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Labansoft

jueves, 18 de julio de 2013

Cambiador de voz

El timbre característico de nuestra voz nos identifica y nos delata en cualquier circunstancia. Cuantas veces recibimos una llamada telefónica y con solo escuchar a nuestro interlocutor sabemos inmediatamente de quien se trata. Otras veces reconocemos la presencia de alguien en un grupo o en una reunión social con solo oír su voz y sin haberlo visto. ¿Le gustaría poder cambiar el timbre de su voz a voluntad y aparentar ser ante los demás una persona completamente diferente, incluso un robot o un ser de otro planeta?. El cambiador digital de voz propuesto, puede hacer por usted esto y mucho más.

Basado en un chip modulador de voz de alta tecnología de Holtek, el cambiador de voz procesa digitalmente la señal de voz en tiempo real, desplazando el espectro de frecuencia asociado a la misma hacia arriba o hacia abajo en 7 pasos graduales y haciendo que se escuche más fina o más gruesa. El resultado es similar al obtenido cuando se aumenta o disminuye la velocidad de reproducción de una información vocal grabada en una cinta, excepto que también se le pueden agregar dos efectos especiales: vibrato y robot. El primero hace que su voz se escuche más trémula y el segundo como un robot. En cualquier caso, la voz se captura en su forma normal mediante un micrófono electret y se reproduce alterada o no en un parlante dinámico. Todo el conjunto opera a partir de una batería de 9V.

En la figura 1 se muestra el diagrama interno de bloques y la asignación externa de pines del HT8950, disponible en versión DIP estándar de 18 pines y simplificada de 16 pines (HT8950A). Esta ultima, que es la utilizada en este proyecto, no incluye las líneas SWO-SW2, utilizadas para seleccionar digitalmente el paso de desplazamiento. La selección del efecto vocal se realiza mediante las líneas TGU (modo UP), TGD (modo DOWN), VIB (modo vibrato) y ROB (modo ROBOT). El chip se alimenta con tensiones desde 2,4 hasta 4 VDC (típicamente 3V) aplicados entre las líneas VDD (+) y VSS (-).

Esquema cambiador de voz Figura 1

El HT8950 incluye, entre otros bloques funcionales un amplificador de micrófono con polarización interna, un convertidor A/D de 8 bits, una RAM estática (SRAM) y un convertidor D/A de 8 bits. Los convertidores A/D y D/A trabajan a una rata de muestreo de 8Khz, mas que suficiente para cubrir el espectro de la voz humana (3Khz) y proporciona una salida de buena calidad y con muy alta relación señal a ruido (SNR).

La siguiente tabla, resume la función de cada uno de los pines para la versión HT8950A.

No.NOMBREFUNCION
1OSC1Entrada del oscilador
2VIBEntrada del selector de modo vibrato
3TGUEntrada del selector de paso UP
4TGDEntrada del selector de paso DOWN
5ROBEntrada del selector de paso en modo ROBOT
6VSSLínea negativa de alimentación (GND)
7NCNo conectado
8A0Salida del amplificador interno
9AINEntrada del amplificador interno
10VDDLínea positiva de alimentación
11LAMPSalida para LED indicador de volumen
12AUDIOSalida de audio
13VREFVoltaje de referencia del amplificador interno
14TSEntrada de prueba del chip
15FVIBSalida de control de la frecuencia de vibrato
16OSC2Salida del oscilador
En la figura 2, se muestra el diagrama esquemático del cambiador digital de voz. El sistema consta básicamente de un modulador digital de voz y un amplificador de audio, desarrollados alrededor de los chip IC1 (HT8950A) e IC2 (LM386I), respectivamente, la voz del usuario se captura mediante un micrófono electret (MIC1) y se reproduce normal o desplazado en frecuencia en un parlante dinámico (SPK1). Todo el conjunto opera a partir de una batería de 9V (B1).

Esquema secuenciador de luces Figura 2

Después de ser capturada por el micrófono, la señal de voz se aplica al amplificador interno del HT8950 a través de la red R4 C2. La ganancia de voltaje de este amplificador, que es un lazo abierto es típicamente igual a 2000, la determinan R3 (resistencia de realimentación) y R4 (resistencia de entrada), siendo del orden de 8,3 veces. Las resistencias R5 y R7, junto con el condensador C4, proveen las condiciones de polarización del elemento electret.

