Circuito de altavoz amplificador activado por música

Circuito de altavoz amplificador activado por música

La idea del circuito que se explica a continuación permite que los altavoces de un amplificador de potencia se enciendan solo cuando hay una entrada de música disponible; de ​​lo contrario, se asegura de que los altavoces permanezcan apagados. La idea fue solicitada por el Sr. David Alda.

Especificaciones técnicas

Tu sitio es simplemente asombroso.



Espero que pueda publicar un ajuste en su publicación del 10-1-2013 titulado:



Circuito de silencio del amplificador automático activado por sonido

Necesito lo contrario de ese circuito. Lo que necesito se puede usar en estudios de grabación, estudios de transmisión, etc.



Cuando la entrada es muy baja (o ninguna), la salida del amplificador se silenciará. Cuando hay sonido de entrada, el amplificador funcionará sin silenciar. El amplificador debe tener suficiente potencia para alimentar un altavoz tipo computadora a niveles de volumen moderados a altos.

Como se usará en la vida real:

Cuando el software de grabación de la computadora (o una tarjeta de sonido de la PC) no emite ningún sonido, el circuito bloqueará la salida para que no se escuche ningún ruido en el altavoz del estudio. Pero cuando el software de grabación envía una señal de entrada, el amplificador funcionará normalmente y conducirá el altavoz del estudio a un nivel de volumen adecuado.



En nombre de todos aquellos a quienes ha ayudado, gracias. Que seas bendecido en todos los sentidos.

¿Hay algún audio que pueda expresar gratis para ti?

David Alda

Locutor y narrador de audiolibros

El diseño

El circuito solicitado para implementar un altavoz amplificador activado por música se puede ver en la figura anterior.

La idea parece bastante simple pero consta de etapas cruciales que no pueden ser reemplazadas por ninguna otra forma de etapas de circuito.

La alimentación de música (extraída de la entrada del amplificador de potencia) se aplica a la entrada de un circuito de mini amplificador LM386 configurado en una ganancia de 200, que es la ganancia máxima para este IC.

La configuración de alta ganancia permite que el amplificador detecte incluso el nivel más mínimo de señales de entrada, aunque esto se puede configurar según las preferencias del usuario a través del control de volumen de entrada dado.

Usando LM386 como amplificador de música

En presencia de una entrada de música, el LM386 la amplifica a los niveles requeridos y la salida se adquiere en el pin de salida # 8 del IC a través de un condensador de 250uF de acoplamiento de CA, y se aplica a través de un inductor de condensador que debería ser preferiblemente un 'zumbador bobina'. Puede ver la imagen de una bobina de timbre a continuación:

Bobina de zumbador para tranducer piezoeléctrico

Función de la bobina del zumbador

La bobina del zumbador se asegura de que la música amplificada se eleve aún más a niveles más altos para que sea compatible con un LED de entrada de optoacoplador.

El optoacoplador 4n35 se puede ver conectado a través de la bobina, el LED incorporado dentro del opto responde a este voltaje musical y se enciende, lo que a su vez enciende el fototransistor interno del opto.

El emisor del fototransistor dentro del opto ahora comienza a conducir de modo que el transistor controlador de relé externo conectado BC547 recibe suficiente unidad base para activar el relé.

El relé se enciende inmediatamente en respuesta a los procedimientos anteriores y conecta la salida del amplificador de potencia con los altavoces.

Por el contrario, en ausencia de una señal de música o música insuficiente en la entrada, el LM386 y la bobina de salida no pueden sostener ningún voltaje en la salida, lo que mantiene las etapas opto y del controlador de relé apagadas, los altavoces también permanecen apagados porque de esto, hasta que se detecte una entrada de música legítima.

El capacitor de 100uF en la base del transistor BC547 asegura que el relé no vibre en caso de que la entrada lleve una señal musical fluctuante o intermitente.




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