UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE PRODUCCION Y SERVICIOS ESCU ESCUEL ELA A PROF PROFES ESIO IONA NAL L ELECTRONICA
DE
INGE INGENI NIER ERIA IA
PROYECTO ELECTRONICA ANALOGA 2 INGE INGENI NIER ERO: O:
RONA RONALD LD COAG COAGUI UILA LA
TEMA:
VUMETRO STEREO
REALIZADO POR: HILASACA SILLCAHUA, WALTER QUISPE CCOA, DANIEL FALERO MONTES, STEVEN
AREQUIPA
2016
ELECTRONICA ANALOGA II
Proyecto
Vúmetro Stereo
INDICE 1. OBJETIVOS……………………………………………………………….3 2. INTRODUCCION………………………………………………………...3 3. MARCO TEORICO………………………………………………………4 3.1 EL AMPLIFICADOR AMPLIFICADOR OPERACIONAL………………………..4 OP ERACIONAL………………………..4 3.2 FILT FILTROS…………………………………………………………10 ROS…………………………………………………………10 4. FUNCIONAMIENTO…………………………………………………....14 5. PCB’S Y FOTOS…………………………………………………………20 6. MODULO FILT FILTROS…………………………………………………….25 ROS…………………………………………………….25 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS…………………………………….26 . CONCLUSIONES………………………………………………………..27 !. BIBLIO"RAFIA…………………………………………………………27
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V#$%&'( S&%'%( 1 .OBJETIVOS Diseñar un vúmetro que sea capaz de indicar los valores de nivel de voltaje de una banda de
frecuencia determinada. Ser capaces de filtrar 16 rangos de frecuencias distintas de una señal compuesta por gran cantidad de las mismas, como lo es el sonido. Desarrollar habilidades para la elaboracin de circuitos electrnicos que funcionen con señales analgicas
2. INTRODUCCION
Un vúmetro es un dispositivo que se usa a menudo en equipos de audio, su función es mostrar el nivel de la señal en unidades de volumen (VU). La mayoría de medidores en secuenciadores, mixers y otros procesadores son medidores de picos (amplitudes mximas) de señal, lo cual tiene sus aplicaciones. !in em"ar#o los vúmetros actúan de una forma muy similar a cómo los oídos $umanos perci"en el volumen. %l t&rmino vúmetro si#ni'ca medidor de unidades de volumen. ri#inalmente diseñado para radiodifusoras y #ra"ación, la respuesta lenta de los vúmetros fue optimiada para coincidir con la percepción de volumen del oído $umano. Los vúmetros dan una "uena indicación de niveles promedio. Un vúmetro coincide en muc$as formas con la percepción del oído $umano, por e*emplo, el oído $umano no es muy "ueno captando transitorios demasiado cortos, de i#ual manera un vúmetro no los mostrar. Una serie de transitorios de #ran amplitud pero de muy corta duración no afectar el volumen perci"ido por el oído $umano, de i#ual manera para el vúmetro. %n otra situación en donde son útiles los vúmetros es cuando quieres medir señales +! (promedio) y no -ea (picos). %ste vúmetro est construido a "ase del circuito inte#rado L/012 que no es ms que un con*unto de ampli'cadores operacionales con'#urados como comparadores en cascada.
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Figura 1
%ste circuito inte#rado ofrece 3 modos para mostrar el vúmetro, el modo "arra que es cuando los led4s se va encendiendo uno a continuación del anterior o el modo punto que se enciende un solo led y se va desplaando se#ún la señal. 3. MARCO TEORICO 3.1 E) A$*)+,+-/(' O*%'-+()
%l 5.. es un dispositivo ampli'cador cuyas características de funcionamiento se aproximan a las de un ampli'cador ideal6 #anancia in'nita, salida nula en ausencia de la señal de entrada, impedancia de entrada in'nita, impedancia de salida cero, anc$o de "anda in'nito y tiempo de su"ida nulo. Las características de un 5.. real di'eren de las propias de un 5.. ideal. 7o o"stante, un 5.. típico est caracteriado por las si#uientes propiedades sustancialmente acepta"les6 elevada #anancia en tensión, alta impedancia de entrada, anc$o de "anda amplio (partiendo desde c.c.), "a*a tensión de o8set, mínima distorsión, nivel de ruido reducido, etc. 9omo se o"serva en la '#ura 1, el ampli'cador operacional posee dos entradas6 una :7V%+!+5 (;) y otra 7 :7V%+!+5 (<) y una salida asim&trica referida a masa.