Una vez amplificada y limitada en su ancho de banda, el HT8950 inyecta la señal de voz al convertidor A/D de 8 bits interno donde es digitalizada a una rata de muestreo nominal de 8Khz. La señal de muestreo la produce un generador de base de tiempo interno, controlado a su vez por un oscilador. La frecuencia de este ultimo, que es del orden de 512Khz, la determina R2.

Después de digitalizada, la señal de voz se almacena en una RAM estática (SRAM), controlada también por el generador de base de tiempo, un circuito de control extrae la información de la RAM y la transfiere a un registro tipo latch. Desde este ultimo, la señal de voz pasa a un convertidor D/A de 8 bits que la restablece a su forma análoga original o con su espectro de frecuencia desplazado. Esta señal está disponible en la salida de AUDIO (pin 12).

Dependiendo de la velocidad con la cual se entreguen los datos de la SRAM al convertidor D/A, la señal original se reproduce con o sin su espectro de frecuencia desplazado. Esta condición depende del paso seleccionado mediante los interruptores tipo push-button S2 (UP) y S3 (DOWN). Especialmente, con cada toque, S2 desplaza el espectro vocal un paso hacia arriba y S3 lo desplaza un paso hacia abajo. En ambos casos, la secuencia se repite cíclicamente, como se indica en la figura 3. 

 Figura 3

Una vez reconvertida a su forma análoga, la señal de voz se aplica a través de la red R8-C3 a un amplificador LM386 (IC2), encargado de impulsar el parlante (SPK1) y hacerla audible. La resistencia R6 actúa como pull-down del convertidor D/A modo corriente interno del HT8950 y el trimmer R9 como control de volumen general del sistema. Los demás componentes cumplen funciones auxiliares. En particular D1 limita la tensión de alimentación del HT8950 a un valor seguro (por debajo de 2,8V) y R1 fija la frecuencia de vibrato en 8hz, aproximadamente. 

Lista de Materiales

Resistencia (1/4W, 5%)
R1-100K
R2-47K
R3-39K
R4, R5, R6-4,7K
R7-470
R8-8,2K
R9-5K , Trimmer, 1 vuelta

Condensadores
C1-4,7uF/16V, electrolítico
C2-0,47uF (474), cerámico
C3, C5-0,1uF (104), cerámico.
C4, C6, C7-220uF/16V, electrolítico.

Semiconductores
D1-Diodo Zener de 6,2V/0,5W

Circuitos integrados
IC1- Modulador de voz HT8950A
IC2- Amplificador de audio LM386

Transductores
MIC1- Micrófono electret, miniatura
SPK1- Parlante de 8 /0,25W

Electromecánicos
S1,...,S4-Interruptores push-button NA miniatura
J1- conector tipo snap para batería de 9V.

miércoles, 17 de julio de 2013

Detector de proximidad por infrarrojo

Circuito incluido en la sección de Circuitos y Proyectos de nuestro sitio Web

El circuito utiliza dos temporizadores 555, transistores bipolares, un relé, un LED infrarrojo y un fototransistor, entre otros.

El primer circuito integrado 555 genera pulsos de alta intensidad a baja frecuencia. La señal se refleja en el objeto que se detecta y es recibida por el fototransistor que a su vez actica otro temporizador 555.

Este último a su salida gobierna un relé.


Fuente de de 5v, 9v, 12v Sin Transformador





Importante: Este circuito, por sus características, obliga a tener un cuidado especial pues no existe aislamiento con la entrada de voltaje (VAC). No tocar las salidas de la fuente (12 VDC).

Este circuito entrega aproximadamente 20 mA y no consume más de 30 mA. Es especial para circuitos y proyectos pequeños.

Para reducir el voltaje se utiliza una red RC (R1 y C1), creándose una reactancia capacitiva que causa la caida de voltaje.

Los dos diodos zener (ZD1 y ZD2) conectados en sentido opuesto reducen la señal AC a un máximo de +/- 16 voltios. Esta señal, AC de menor valor, es aplicada al puente de diodos (pueden ser diodos rectificadores individuales) que funciona como rectificador de onda completa. La salida de este es aplanada por el capacitor C2 y regulada a 12 voltios con ayuda del diodo zener ZD3 y delresistor R2.

