se produce al cerrar el contacto, 
cuya amplitud depende de la emergía almacenada en el condensador del  
resonador en el momento de cierre y por lo tanto de la amplitud de la 
señal recibida. La frecuencia de este transitorio es exactamente la 
misma que la del cierre del contacto, y por lo tanto un REED puede 
servir perfectamente para realizar una conmutación a frecuencia audible.

Os adjunto un fichero de simulación para el Poulsen, donde se aprecia 
perfectamente el efecto del transitorio en la corriente de los 
auriculares, aquí simulados por L3 o R3, valor de corriente 
perfectamente audible. Esto es  para una señal de entrada de 500 uV como 
esta en el circuito.

                   Jesús
Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 96 0 80 0
WIRE 192 0 176 0
WIRE 304 0 272 0
WIRE -96 112 -112 112
WIRE 0 112 -16 112
WIRE 80 112 80 0
WIRE 160 112 80 112
WIRE 304 112 304 0
WIRE 304 112 224 112
WIRE 336 112 304 112
WIRE 432 112 400 112
WIRE 560 112 480 112
WIRE -112 160 -112 112
WIRE 0 160 0 112
WIRE 80 160 80 112
WIRE 304 160 304 112
WIRE 432 160 432 112
WIRE 560 160 560 112
WIRE 480 176 480 112
WIRE -112 272 -112 240
WIRE 0 272 0 240
WIRE 80 272 80 240
WIRE 304 272 304 224
WIRE 432 272 432 240
WIRE 480 272 480 224
WIRE 560 272 560 240
FLAG 80 272 0
FLAG 304 272 0
FLAG 0 272 0
FLAG -112 272 0
FLAG 560 272 0
FLAG 432 272 0
FLAG 480 272 0
SYMBOL ind2 -16 144 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 22µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 64 144 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 4m4
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 224 96 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 330n
SYMBOL cap 288 160 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 18.2n
SYMBOL Misc\\signal -112 144 R0
WINDOW 3 -48 -114 Left 0
WINDOW 123 24 44 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value SINE(0 500u 18k2)
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName V1
SYMBOL Misc\\signal 560 144 R0
WINDOW 123 24 132 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(0 1 300)
SYMBOL sw 432 144 M0
SYMATTR InstName S1
SYMATTR Value MySW
SYMBOL res 0 96 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 50
SYMBOL ind2 192 -16 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 1000m
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 400 96 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 288 -16 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 4000
TEXT -8 320 Left 0 !kk l1 l2 1
TEXT -128 352 Left 0 !.tran 0 200m 180m
TEXT 168 352 Left 0 !.model  MySW SW ( Ron=1 Roff=1Meg)
TEXT 360 24 Left 0 !;ac dec 100 1K 1Meg

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