Figura 2
N(&-+ %l sím"olo de un ampli'cador es el mostrado en la siguiente fgura:
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Figura 3
Los terminales son6 • • • • •
V<6 entrada no inversora V;6 entrada inversora VU=6 salida V!<6 alimentación positiva V!;6 alimentación ne#ativa
Los terminales de alimentación pueden reci"ir diferentes nom"res, por e*emplo en los A.O. "asados en >%= V?? y V !! respectivamente. -ara los "asados en @A= son V99 y V%%. 3.1.1 C+'-+&( +&%'/( LM324
9ircuito inte#rado L/3B. 5mpli'cador operacional cudruple con entradas diferenciales verdaderas. %st compuesto por cuatro ampli'cadores operacionales de alta #anancia, diseñados para tra"a*ar con fuente de alimentación simple. !in em"ar#o, tam"i&n son capaces de funcionar con una fuente de alimentación do"le. =iene venta*as so"re los ampli'cadores operacionales convencionales en aplicaciones de fuente sencilla de alimentación y puede tra"a*ar con volta*es de alimentación desde /V $asta /3V. %s de "a*o consumo de ener#ía (aproximadamente 1C2 del consumo de un LDB1 convencional).
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Figura 4 Características: Características especiales:
=ra"a*ando en la ona lineal, el ran#o de tensión de entrada en modo común incluye masa. E la tensión de salida tam"i&n puede aproximarse a masa, incluso cuando se tra"a*a con alimentación simple. La #anancia de frecuencia unitaria est compensada con la temperatura. La intensidad de polariación de entrada (:nput "ias current) est tam"i&n compensada con la temperatura. Otras características:
:nternamente compensado en frecuencia para #anancia unidad 5lta #anancia en ?9 (1FF d@)
Gran anc$o de "anda (#anacia unidad) 1H (compensada con la temperatura)
5lto ran#o de alimentación6
5limentación simple6 entre /V y /3V
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5limentación do"le6 entre
9onsumo de corriente muy "a*o (DFF J5) independiente de la alimentación
uy "a*a corriente de polariación de entrada (B2 n5) (compensado con la temperatura)
@a*o o8set de volta*e de entrada (3mV) y o8set de corriente (2 n5)
%l ran#o de volta*e de entrada en modo común incluye masa.
%l ran#o de volta*e diferencial en la entrada es i#ual al volta*e de alimentación.
%xcursión mxima del volta*e de salida6 desde FV $asta V< ; 1,2V
3.1.2 C+'-+&( I&%'/( LM3!15
L/012 se re'ere a un circuito inte#rado diseñado para visualiar el valor de una señal el&ctrica comparada con un valor de referencia. %ste circuito fue diseñado por 7ational !emiconductor y en su con'#uración "sica muestra una escala de 1F valores con una proporción de / d@ cada uno., amplia"les mediante un acoplamiento con otro inte#rado. -uede mane*ar tanto dispositivos led como pantallas Kuorescentes y L9?.
Figura 5
C'-&%'&+- &-+-
%l L/012 dispone de 1 pines, dispuestos en dos 'las de 0, como es $a"itual en c$ips de este tamaño.
