Audiorritmico de tres canales con optoacoplador

Audiorritmico de tres canales con optoacoplador
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Audiorritmico de tres canales con optoacoplador. Para producir efectos de iluminación en casas, salones, discotecas, etc. utilizando como señal de excitación aquella provista por un preamplicador o una consola de audio.

Funcionamiento

El principio de funcionamiento de los 3 canales es similar por lo que se va a explicar solo el funcionamiento de uno de ellos (canal 1). Mediante el potenciómetro R1 se extrae una parte de la señal que se inyecta a la entrada del circuito. Esta señal ingresa al filtro pasivo pasaalto formado por R7 y C3. La señal de salida del filtro atraviesa C1, que se emplea para evitar que se altere la polarización, e ingresa a un amplificador operacional configurado como amplificador inversor , cuya ganancia (10 veces en nuestro caso) está determinada por la relación entre R3 y R2 (AV= R3/R2 veces). C4 desacopla la señal de alterna del nivel de CC presente a la salida de IC1, permitiendo solamente el paso de la señal amplificada hacia R6 que es la resistencia limitadora del LED incluido dentro del optoacoplador (IC2). La excitación de este LED, provocará la conducción del fotodiac incluido también en IC2., enviando este corriente al triac y logrando de esta manera que el mismo se dispare con los picos de música , encendiéndose las lámparas conectadas como carga. La razón de utilizar un optoacoplador es para aislar eléctricamente al circuito de entrada del circuito de salida, logrando de esta manera que nuestra fuente de sonido quede totalmente aislada de los 220 VCA. El circuito requiere una alimentación de 12 Vcc para alimentar la etapa de entrada. La señal de audio se toma directamente de la salida del preamplificador o consola de audio.

Notas de montaje

Si se desea se pueden colocar leds monitores de encendido de lámpara para cada canal. En este caso la polaridad del LED no importa ya que estará conectado a una tensión alterna. Como resistencia limitadora se utilizará una de 27 Kohms 2W. Se recomienda montar el circuito en un gabinete plástico ya que el circuito trabaja con 220 VCA.Colocar un disipador de aluminio a cada triac en caso de que deban manejar cargas superiores a 500 W.La máxima potencia que soporta el BTB06-400 es 1000 Watts con un disipador adecuado. Como filtros de entrada para cada canal hemos implementado 3 filtros pasaaltos pasivos R-C cuyas frecuencias de corte están determinadas por la fórmula:

Fo [Hz] = 1000000 / (6.28 * R [Kohms] * C [nf]) En nuestro caso: CANAL 1 Fo= 1000000 / (6,28 * R7 * C3) = 50 Hz CANAL 2 Fo= 1000000 / (6,28 * R15 * C5) = 1000 Hz = 1 Khz CANAL 3 Fo= 1000000 / (6,28 * R23 * C8) = 10 Khz

A partir de esta fórmula y asignando un valor para R podremos calcular el valor de C necesario para obtener cualquier otra frecuencia de corte. Ejemplo: Para una frecuencia de corte de 500 Hz y un valor para R de 15 Kohms será C=1000000 / (6,28 * 500 Hz * 15 Kohms) = 21,23 nF

Deberemos utilizar un capacitor de 22 nF que es valor comercial más cercano. Es aconsejable que el valor de R se encuentre entre 3,9 y 15 Kohms y que el valor de C entre 2,2 y 470 nF. En caso de querer implementar filtros pasabajos se deberá intercambiar en la plaqueta la posición de R y C utilizando las mismas fórmulas para obtener el valor de dichos componentes según la frecuencia de corte deseada.

Listado de componentes

Resistencias

  • R1=R9=R17= Potenciómetro 100 Kohms log. (*)
  • R2=R10=R18=47 Kohms (Amarillo-Violeta-Naranja)
  • R3= 470 Kohms (Amarillo-Violeta-Amarillo)
  • R4=* R5=*R12=*R13=*R20=*R21=10 Kohms (Marrón-Negro-Naranja)
  • R6=*R14=*R22=1 Kohm (Marrón-Negro-Rojo
  • R7 = *R15=*R23=15 Kohms (Marrón-Verde-Naranja)
  • R8 = *R16=*R24=1,2 Kohms (Marrón-Rojo-Rojo)
  • R9 =* R11*=R19= 2,2 Mohms (Rojo-Rojo-Verde)

Capacitores

  • C1=*C6=*C10=4,7 µF 25V (Electrolítico)
  • C2=*C7=*C11=47 µF 25V (Electrolítico)
  • C3=220 nF
  • C4=*C9=*C12=22 µF 25V (Electrolítico)
  • C5=10 nF
  • C8=1 nF

Semiconductores

  • IC1=*IC3=*IC5=TL081C
  • IC2=IC4=IC6=Optodiac MOC3021
  • TH1=*TH2=*TH3=*BTB 06-400

Fuente

  • Millman J: Microelectronics Digital and Analog Circuits]] and system]]. Edición Revolucionaria, Habana,Cuba1967.