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¡Leds parpadeantes al ritmo !: 4 pasos
¡Leds parpadeantes al ritmo !: 4 pasos

Video: ¡Leds parpadeantes al ritmo !: 4 pasos

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Video: Increíble Circuito Para Encender LEDs Al Ritmo De La Musica 🎶✅️ 2024, Noviembre
Anonim
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¡Leds parpadeantes al ritmo!
¡Leds parpadeantes al ritmo!

¡PRECAUCIÓN! ¡LOS LED QUE PARPADEAN CON LA MÚSICA PUEDEN VOLVERLE LOCO!

¡Este instructivo trata de hacer parpadear algunos LED de acuerdo con el ritmo de cualquier música!

La idea detrás de este proceso es realmente simple y el circuito es realmente pequeño.

El concepto principal es:

1-Filtro de paso bajo para la señal de entrada 2-Amplifica el voltaje de esta señal resultante 3-¡Aplícalo a la base de un transistor!

Simple, ¿eh?

Materiales:

2x Resistencia de 15K Ohms 1x Resistencia de 10K Ohms 2x Resistencia de 1K Ohm 1x Potenciómetro de 100K Ohms 1x Resistencia de 390 Ohms 2x Condensador de cerámica 100nF 1x LED rojo (indicador de encendido) 1x LED azul (cualquier color) 1x LM358N 1x Macho 3, toma de audio de 5 mm 1x Hembra 3, toma de audio de 5 mm

Opcional: 1 interruptor de dos posiciones, 1 potenciómetro de 100 K ohmios

Estos elementos opcionales se utilizan para complementar el circuito, donde puede apagar la música parpadeante y elegir el brillo del LED entre 0-100%. Forma parte del tablero que diseñé, ¡pero no es totalmente necesario para un proyecto de protoboard!

Paso 1: el proyecto

El proyecto
El proyecto
El proyecto
El proyecto
El proyecto
El proyecto

1 - El Filtro: Centrándome en las frecuencias bajas (beats) Elegí un filtro activo de paso bajo de topología Sallen-Key (Imagen 1). La frecuencia de corte viene dada por "fo" (ecuación en la Imagen 2). Al probar algunos valores, descubrí que una frecuencia de corte de 100 Hz es lo suficientemente buena para la música electrónica / rap.

Es posible que deba probar algunas frecuencias según el tipo de música que escuche. También puede elegir otro tipo de filtro, digamos, un paso alto, de paso de banda, para hacer parpadear el led según sus necesidades.

Mis valores: R1 = R2 = 15K Ohms C1 = C2 = 100 nF

También puede ver en la última imagen un diagrama de Bode de la ganancia del filtro que utilicé, puede ver una frecuencia de corte más pequeña que la calculada, alrededor de 60 - 70 Hz. ¡Así que asegúrese de no creer solo en las ecuaciones! Para los amplificadores operacionales, utilicé un LM358N.

2 - La ganancia: probando algunos volúmenes de salida de mi computadora portátil y midiendo el voltaje, descubrí que una ganancia de 100 veces funcionaría para mí. Los voltajes que tengo en un volumen bajo (alrededor de 15 mV rms) combinados con una ganancia de 100 veces son suficientes para producir una salida de 1.5V. Es posible que deba medir sus propios niveles de voltaje y calcular la ganancia necesaria para lograr un voltaje mínimo de alrededor de 1 a 1, 5V. También depende del transistor que vaya a utilizar, por lo que es posible que deba cambiar su ganancia en función de él.

La ganancia se obtiene con un simple amplificador de voltaje no inversor (Imagen 3) y se calcula mediante "G" (ecuación en la Imagen 4).

Mis valores: Rf = 100K Ohms Potenciómetro Rg = 1K Ohm

3 - El transistor:

Para este proyecto, utilicé un TIP 122 con una resistencia de base de 1K Ohm de acuerdo con la Imagen 5.

Paso 2: el circuito

El circuito
El circuito
El circuito
El circuito
El circuito
El circuito

Combinando los tres circuitos que teníamos en el último paso, y con un control adicional del brillo del LED (se llama atenuador, y está separado de las cosas que parpadean) ¡tenemos el siguiente proyecto!

He adjuntado el diseño del tablero.

Tenga en cuenta que S1 se refiere al cambio entre el pad central y los otros dos de cada lado.

- Cuando el interruptor está a la izquierda, Pot 2 controlará la tensión aplicada a la resistencia conectada a la base del transistor, lo que le permitirá controlar el brillo de los leds de 0% a 100%.

- Cuando el interruptor está a la derecha, Pot 1 le permitirá controlar la ganancia de la señal de audio aplicada a la resistencia conectada a la base del transistor.

Paso 3: soldadura

Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura

¡Este paso solo se usa para mostrarle algunas imágenes del ensamblaje!

-¡Nunca olvides usar una fina capa de pasta térmica para transferir el calor al disipador!

Paso 4: ¡Pruébelo

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¡Haz que brille!
¡Haz que brille!

Y eso es todo, aquí está el resultado final y un pequeño stop motion de los componentes soldando.

¡Espero que disfrutes de este circuito, y recuerda dar me gusta al video y comentar aquí si tienes alguna duda! = D

Video:

youtu.be/jSe1bXVsIF4

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