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?os de ellos estn destinados a la alimentación del inte#rado, por lo que el pin numero 3 de"er conectarse al ne#ativo de la fuente de alimentación, y el pin / al positivo. F-+ /% -/ %&*
La etapa de salida est compuesta por comparadores con colector a"ierto, so"re las patas 1 a 1F en forma escalonada. Las salidas se comportan como una fuente de corriente constante, determinada por la que circule desde la pata D a tierra. La etapa del comparador es Kotante y est compuesta por una serie de 1F resistencias que entre la pata B y la pata I tienen unos 33MN. La pata B (;) va #eneralmente conectada a tierra y la I (<) a la tensión de referencia del fondo de escala (comúnmente la pata D). %sta etapa es la que distin#ue a cada inte#rante de la familia L/01O. %n el caso del L/012 el paso es de / d@ con una precisión me*or que un 1 d@ (típicamente menos de F,2 d@). La etapa de entrada en la pata 2 reci"e la tensión a medir, tiene alta impedancia y protección para tensiones ne#ativas, permitiendo in#resar con señales alternas directamente ($asta P /2 Vpico). La etapa de control contiene la salida de la fuente de referencia en la pata D, de alrededor de 1,32 Volts con respecto a la pata . La corriente que circule por la pata D determinar la corriente de salida de los comparadores, con la proporción de 161F, así 1 m5 de corriente en esta pata dar unos 1F m5 de salida, típico para los led. La mxima corriente es de unos / m5, lo que permite $asta /F m5 por led, pero la disipación de potencia en este caso es muy crítica. La pata va comúnmente conectada a masa, pero para tener una tensión de referencia mayor se utilia una resistencia en serie con la resistencia de la pata D permitiendo elevar el con*unto a la tensión de fondo de escala deseada ($asta la tensión de alimentación). %l fa"ricante recomienda elevar la tensión de referencia a unos 1F Voltios para minimiar el error de las corrientes de polariación de los comparadores. La pata 0 tiene tres funciones, de ser su tensión cercana a la de alimentación (Q3F mV) el inte#rado funciona en modo "arra, encendiendo las salidas acumulativamente, de ser menor a Q3FF mV (su valor sin conexión al#una) el inte#rado tra"a*a en modo punto, aquí cada salida individual encender pro#resivamente. ?e ser su tensión aún menor, apa#a la salida número 1F (mximo valor), permitiendo la realiación de indicadores de ms de 1F se#mentos en modo punto al utiliar varios inte#rados en cascada donde la pata 1 del si#uiente va conectada a la pata 0 del anterior. La pata / es la tensión de alimentación, con valores típicos de entre I y 13 V. 9onsume unos I m5, ms B veces la corriente de referencia que determinar la corriente en las salidas. !i, por e*emplo, para 1F m5 por salida se requiere una
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corriente de referencia de 1 m5, entonces el consumo total ser 1 m5 x B R B m5 < I m5 R 1F m5. ostrando que el inte#rado consumir como un led ms. Las salidas tienen un pequeño solapamiento de unos pocos milivolts, de manera que en modo punto siempre $a"r un se#mento encendido y la transición ser ms suave. La pata 3 es la tierra, por la que pasar la corriente del inte#rado ms los retornos de todas las salidas, así para un display de 1F m5 por salida la corriente total en esta pata ser de 11F m5, lo que requiere en &sta una "uena conexión de tierra.
Figura 6
S *)+--+ % %&'( P'(8%-&(
-rincipalmente este inte#rado se utilia en la medición de niveles de potencia de audio, ya que el oído tiene una respuesta lo#arítmica al nivel. ?e esta manera, el encendido de cada led tendr una relación directa con la sensación del nivel sonoro. %ste inte#rado es de aplicación para usos de audio como un vúmetro y por ende se usara para la aplicación de este proyecto.
