Generador de Baja Frecuencia Metrix 814
Desde el fin de la IIGM Metrix fué uno de los mejores fabricantes europeos de equipos de metrología electrónica. Fundada en 1946 en Annecy (Francia) emergió de una pequeña empresa llamada Cartex. Su producción influenció a otros fabricantes europeos dedicados también a la metrología; en España LME fué uno de ellos. Su robusta línea gris fabricada desde mediados de los 50 a finales de los 60 fué famosa por su calidad y precisión ya que era el resultado combinado de la robustez de los aparatos militares americanos y el cuidadoso acabado europeo.
El Metrix 814 es uno de los pocos generadores de audio fabricados por Metrix para complementar su producción de equipos de RF. Este modelo tiene un excelente diseño, tanto externo como interno; la ventana-dial permite lectura clara y precisa de la frecuencia, y mediante el ajuste del medidor a la marca de referencia todas las salidas del atenuador quedan calibradas.

No es necesario abrir el aparato para compensar un posible desgaste valvular, se ha previsto un acceso desde arriba que permite ajustar el nivel de contrarreacción del oscilador, ese voltaje en interviene en la estabilidad de circuito, corrigiendo nivel y forma de onda de salida.

Este modelo es de sólo onda senoidal y para uso general (el Metrix 817 es la versión de laboratorio), pero está diseñado con patrones de precisión y criterios de fiabilidad, realmente es un pequeña joya que representa de forma magnífica la producción electrónica de finales de los 50 y principios de los 60. Esta unidad fué comprada en un rastro y estaba en condiciones originales, sin ninguna modificación ni reparación. Lo único que se encontró fueron leves fallos de contacto del potenciómetro de nivel de salida, lo que es típico en aparatos que llevan años sin usarse, estos fallos desaparecieron automáticamente con el uso.

Metrix 814 generador BF

El medidor es un indicador de ajuste de nivel de salida para ser usado como referencia de calibración.

La preparación de uso es la siguiente: después de un tiempo de calentamiento usar el mando debajo del medidor para ajustar a nivel coincidente con la marca, en un aparato bien ajustado esto significa que las salidas de voltaje serán las indicadas en el panel. Se puede comprobar que ajustado a marca hay 10 voltios CA en los bornes de la derecha, y 1 voltio CA en los de la izquierda (con mandos a derecha).

Para combrobar frecuencia y voltaje situar frecuencia en 10x y lectura a 50cs (10x50=500cs), esto permite usar cualquier tester digital como referencia de nivel de salida ya que la gama de precisión en respuesta de frecuencia de muchos DVM no suele ser muy ancha; éste es el ajuste para 500 cs. Si al cambiar de frecuencia la aguja del medidor se desvía de la marca, se ajustará el mando hasta situar otra vez la aguja encima de la marca, y con ello ya quedan de nuevo calibrados los bornes de salida del generador. Este es un sistema muy efectivo de ajuste de precisión de salida en generadores.

Características y aplicación
Frecuencia y voltaje Dial y multiplicador Característica Valor/es
      De 30  a   300 Cs   30 - 300 x 1 Ajuste medidor y bornes salida Ajustar a marca y nivel salida 10 V
    De 300 a  3.000 Cs   30 - 300 x 10 Bornes salida continua 0...10 V Imp. de 450 ohms 1 V, a 3.300 10 V.
 De 3.000 a 30.000 Cs   30 - 300 x 100 Bornes salida paso a décadas Ajuste a marca y nivel salida 1 V
 De 0 a 10 voltios  Onda Senoidal Impedancia posición 1 V, 100 mV. 5.820 ohmios a 1 V, 5.360 a 100 mV.
Oscilador BF Válvula ECC82 (12AU7) Posiciones 10 mV, 1 mV, 100 µV. Impedancia 600 ohmios las tres.
Estabilizador de amplitud Válvula ECC189 (6ES8) Ajuste de onda y nivel de salida A contrarreacción, ajuste por arriba.
Rectificador Válvula 6X4 (EZ90) Selección voltajes línea 115, 127, 220, 250.
Finalidad y uso del medidor: La marca final del medidor sirve para que los bornes y diales de mandos den la información de voltaje marcada en ellos, de forma similar a la posición 'line test' que tienen los comprobadores de válvulas para fijar tensiones internas correctas. Así, con la aguja del medidor encima de la marca y el potenciómetro en 10, en los bornes marcados 0...10 tiene que haber 10 voltios CA de la frecuencia seleccionada en el dial. También hay que comprobar que la posición 1 corresponda a una salida de 1 voltio, ya que es la combinación directa con la posición 1 V del conmutador de pasos. Las posiciones restantes también deben proveer el voltaje correspondiente a valores marcados.