Se puede reemplaza el conjunto ZD3 y R2 por un regulador monolítico tipo 7812 para obtener los 12 voltios DC.

Notas: C1 debe de ser del voltaje apropiado (ver el diagrama) especial para conectar directamente a la tensión de entrada. (No tiene polaridad)

FR es un resistor fusible (fuse resistor). Protege al circuito contra picos de corriente. Se puede utilizar en conjunto con el fusible para mayor seguridad, pero no es obligatorio.

Proteus




Links de DESCARGA MEDIAFIRE:

Link Simulacion Proteus: http://adf.ly/SJrUx

CONTROL DE TEMPERATURA CON PIC 16F877A



Para realizar el control de la temperatura se utilizo un microcontrolador PIC 16f877A,  el control se hace mediante un potenciometro de 10k el cual aumenta o disminuye la temperatura del reostato o foco.
 la salida del potenciometro se envía a un Amplificador operacional UA741 este sirve para ajustar la ganancia y mejorar la lectura de la temperatura por parte del microcontrolador el ajuste se hace al medir el valor del potenciometro ,así al medir el voltaje con un voltimetro sabremos la temperatura exacta y ajustando el reostato o potenciometro podemos calibrar la lectura del display y ajustarlo al valor real. Las salidas de control del pic  pines 2 y 5 se conectan a la etapa de potencia puden ser con relevos como en el archivo adjunto o se puede hacer con optoacopladores y triac.




Diagrama esquematico


PCB


Link de Descarga Mediafire:

Link de simulacion               :http://adf.ly/SJkaH
Link de Promgrama . PBP   :http://adf.ly/SJkeT
Link Esquematico Eagle       :http://adf.ly/SJmI5
Link PCB                            :http://adf.ly/SJmVA


sábado, 13 de julio de 2013

Sensor de Temperatura con PT100 y pic 16f84a

Este es un proyecto para Medir La temperatura Mediante una Pt100 ademas mide NIVEL y RPM


Imagenes de Placas de los display y Registros


PCB DEL PIC Y ADC



LINK  DE DESCARGA: MEDIAFIRE


Programa para el pic 16f84a .PBP:          http://adf.ly/S3KpW
PCB DISPLAY:                                      http://adf.ly/S3L5Z
PCB PIC:                                                http://adf.ly/S3MCf
PCB REGISTROS:                                 http://adf.ly/S3LIO
PROTEUS SIMULACION:                    http://adf.ly/S3M6t

viernes, 12 de julio de 2013

Sensor de Temperatura , nivel y RPM con sensor LM35y con pic 16f84a


Diagrama Esquemático en Proteus:

Este proyecto fue diseñado para la visualización de temperatura mediante el sensor LM35, también se puede usar para la visualización de nivel de agua o otros elementos líquidos y también Visualiza las RPM

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Puede medir temperaturas en el rango que abarca desde -55º a + 150ºC. La salida es muy lineal y cada grado centígrado equivale a 10 mV en la salida.

Para realizar el control de la temperatura se utilizo un microcontrolador PIC 16f84A, el sensor de temperatura se basa en un LM35 el cual se alimenta con 5v y entrega 10 mv por grado, así al medir el voltaje con un voltimetro sabremos la temperatura exacta y veremos la lectura del display 



Diagrama de Los Display

Diagrama del ADC Y PIC16f84a 



Link de descarga Simulación Proteus:   http://adf.ly/RzA0Q
LINK .HEX: http://adf.ly/RzARm
Link .PBP: http://adf.ly/RzAeJ

Cualquier Duda A mi Correo:  mario_labanm@hotmail.com

Interruptor por Sonido

Introducción

En este proyecto. Vamos a construir un dispositivo que nos ayuda a realizar algunas tareas de una manera más sencilla y divertida. Se trata de un interruptor activado por sonido. El cual permite conectar o desconectar a distancia equipos de baja potencia como lámparas, motoras, televisores, radios, equipos de sonido. Mediante ruidos producidos por palmas, voces, golpes, chasquidos y otras fuentes sonoras.
Las cargas a manejar deben trabajar con 220 VAC. Y no deben exceder a 500W.
El circuito de control opera con una fuente de alimentación regulable. La etapa de potencia esta internamente conectada a la línea de alimentación de corriente alterna. El usuario solamente tiene que enchufar la carga al sistema proporcionar las protecciones adecuadas y aplaudir o producir un sonido en las vecindades del interruptor para activar o desactivar la carga, el dispositivo es muy práctico para encender las luces o la radio en la oscuridad y si no se posee un control remoto, prender o pagar la televisión desde su cama o su silla puede ser de gran ayuda para personas incapacitadas.