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V%&9
%l tiempo que lleva este inte#rado en producción indica su versatilidad y aceptación. -ara el diseño de un medidor analó#ico discreto es una solución simple, precisa y económica, con un monta*e sencillo y amplias prestaciones. Hay un diseño que con / unidades L/012 permite realiar un medidor con un paso de 1 d@ o"teniendo /F d@ de ran#o dinmico con excelente precisión y con'a"ilidad, a un "a*o costo. D%:%&9
5l ser un dispositivo que mide tensiones analó#icas, no permite medir valores di#itales. -or lo que la mi#ración a interconexiones "inarias est de*ando o"soleto su uso. 5dems la posi"ilidad de implementar con'#uraciones con prestaciones superiores o ms especí'cas, a trav&s de dispositivos pro#rama"les como los -:9 o 5rduino $a llevado a reemplaarlo en muc$as realiaciones, siendo el display solo una parte de un dispositivo, se a$orra espacio y costos. 3.1.3 C+'-+&( I&%'/( 4060
%l circuito inte#rado BFIF o sus equivalentes en diferentes marcas 9?BFIF, =9BFIF, 91BFIF o H%>BFIF, contiene un contador "inario de 1B etapas o "iesta"les, con oscilador inte#rado. Las aplicaciones en las que se suele utiliar ms son divisor de frecuencia y temporiador. Hay que resaltar que este contador no saca al exterior todas las salidas, es el caso de las tres primeras salidas SF, S1, S3 y de la salida S1F. Generalmente, a la mayoría de contadores $ay que aplicar los impulsos de cloc o el oscilador externamente, "ien con un 222 o con un circuito que lleve un cristal de cuaro. %l BFIF ya contiene el oscilador inte#rado, lo que permite '*ar la frecuencia de oscilación con unos pocos componentes pasivos, resultando un circuito ms simple, económico y 'a"le. La entrada de +eset cuando la llevamos a nivel alto, des$a"ilita el oscilador y pone todas las salidas de los "iesta"les a F. Las patillas de alimentación son el pin 1I V??, que admite un volta*e mximo de 1V y el pin V!!.
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3.2 F+)&'(
Un 'ltro el&ctrico o electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o #ama de frecuencias de una señal el&ctrica que pasa a trav&s de &l, pudiendo modi'car tanto su amplitud como su fase.
Característica
Las características que de'nen un 'ltro vienen determinadas por los si#uientes conceptos6 Función de transerencia
9on independencia de la realiación concreta del 'ltro (analó#ico, di#ital o mecnico) la forma de comportarse de un 'ltro se descri"e por su función de transferencia. Tsta determina la forma en que la señal aplicada cam"ia en amplitud y en fase al atravesar el 'ltro. La función de transferencia ele#ida tipi'ca el 'ltro. 5l#unos 'ltros $a"ituales son6 • •
•
•
>iltro de @utterort$, con una "anda de paso suave y un corte a#udo >iltro de 9$e"ys$ev, con un corte a#udo pero con una "anda de paso con ondulaciones >iltros elípticos o 'ltro de 9auer, que consi#uen una ona de transición ms a"rupta que los anteriores a costa de oscilaciones en todas sus "andas >iltro de @essel, que, en el caso de ser analó#ico, ase#uran una variación de fase constante
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Figura 7
!e puede lle#ar a expresar matemticamente la función de transferencia en forma de fracción mediante las transformaciones en frecuencia adecuadas. !e dice que los valores que $acen nulo el numerador son los ceros y los que $acen nulo el denominador son polos.
%l número de polos y ceros indica el orden del 'ltro y su valor determina las características del 'ltro, como su respuesta en frecuencia y su esta"ilidad.