Ajuste de voltaje: El potenciómetro P4 (justo debajo del medidor) ajusta el voltaje de salida correcto que además debe coincidir con la posición de la marca en el medidor, es decir, sincroniza internamente el aparato (voltaje en bornes con marca de medidor). El potenciómetro P2 (ajuste continuo de la derecha) provee el voltaje ajustado por P4 al conmutador S2 (ajuste a pasos de la izquierda), ambos dan niveles de voltaje en sus bornes, y cuando funcionan combinados P2 es un multiplicador de la indicación de S2.

El valor de la tensión de salida en los bornes del atenuador esta combinada con la posición del conmutador de pasos y la posición del potenciómetro de voltaje. Multiplicando la posición del potenciómetro de voltaje con la lectura del conmutador de pasos se sabe el voltaje aplicado a los bornes de salida atenuada, de modo que si el potenciómetro de voltaje esta en posición 10 y el conmutador de pasos en la posición 10 mV, la salida en bornes del atenuador es de 10 x 10 = 100 mV, al igual que si estuviese el potenciómetro en 1 V y el conmutador en 100 mV. Esta última disposición es la que se usa para utilizar el conmutador en lectura directa, que es la forma más sencilla de uso.

El potenciómetro de ajuste del medidor ajusta el nivel máximo de voltaje, y puede suceder que en los bornes 0...10 hayan los 10 voltios requeridos, pero la aguja del medidor quede posicionada antes o después de la marca de nivel. Para solucionarlo, hay que situar el conmutador en gama X 10 y lectura 30 de dial, potenciómetro de voltaje del generador a 10 (300 Cs), y luego fijar con el potenciómetro de ajuste del medidor el voltaje de salida a 10 voltios en un voltímetro (DVM o VTVM) colocado en bornes de salida. Si la aguja no queda posicionada en marca de nivel se deberá retocar el valor de R31 (40 Kohms) hasta que la aguja quede posicionada correctamente en marca. Si la aguja queda atrasada de la marca hay que reducir el valor de R31 (por ejemplo colocando una resistencia en paralelo), y si queda adelantada hay que incrementar el valor de R31 (por ejemplo insertando una resistencia en serie). El valor resistivo en serie con el medidor debería haberse diseñado ajustable y externalmente accesible.

Valores reales de voltaje de salida: Cuando la impedancia de la carga en bornes de salida es media/alta (superior a 10.000 ohmios de 100 µV hasta 10 mV, y 100.000 ohmios de 100 mV a 10 voltios) la tensión de salida permanece prácticamente igual a la tensión sin carga, en caso contrario la carga afectará al voltaje real aplicado. Por ello que hay que tener en cuenta la impedancia de salida R del generador según escalas, que en el selector por pasos es de 600 ohmios de 100 µV hasta 10 mV, y de media unos 5.500 ohmios de 100 mV a 10 voltios. En los bornes de ajuste continuo la impedancia de salida será variable dependiendo de la posición, la máxima es de unos 3.300 ohmios en posición 10.

El cálculo de voltaje real aplicado es = Voltaje posición atenuador x [Impedancia carga / Impedancia carga + valor R]. Así, conectando una impedancia de carga de 600 ohmios (típica de línea BF) en la posición 10 mV que tiene una impedancia interna de 600 ohmios el voltaje quedará dividido por 2 (10 mV x [600/600+600] = 10 x 0,5 = 5 mV), con lo que la salida queda muy afectada (50%); sin embargo si conectamos como carga una impedancia de 47.000 ohmios (típica entrada de pick-up) es 10 x [47.000/47.000+600] = 9,88 mV, sólo 0,12 mV de diferencia, el voltaje aplicado es casi el mismo.

Realimentación negativa: Accediendo por un agujero de arriba del aparato se puede ajustar el potenciómetro R1 que regula el nivel de realimentación negativa al oscilador. La realimentación negativa es un ajuste específico de pureza de onda que también afecta a la salida de voltaje (a más realimentación negativa menos voltaje, y a menos más voltaje), pero la función de una realimentación negativa NO es la ser utilizada para ajuste de voltaje, sino para corregir distorsión en la onda generada. El punto de realimentación negativa en el cátodo (pin 3) de la válvula osciladora debe estar cercano a 5 VAC.

Aplicación: Los conectores de salida de un generador deben conectarse siempre a entradas de señal para así prevenir que no se introduzcan en la red atenuadora de salida del generador tensiones provinientes del aparato bajo prueba. Los circuitos de salida de los generadores no incluyen condensadores de aislamiento para no comprometer respuesta de frecuencia y nivel de amplitud, pero esa ausencia compromete la seguridad del circuito de salida ya que es obligatorio vigilar que el aparato no quede conectado a tensiones de los circuitos de placa del aparato que se prueba. Para aplicación en un generador BF un valor entre 47.000 pF a 100.000 pF resulta suficiente.

Después de más de 60 años este generador funciona perfectamente produciendo una excelente forma de onda. Construcción robusta + funcionamiento preciso = un auténtico Metrix.