  • Resistencia Eléctrica
Elemento pasivo cuya función en un circuito electronico es la de elemento auxiliar de un componente activo para limitar el consumo de corriente y lograr los valores de tensión de polarización deseados.
Las resistencias las podemos clasificar en dos grandes grupos: fijas y variables.
  • Las resistencias fijas presentes en este proyecto son:
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Estas cinco resistencias han de cumplir unas determinadas caracteristicas como son:
  • Valor Nominal y Tolerancia: Es el valor real que han de mantenerse dentro de unos márgenes de tolerancia.
  • Potencia Maxíma de disipación: Valor que no se debe sobrepasar ya que se destruiria el elemento.
  • Estabilidad: La resistencia debe mantenerse estable con el transcurso del tiempo.
El valor de la resistencia ya la tolerancia viene expresado mediante unas bandas de colores dibujadas sobre el exterior de la resistencia.
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Simbolo de una resistencia fija


  • Las resistencias variables o potenciometros han de cumplir las mismas caracteristcas que las resistencias fijas más una especifica de ellas que es la ley de variación del valor ohmico, que puede ser lineal, logaritmico o antilogaritmico. Los potenciometros tienen tres terminales dos fijos y uno móvil denominado cursor, que es accionado por medio de un eje. En el proyecto las resistencias variables tienen un valor de:
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Simbolo de una resistencia variable


  • Condensadores
Se utilizan en circuitos electrónicos para diversas funciones como pueden ser acoplamientos de etapas, circuitos temporizadores, etc. Existen muchos tipos de condensadores en el mercado que se pueden clasificar por dos variables: forma y dielectrico.
Tambien podemos clasificarlo en cilindros, constituidos pro dos laminas muy finas de aluminio separadas por un dielectrico maleable como el poliester arrollados de manera que se consiguen condensadores de capacidad alta en un espacio reducido, no presentando polaridad y soportando tensiones elevadas (presentes en el circuito como son los condensadores de Monografias.comLos condensadores electroliticos se caracterizan por un dielectrico formado por una capa delgada de oxido de aluminio depositada sobre un de las armaduras, que son de aluminio. La capa de oxido se produce por un proceso electrolitico cuando se aplica la tension a las armaduras. Su funcion fundamental es una alta capacidad a bajo volumen y tienen polaridad fija.
Para los condensadores menores a Monografias.comla unidad de medida es el Monografias.com(pico faradio) y se expresa con una cifra de 3 numeros. Los dos primeros numeros expresan su significado por si mismos, pero el tercero expresa el valor multiplicador de los dos primeros.
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Simbolo de un condensador
  • Circuito integrado
Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.
  • LED
Los LEDS son diodos emisores de luz visibles utilizados tento en aplicaciones domesticas como para aplicaciones industriales como indicadores de piloto, dispositivos de presentación numéricas entre otros, debido a su precio peso moderado y volumen reducido. Sus siglas proviene del ingles ( Light Emitting Diode).
Los LEDS pueden proporcionar luz en color azul, verde y rojo. El material de un LED esta compuesto principalmente por una combinacion simiconductora. El GaP se utiliza en los LED emisores de luz roja o verde; el GaAsP para los emisores de luz toja, amarilla o anaranjada y el GaAlAs para los LEDS de luz roja. Para los emisores azules se han estado usando materiales com SiC, GaN, ZnSe y ZnS.
El fenomeno de emision de luz de los LEDS está basado en la teoria de bandas, por lo cual, una tensión externa aplicada a una union p-n polarizada directamente excita los electrones, de manera que son capaces de atravesar la banda de energía que separa las dos regiones. Si la energía es suficiente los electrones son capaces de atravesar la banda de energía que separa las dos regiones. Si la energía es suficiente los electrones escapan del material en forma de fotones. Cada material semiconductor tiene unas determinadas caracteristicas que y pro tanto una longitud de onda de la luz emitida.
Material
Longitud de Onda
Color
GaAs: Zn
9000 A
Infrarrojo
GaAsP-4
6600 A
Rojo
GaAsP-5
6100 A
Ambar
GaAsP-85: N
5900 A
Amarillo
GaP: N
5600 A
Verde
Longitud de Onda de Algunos
Compuestos de Galio
A diferencia de las lámparas de incandescencia cuyo funcionamiento es por una determinada tensión, los LEDS funcionan por la corriente que los atraviesa. Su conexión a una fuente de tensión constante debe de estar protegida por una resistencia limitadora.
  • Transistor
Esta formado por tres capas de material semiconductor extrínseco, que forman dos uniones PN resultando dos uniones posibles NPN y PNP.
El material semiconductor más empleado para su fabricación es el silicio, ya que es más estable térmicamente que el germanio.
Sea cual sea el tipo, las partes del transistor reciben los siguientes nombres:
  • Emisor, situado en un extremo, es el encargado de emitir portadores.
  • Base, situada en el centro, es el encargado de controlar el paso de portadores de emisor al colector.
  • Colector, situado en el otro extremo, es el encargado de recoger las cargas del emisor.
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Tipos de Transistores NPN y PNP y Símbolo de Transistores NPN y PNP.

