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Electonica


Enviado por   •  30 de Enero de 2015  •  1.592 Palabras (7 Páginas)  •  382 Visitas

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

FACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA DE MECÁNICA

ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL

CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DE LUCES DE SEIS CANALES ACCIONADAS POR SONIDO (LUCES AUDIORÍTMICAS)

AUTORES:

EDGAR MAURICIO CHACAGUASAY

MARCO MUÑOZ

PROFESOR

ING. JUAN IBUJÉS

Quito, enero de 2014

INDICE

Tabla de contenido

INDICE 2

TEMA: LUCES AUDIORITMICAS 4

RESUMEN 4

OBJETIVOS 5

OBJETIVO GENERAL 5

OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

MARCO TEORICO 5

Amplificador operacional 5

Micrófono 6

Filtro activo 6

Optoacoplador 6

Funcionamiento 7

Tipos 8

Triac 8

MATERIALES 9

FUENTE DE PODER 9

Resistencias (1/2W, 5% ) 9

Condensadores 9

Diodos 9

VARIOS 9

CIRCUITO PRINCIPAL 9

ENTRADA DE LA SEÑAL DE AUDIO Y PRE-AMPLIFICACION 9

Resistencias 9

Potenciometros 10

Condensadores 10

FILTROS ACTIVOS SELECTORES 10

Resistencias 10

Potenciometros 10

Condensadores 10

CIRCUITO DE POTENCIA 10

Resistencias 10

CIRCUITOS INTEGRADOS 10

TRIACS 11

VARIOS 11

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 12

grafico 13

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13

BIBLIOGRAFIA 14

TEMA: LUCES AUDIORITMICAS

RESUMEN

Este tipo de iluminación es muy habitual en lugares de baile como clubes y discotecas ya que las luces de diferentes colores y ubicaciones se encienden al ritmo de la música o el audio local y en función al tono del sonido. Con los sonidos graves se pueden accionar luces de un color determinado, azul por ejemplo. Con los sonidos de tono medio se accionarán otras de otro color, podrían ser amarillas. Y con las notas agudas (como la voz humana) se accionaran otras luces que pueden ser verdes. Aunque esto queda a gusto de cada uno.

En la aplicación de la Electrónica se utilizan los amplificadores operacionales para crear circuitos eléctricos. En este proyecto se observa la aplicación del amplificador operacional en función inversor combinados con condensadores y resistencias para la para el funcionamiento de un circuito de luces audio rítmicas constituido en su primera fase por un A.O el cual recibe una señal de audio (señal de AC) la cual se amplifica e invierte. En la segunda fase la señal es enviada a dos filtros activos de primer orden los cuales la procesan de la siguiente manera: El primer filtro llamado filtro pasa altas permitirá el paso de sonidos agudos los cuales tienen frecuencias altas. El segundo filtro llamado filtro pasa bajas admite los sonidos graves los cuales se reconocen porque maneja frecuencias bajas. Luego de pasar la señal por su respectivo filtro de acuerdo a su frecuencia, se encuentra en cada uno una resistencia en serie con un LED, el cual se enciende dependiendo del tono del sonido y el ritmo de la música.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Conocer como es el funcionamiento de un circuito de luces audio rítmicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer los elementos electrónicos que intervienen en la elaboración de un circuito de luces audio rítmicas.

• Armar un circuito de luces audios rítmicas en un protoboard.

MARCO TEORICO

Amplificador operacional

Se trata de un dispositivo electrónico (normalmente se presenta como circuito integrado) que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):

Vout = G•(V+ − V−)el más conocido y comúnmente aplicado es el UA741 o LM741.

El primer amplificador operacional monolítico, que data de los años 1960, fue el Fairchild μA702 (1964), diseñado por Bob Widlar. Le siguió el Fairchild μA709 (1965), también de Widlar, y que constituyó un gran éxito comercial. Más tarde sería sustituido por el popular Fairchild μA741 (1968), de David Fullagar, y fabricado por numerosas empresas, basado en tecnología bipolar.

Originalmente los A.O. se empleaban para operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación, etc.) en calculadoras analógicas. De ahí su nombre.

El A.O. ideal tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta nulo y ningún ruido. Como la impedancia de entrada es infinita también se dice que las corrientes de entrada son cero.

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