Mezclador de circuito de audio:5 formas de construir un mezclador de audio
Un mezclador de audio/consola mezcladora es un dispositivo que combina y luego modifica las señales de audio. Luego, hay una suma de las señales de audio modificadas para crear señales de salida. A menudo, encontrará mezcladores de audio en formato digital o analógico. Los mezcladores analógicos incorporan circuitos integrados de amplificador operacional, mientras que el tipo digital utiliza una tecnología de procesamiento de señal digital.
Para la publicación de hoy, discutiremos cinco formas en las que podemos hacer circuitos de audio simples. Los componentes que usaremos incluyen amplificadores operacionales de entrada, condensadores y resistencias.
1. ¿Cómo funciona el circuito mezclador de audio?
Generalmente, un circuito mezclador de audio funciona siguiendo el siguiente procedimiento;
- Primero, recibe entrada de señal de audio de varias fuentes, como reproductores de CD, tarjetas de sonido de PC y entradas de micrófono.
(micrófono dando señales de entrada de audio)
- Luego, combina las señales de las fuentes y actúa como sistema de control de volumen. Lo hace cambiando los volúmenes de cada señal de entrada y todo el volumen de salida del mezclador.
Los circuitos mezcladores de audio ayudan en la ecualización de audio al aumentar las frecuencias.
2. Explicación de cinco circuitos simples de creación de audio
Ejemplos de circuitos de creación de audio son los siguientes;
Mezclador de audio de 4 canales con un solo amplificador operacional
Para el primer circuito de creación de audio, incorporaremos un IC LM3900. LM3900 está en un paquete en línea dual de 14 pines. Luego, en la lista de la serie LM, es un circuito integrado cuádruple Norton Op-Amp. Además, su tensión de alimentación varía ampliamente de 4,5 V a 32 V. Además, tiene una compensación de frecuencia interna.
El circuito solo da una ganancia mínima para la señal de salida de audio mezclada. Por lo tanto, puede agregar un amplificador externo para ayudar a fortalecer la señal de audio.
Circuito mezclador de audio de 4 canales usando Op-Amp
Cómocómo funciona
Considere el siguiente diagrama de circuito simple para obtener una explicación detallada;
- Aquí, la etapa del amplificador operacional es LM3900. Todos los amplificadores internos (A1-A4) funcionan amplificando las señales de entrada de audio.
- Luego, VR1 a VR4 (resistencias variables) controlan la entrada de audio de las fuentes del mezclador de cuatro canales. Por lo tanto, el proceso facilita la regulación de cada canal de audio.
- Luego, la entrada inversora del amplificador recibe las señales de audio y procede a conectar a tierra los pines no inversores. Puede usar una resistencia de 1M para lograr una configuración de retroalimentación.
- Por último, hay una combinación de señal de salida y emisión para el amplificador de potencia externo.
Notas sobre IC LM3900
LM3900 IC tiene 14 pines para los cuatro amplificadores operacionales en el circuito interno. A menudo, cada amplificador tiene pines de salida, de inversión y no inversores, pines de tierra (VCC) y pines de fuente de alimentación (GND). El mismo caso en pinout se aplica al LM3900.
Los cuatro amplificadores internos funcionan de forma autónoma y obtienen una compensación de frecuencia de alta ganancia. Además, solo necesitará una única fuente de alimentación y puede trabajar con una fuente dividida. Lo que es más importante, tiene un ancho de banda amplio y la oscilación del voltaje de salida es excelente.
Lista de piezas
Incluyen;
- A1-A4 son LM3900 IC,
- C1-C5:0,1 Uf,
- VR1-VR4:1 KΩ,
- R5, R8-R12:330 Ω,
- R1, R2, R3 y R6:1 MΩ,
- R4, R7:470 Ω
Circuito mezclador de audio FET simple
En este segundo circuito mezclador de audio, el FET número 2N3819 actúa como principal. Generalmente, tiene una entrada de alta ganancia y alta impedancia, por lo tanto, produce menos ruido. Las características también lo hacen más eficiente que los transistores estándar. Además, puede agregar la cantidad necesaria de R1, C1 y VR1 para aumentar su número de canales. Por otra parte, utiliza una corriente baja como 9V para su funcionamiento.