Orden
%l orden de un 'ltro descri"e el #rado de aceptación o rec$ao de frecuencias por arri"a o por de"a*o, de la respectiva frecuencia de corte. Un 'ltro de primer orden, cuya frecuencia de corte sea i#ual a (>), presentar una atenuación de I d@ en la primera octava (3>), 13 d@ en la se#unda octava (B>), 1 d@ en la tercera octava (>) y así sucesivamente. Uno de se#undo orden tendría el do"le de pendiente (representado en escala lo#arítmica). %sto se relaciona con los polos y ceros6 los polos $acen que la pendiente "a*e con 3F d@ por d&cada y los ceros que su"a tam"i&n con 3F d@ por d&cada, de esta forma los polos y ceros pueden compensar su efecto.
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Figura 8
-ara realiar 'ltros analó#icos de órdenes ms altos se suele realiar una conexión en serie de 'ltros de 1 o 3 orden de"ido a que a mayor orden el 'ltro se $ace ms comple*o. !in em"ar#o, en el caso de 'ltros di#itales es $a"itual o"tener órdenes superiores a 1FF.
Tipos de fltros
5tendiendo a sus componentes constitutivos, naturalea de las señales que tratan, respuesta en frecuencia y m&todo de diseño, los 'ltros se clasi'can en los distintos #rupos que a continuación se indica. S%# '%*%& ,'%-%-+ >iltro pasa ; "a*o6 %s aquel que permite el paso de frecuencias "a*as, desde frecuencia F o continua $asta una determinada. -resentan ceros a alta frecuencia y polos a "a*as frecuencia. >iltro pasa ; alto6 %s el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia de corte determinada $acia arri"a, sin que exista un límite superior especi'cado. -resentan ceros a "a*as frecuencias y polos a altas frecuencias. >iltro pasa ; "anda6 !on aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado ran#o de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. •
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>iltro elimina "anda6 =am"i&n llamado 'ltro rec$aa "anda, atenúa "anda o 'ltro 7otc$, es el que di'culta el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado ran#o de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. >iltro multi"anda6 %s que presenta varios ran#os de frecuencias en los cuales $ay un comportamiento diferente.
Filtros activos y pasivos •
•
>iltro pasivo6 %s el constituido únicamente por componentes pasivos como condensadores, "o"inas y resistencias. >iltro activo6 %s aquel que puede presentar #anancia en toda o parte de la señal de salida respecto a la de entrada. %n su implementación se com"inan elementos activos y pasivos. !iendo frecuente el uso de ampli'cadores operacionales, que permite o"tener resonancia y un elevado factor S sin el empleo de "o"inas.
Filtros analógicos o digitales
5tendiendo a cómo se construye el 'ltro, "ien con componentes electrónicos analó#icos, "ien con electrónica y ló#ica di#itales, los 'ltros pueden clasi'carse en6 •
•
>iltro analó#ico6 es el 'ltro clsico. ?iseñado con componentes analó#icos tales como resistencias, condensadores y ampli'cadores operacionales. >iltro di#ital6 un c$ip o microprocesador se encar#a del clculo de la señal de salida en función de unos parmetros pro#ramados en el interior de la electrónica. %lectrónicas típicas para el clculo de 'ltros di#itales son las >-G5s, ?!-s, microprocesadores y microcontroladores (incluidos los ordenadores y -59s).
Filtro enocado al Proyecto
Haremos uso del 'ltro pasa W "anda, para las 1I "andas que usaremos. 5 continuación mostramos el modelo y ecuaciones del 'ltro pass W "and.
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Figura 9
4. FUNCIONAMIENTO 4.1 iagrama de !lo"ues:
#tapa de Alimentación
#tapa de Filtro A"uí se reci$e la se%al Analógica de audio y se fltra las se%ales a dierentes
Etapa de !"#!$"t% LM&'1( Pe#)"te *"+$a",a# e -"*e de *%ta.e a-a/"!% de e-t#ada a !%)pa#a#% !%- $- *a%# de #ee#e-!"a
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&isuali'ación Para esta etapa usaremos una matri' de ()) *#+s o menos dependiendo de las $andas "ue tra$a,aremos.
