Indicador de nivel de audio con 5 leds
Vúmetro de 10 leds con LM3915
Las pruebas las he realizado con varios indicadores (galvanómetros).
Conseguí 2 de radiograbadoras antiguas, de un radio CB y un mutímetro mediano.
Indicadores que venden para medir voltios o amperios o incluso alrededor de 200 miliamperios, generalmente no funcionan en este proyecto.
Este es el dibujo del diseño final con el vu de una radiograbadora antigua:
Este vúmetro lo dejé conectado a un canal del amplificador de la PC, antes del control de volumen, para conocer la cantidad de sonido que le aplico.
Los galvanómetros que probé miden muy parecido 644 ohmios y 668 respectivamente,
la aguja llega al final de las escala con 180 milivoltios en el primero y 200 milivoltios en el segundo
O sea que son aproximadamente de 280 microamperios y 300 microamperios.
Puedo intercambiarlos y no hay diferencia notable.
Con el galvanómetro utilizado en un multímetro mediano (20K por Voltio) la bobina midió 1830 ohmios y llegó a máxima escala con 150 milivoltios, siendo necesario cambiar R6 por una de 8.2K.
La primera sección es un amplificador de audio para poder generar el voltaje suficiente para hacer moverse el indicador (galvanómetro), el ejemplo lo diseñé con 9 voltios y para indicar el audio de salida de una computadora (PC), puede ser necesario cambiar algunos valores si cambia de uso o el voltaje.
Q1 puede ser un 2SC945, 2SC458, 2SC1815, hay que verificar que las patillas coincidan en Base, Colector y Emisor
tambien se puede utilizar el 2N2222A pero las conexiones de las patas son diferentes.
Luego siguen: un capacitor electrolítico sin polaridad C2 los diodos D1, D2 y el capacitor C3 que forman un rectificador y doblador
esta sección es la que se encarga de convertir el audio en corriente directa para que se pueda mover el VU.
Los capacitores electrolíticos sin polaridad se utilizan mucho para conectar "tweeters", puede ser de 4.7 microfaradios, pero si no encontramos podemos utilizar 2 capacitores contrapuestos:
Los diodos ideales son de germanio conocidos como "bigote de gato", 1N60, 1N34A, o equivalentes, si no es posible conseguirlos se pueden utilizar diodos de silicio como el 1N4148 o similares, puede ser necesario aumentar la ganacia del amplificador bajando el valor de R4 o conectando directo a tierra el emisor de Q1.
Si deseamos que el VU se mueva más lento podemos aumentar el valor del capacitor C3 hasta 10 microfaradios.
R5, D3 y R6 forman un supresor y protector del galvanómetro o VU
El diodo D3 es un 1N4148 y pareciera estar puesto al revez, pero de esta forma el diodo no permite más de 0.7 voltios entre sus patas.
Para ajustar el máximo en la aguja (que apenas golpé el final) se ajusta en R6,
si vamos a colocar algún galvanómetro desconocido podemos utilizar una resistencia variable o potenciómetro de 10K y al encontrarle el punto podemos medirlo con el multímetro para colocar la resistencia adecuada, puede ser un poco menor, que aunque golpé el final sabemos que no se va a dañar.
Estos proyectos de electrónica fueron diseñados y probados, no es solo teoría.
Vúmetro analógico con amplificador operacional:
Para este vúmetro analógico podemos utilizar amplificadores operacionales, que aunque no es más sencillo, hay mas opciones como mayor flexibilidad y gananciaPor ejemplo el NE4558 que es doble:
Los pines marcados (parentesis en azul) son los pines correspondientes a la segunda parte del circuito.
Los diodos D1 y D2 al igual que en el proyecto anterior es preferible que sean 1N60 o alguno similar de germanio.
Medidor de potencia analógico:
Para conectar un VU directamente a la salida de los parlantes (altavoces) podemos simplificar el proyecto, aunque en lo personal no me llama la atención, ya que prefiero utilizar el vúmetro en el audio puro, antes del amplificador de sonido.Pot1 es un potenciómetro o resistencia variable de 10K.
En este diseño se utilizan 3 diodos 1N4148.
C1 es un capacitor electrolítico con polaridad de 10 microfaradios.(Puede ser sin polaridad)
C2 funciona bien con 1 microfaradios, si desea el movimiento más lento puede ser de 10 µF.
El ajuste de la resistencia R2 es a lo que debemos dar mayor énfasis, ya que al ir conectado a la salida hay mayores probabilidades de dañar el medidor VU o galvanómetro. R2 puede ser una resistencia variable de 10K.
Y como detalle adicional, si iluminamos nuestros vúmetros con leds azules, la conbinación entre lo "retro" y lo moderno le da un toque especial.
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