Mezclador de audio con circuito LF353
Principio de funcionamiento
- En primer lugar, la señal de audio ingresa al circuito a través de las entradas 1 y 2.
- En segundo lugar, C1 y C2 transmiten la señal a VR2 y VR1.
- Además, puede usar FET Q1 para ajustar la señal de audio.
- Finalmente, la señal modificada pasa por C3 y luego se transmite como una señal de salida en el pin de salida S.
Mezclador de audio de IC LF535
Utiliza una señal de mezcla de audio de 4 canales. El IC aquí es un LF353, y es el principal componente electrónico del circuito. Además, LF535 se combina con la serie de 4 canales en el nivel de señal superior. El siguiente diagrama de circuito explica el concepto.
Mezclador de audio con circuito LF353
Preamplificador MIC 3 CH con mezclador usando LM348
Puede usar un circuito amplificador de micrófono de 3 canales para hacer un mezclador con un micrófono. Además, es rentable ya que no tendrá que usar cuatro piezas de IC—741 IC. En su lugar, utilizará un solo IC LM348. Además, puede ajustar libremente el volumen de cada micrófono a través de VR3, VR3 o VR1. Lo más importante es que su regulador de potencia tiene una fuente de alimentación dual de -12V/ +12V y DND. Además, es un tipo de regulador de voltaje de CC que tiene un transistor, IC7912 o IC7812, según sus requisitos.
Nota; El uso de un preamplificador antes de pasar de un solo al amplificador de potencia es fundamental, y es porque el circuito tiene una potencia de salida baja.
Circuito Micro Mezclador usando TA7137
Para el circuito del micromezclador que usa TA7137, puede usar aproximadamente cuatro canales de entrada. Incluyen AUX, señal de micrófono, sintonizadores de FM y otras señales variadas. Además, tiene un tamaño miniatura, buena versatilidad y es asequible.
Diagrama del circuito del micromezclador usando TA7137
Cómo funciona
- TA7137 (IC1) es la señal del amplificador que da como resultado una señal de salida en el pin 8 de C7.
- Luego, VRF y R14 a menudo ajustan la potencia total de la señal de salida.
- Además, D2, D1, C3 y C2 funcionan como un sistema de circuito de retroalimentación. Además, ayudan a controlar las ganancias del circuito para garantizar un nivel constante de la señal de voltaje de salida.
- Por último, el LED L1 funciona como la pantalla del medidor de señal. Como tal, cuando aplica un voltaje de entrada al circuito, la intensidad de la señal hará que parpadee.
En primer lugar, el potenciómetro VR1-VR4 recibe una señal de entrada de cada canal a través de R1, R4, R6 y R8. A menudo, actúan como resistencias de entrada y aceptan la llamada en ese orden (R1-R8). Luego, a través de R2, R3, R5 y R7, las frecuencias de la señal llegarán a la entrada de IC1 a través de R9 y C1.
Componentes del micrófono/Lista de piezas
- IC1:preamplificador TA7137 (debe estar reproduciendo o grabando con un transistor ALC como grabadora)
- L1:LED con una medida de 2 × 5 mm
- VR4, VR3, VR2 y VR1:5K-10K, potenciómetro
- VR5 – SW 10K
Diodos
- D2 y D1:diodos de 75 V y 150 mA, 1N4148
Resistencias de 0,25 con una tolerancia del 5 %
- R12, R8, R6, R4 y R1:10 K (son las resistencias de entrada)
- R14, R9, R7, R5, R3 y R2:1K
- R11 – 18K
- R10 – 1K
Valores de condensador electrolítico y poliéster
- C7:electrolítico de 3,3 uF y 16 V
- C6 - 100uF 16V electrolítico
- C5 - 47uF 16V electrolítico
- C4:poliéster de 30 pF y 63 V
- C3 y C2:poliéster de 0,0033 uF y 50 V
- C8 y C1:electrolítico de 4,7 uF y 16 V
Conclusión
En conclusión, el artículo resume cinco circuitos simples que puedes probar cuando quieras hacer un mezclador de audio. Un circuito mezclador puede mezclar dos canales de señal diferentes, uno de los cuales es un canal de salida. Por otra parte, puede usar un circuito de códec para obtener un tiempo de audio mono a partir de audio estéreo.
Es todo por hoy. Para obtener más información sobre los circuitos mezcladores de audio, contáctenos.
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