%l funcionamiento del vúmetro diseñado por el #rupo ser descrito lo ms didctico posi"le, y es el si#uiente6 •
•
Una ve la señal de entrada este adaptada pasara por los 'ltros pasa "anda conectados en paralelo, cada 'ltro solo de"er de*ar pasar las señales pertenecientes a la #ama de frecuencia '*a y eliminar las otras. !e dividir la señal en un ran#o de frecuencias que es el típico para aplicaciones de audio utiliando 1I "andas en un ran#o de frecuencias que van desde 3F H $asta los 1I M$ 6
•
•
Banda 1 : 20hz Banda 2 : 31hz Banda 3 : 50hz Banda 4 : 80hz Banda 5 : 125hz Banda 6 : 200hz Banda 7 : 315hz Banda 8 : 500hz Banda 9 : 800hz Banda 10 : 1.2Khz Banda 11 : 2Khz Banda 12 : 3.2Khz Banda 13 : 5Khz Banda 14 : 8Khz Banda 15 : 12Khz Banda 16 : 16Khz
La salida de cada 'ltro se conectara a un multiplexor de 1I entradas 1 salida, que est formado por 1F sitc$ di#itales (BFII) controlados por una señal de relo*. La salida del multiplexor se conecta a varias etapas comparadoras dependiendo del número de led4s que queremos controlar en nuestro caso 1I etapas comparadoras.
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%ntonces a la salida de cada 'ltro pasa "anda conectaremos uno de estos circuitos inte#rados en una con'#uración tal, que a mayor intensidad de la señal 'ltrada, permita encender una mayor cantidad de leds, pudiendo así visualiar la intensidad de la señal por cada frecuencia intermedia calculada.
E&* /%) IC 4060; IC 4051 8 %) IC LM 3!15
%l :9 9?BFIF se encar#a de #enerar la señal de relo* para el muestreo y la decodi'cación necesaria para excitar las entradas de selección de un do"le multiplexor analó#ico de cuatro canales. 9omo el 9?BF21. %ste c$ip tiene dos funciones6 1; !eleccionar la entrada de la señal VU o -ea de cada canal. 3; !eleccionar cuando el L%? driver opera en modo "arra (VU) o modo punto (pea). 5dems de esto, la misma señal decodi'cada que excita la selección del multiplexor es enviada a unos transistores que se encar#an de activar el display de L%?s del canal correspondiente.
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Figura 10
%l L/01I y sus $ermanos solo tra"a*an con la Xparte positivaX de la señal de entrada, aunque admite una señal alterna con componente ne#ativa, pero descarta esta parte y solo usa la tensión de entrada que es Y F, el pro"lema es que antes de la entrada al L/012 ten#o un multiplexor analó#ico, que para simpli'car los requerimientos de alimentación, estamos alimentado con tensión de simple polaridad, así que no admite a su entrada nin#una señal ne#ativa (en realidad si la admite, pero se van a activar los diodos de enclavamiento para protección, así que vamos a tener que a#re#ar resistencias limitadoras y estos son ms componentes para colocar). -ara afar de este pro"lema, vamos a colocar delante del multiplexor una etapa de recti'cación sin um"ral, de media onda, de manera de tener solo la mitad positiva de la señal de entrada, sin el error producido por la tensión de la "arrera de potencial de la *untura -7 de los diodos. 5 continuación de ella, vamos a colocar una etapa detectora y retenedora de picos, tam"i&n sin um"ral, por si al#ún día queremos analiar señales muy pequeñas.