DIAGRAMA EAGLE


PCB



En vez de ese Relay se puede reemplazar por un MOC y un TRIAC

DATO IMPORTANTE: EL TRANSISTOR BD139 tienen que reemplazarlo Por BD135 y la Alimentacion es de 9 a 12 Vdc

LINK DE DESCARGA PROYECTO EAGLE : MEDIAFIRE


DIAGRAMA ESQUEMATICO: http://adf.ly/SJaJJ

PCB:                                            http://adf.ly/SJack

martes, 9 de julio de 2013

Alarma 5 Zonas




Sistema completo de alarma con 5 zonas utilizando sólo 3 circuitos integrados (IC) CMOS. CMOS 4050B, CMOS 4072B,CMOS 4082B. Tiene una zona (zona 1) con tiempo de entrada y salida, 4 zonas de acticación inmediata y un interruptor de pánico (para emergencias). Cada zona tiene un LED indicando cuando la zona en cuestión está cerrada (no activa).

Notas:
Cada zona tiene un interruptor del tipo NC (normalmente cerrado) que se pueden comprar en tiendas comerciales. Para evitar posibles falsas alarmas debido a la RF (radio frecuencias), cuando hay instalaciones con tendidos de cables largos, se colocan los capacitores C1 al C5. C7 y R14 también sirven como supresor de transitorios. El interruptor principal (key switch) sirve paraencender la alarma y para resetearla.

Funcionamiento:
Cuando se activa la alarma (key switch) C6 se carga a través del resistor R11 iniciándose el tiempo de retardo de salida (aprox. 30 seg. en este caso). Cuando el tiempo haya pasado, el LED 6 se encenderá indicado que el sistema está armado (activo).

Cuando la alarma está armada, si algún interruptor se abre (incluyendo la zona 1) la sirena inmediatamente se activará. Paraevitar que la sirena suene cuando se ingresa por la zona 1, un interruptor adicional (Re-entry switch) es necesario. Este interruptor al cerrarse descarga el capacitor C6, iniciándose el tiempo de carga del mismo (retardo de entrada) y danto tiempopara desconectar la alarma antes de que active la sirena. Este interruptor puede estar colocado en el marco de la puerta de entrada.

El interruptor de pánico activará la sirena, y la dejará activa, sin importar si la alarma esta armada o no.
El Relé (relay) que activa la sirena enclava esta activación (la mantiene). Ver RLA1 en paralelo con el transistor Q1.


Vumetro con Transistores



Este vu meter permite apreciar las variaciones que tiene la señal de entrada atreves de los leds. La entrada 0de este circuito se conecta en paralelo con los extremos de la salida del parlante podemos graduar mediante el potenciómetro para hacer que los leds prendan hasta el máximo de la señal de entrada.


Materiales
  1. R1 a R10 5.6KΩ
  2. R11 a R20 330Ω
  3. R21 4.7KΩ
  4. Potenciómetro de 10K Ω
  5. 10 leds
  6. D1 a D10 1N914
  7. Q1 a Q10 BC549
  8. Q11 BC548
  9. C1 y C2 1uF
http://adf.ly/?id=4541064