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Figura 11
La ampli'cación de la señal de entrada est a car#o del recti'cador de media onda sin um"ral, para no andar #astando en c$ips extras. %l valor de cuanto ampli'car depende, se#ún lo que vimos antes, del valor esperado de la tensión de entrada y del valor de la tensión de referencia. !i vamos a colocar este vúmetro en un pre o una consola, con los valores del dia#rama est ms o menos "ien, pero tendremos que cam"iar los valores de las resistencias +11 y +1D a 33FM, lo que nos da una #anancia de 3.3 (se nos pasa un poco pero no importa). Lue#o, con los potenciómetros de a*uste de la señal de entrada vamos a re#ular el encendido del s&ptimo L%? (Fd@) metiendo una señal senoidal de 1 volt de pico. %n la ima#en si#uiente se muestra un 'ltro paso "anda que usamos6
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Figura 12
La matri de Led4s a usar ser una de 1I columnas por 1F 'las con opción a $a"ilitar B columnas por 1F 'las.
Figura 13
La alimentación ser dada por el si#uiente circuito, (se ad*unta la etapa de alimentación y multiplexado en ea#le)
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Figura 14
5. PCB’ 8 F(&(
-oer6
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Figura 15
1I "andas6
Figura 16
1I "andas W ultiplexor6
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Figura 17
atri de L%?4s
Figura 18
F(&(
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M&'+< /% )%/’ Figura 19
16 =/ Figura 20
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P(>%' Figura 21
16 B/ ? M)&+*)%@(' Figura 22
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V#$%&'( $(/( B''
Figura 23
V#$%&'( $(/( P&(
Figura 24
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6. MODULO FILTROS
Figura 25
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7. ESPECIFICACIONES TCNICAS odelo6 Vúmetro !tereo 1I "andas modo @arra :nformación General +an#o de >recuencias6 3F $ W 1IM$ @andas6 1I @anda 1 6 3F$ @anda 3 6 /1$ @anda / 6 2F$ @anda B 6 F$ @anda 2 6 132$ @anda I 6 3FF$ @anda D 6 /12$ @anda 6 2FF$ @anda 0 6 FF$ @anda 1F 6 1.3M$ @anda 11 6 3M$ @anda 13 6 /.3M$ @anda 1/ 6 2M$ @anda 1B 6 M$ @anda 12 6 13M$ @anda 1I 6 1IM$ Volta*e de peración6 13v. 9orriente recomendada6 3 5.
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CONCLUSIONES •
Se logr diseñar un vúmetro capaz de indicar valores de nivel de voltaje para cada rango de
•
banda de frecuencia determinada !l pro"ecto es capaz de filtrar 16 rangos de frecuencias distintas de una señal compuesta
•
por gran cantidad de las mismas, como lo es el sonido. Se desarroll conocimientos b#sicos obtenidos anteriormente que fueron utilizados en el
•
diseño de los elementos a utilizar. $unque en la ma"or%a de los casos se especifica la ganancia del filtro, a veces es necesario
•
tener en cuenta la fase. !n un filtro pasabajos, a baja frecuencia, la fase es apro&imadamente lineal con la frecuencia, lo cual implica un retardo de grupo constante ", por lo tanto, un retardo absoluto constante. $ frecuencias m#s altas la fase tiende a crecer cada vez m#s lentamente, por lo que el retardo absoluto se va reduciendo. 'os activos, una fuente de alimentacin " los amplificadores necesarios, adem#s de los componentes pasivos de rigor. 'os filtros activos requieren un hard(are de cmputo capaz de procesar datos a alta velocidad.
BIBLIO"RAFIA https)**(((."outube.com*(atch+vt-&f/ag0(g http)**constru"asuvideorocola.com*pro"ecto2vumetro2estereo.php http)**(((.taringa.net*post*hazlo3tu3mismo*1456757*8ealiza3un3vumetro3led3audioritmico3mono3 "3o3estereo.html http)**es.slideshare.net*$89:;<$=*vumetro3estereo3>11?@54 http)**(((.emisa.es*circuito2vumetro.php http)**artilugiosencasa.com*vumetro3leds3filtro3pasivo3>3bandas* http)**(((.taringa.net*post*hazlo3tu3mismo*1A>1@1>>*Bice3un3vumetro3de3>3leds3"3te3lo3 muestro3paso3a3paso.html
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