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.proyectos >> <strong>PIC</strong>-Tengu<br />
|| FIGURA 4 || Es fácil identificar<br />
el terminal de tierra porque está<br />
unido a la carcasa del micrófono.<br />
Win<strong>PIC</strong>800 para la programación.<br />
.Captar el sonido ambiente<br />
El micrófono de tipo electret<br />
es la elección ideal para este proyecto<br />
por su reducido tamaño, su escaso<br />
consumo y su bajo precio. Estos<br />
micrófonos están basados en los<br />
clásicos micrófonos de condensador;<br />
de hecho, su nombre completo<br />
es ECM (Electret Condenser Microphone).<br />
Sin embargo, se diferencian<br />
de ellos en que incluyen un material<br />
capaz de almacenar una carga eléctrica<br />
durante cientos de años; este<br />
material se denomina electret y pro-<br />
Habitualmente los<br />
electret cuentan con 2<br />
terminales: tierra,<br />
y otro compartido<br />
por la alimentación<br />
y la señal de salida.<br />
vee la tensión necesaria para polarizar<br />
el condensador, de modo que no<br />
requerirían alimentación externa. Sin<br />
embargo, la tensión es tan baja que<br />
se podría ver afectada por las etapas<br />
posteriores, de modo que se utiliza<br />
un transistor de tipo JFET a modo<br />
de adaptador de impedancias, y este<br />
transistor sí requiere alimentación<br />
externa.<br />
Habitualmente los micrófonos<br />
electret cuentan con 2 terminales,<br />
uno para la conexión a tierra y<br />
otro compartido por la alimentación<br />
y la señal de salida (aunque también<br />
los hay con 3 terminales en los que<br />
la alimentación y la señal están independizadas).<br />
Para identificar los<br />
terminales podemos apoyarnos en el<br />
hecho de que el terminal unido a la<br />
carcasa del micrófono es la conexión<br />
a tierra. La unión entre el terminal y<br />
la carcasa suele ser visible, como en<br />
la figura 3.<br />
El consumo de los micrófonos<br />
electret es del orden de los 0,5<br />
mA, por lo que necesitaremos una<br />
resistencia de 10 K en serie con la<br />
cápsula para limitar la corriente de<br />
la fuente de 5V. No obstante, en serie<br />
con esta resistencia colocaremos<br />
otra de sólo 1K y, en la unión entre<br />
ambas resistencias, un condensador<br />
de 22uF con su terminal negativo<br />
conectado a tierra. Esta segunda resistencia<br />
en combinación con el con-<br />
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densador constituye un filtro básico<br />
para evitar que las posibles perturbaciones<br />
de la fuente de alimentación<br />
pudieran alcanzar al micrófono.<br />
Esta precaución se justifica<br />
en el hecho de que el micrófono nos<br />
proporcionará una señal de unos pocos<br />
milivoltios, de modo que deberemos<br />
amplificarla antes de introducirla<br />
al <strong>PIC</strong>. Consecuentemente, cualquier<br />
perturbación en la entrada resultaría<br />
también amplificada, produciendo<br />
una notable degradación de la información<br />
de intensidad sonora recogida<br />
por el micrófono.<br />
Para amplificar la señal del<br />
micrófono recurriremos a un amplificador<br />
operacional u op-amp. Tradicionalmente,<br />
muchos de los amplificadores<br />
operacionales (como el<br />
741) funcionan a partir de fuentes de<br />
alimentación de doble raíl, es decir,<br />
con una tensión positiva, una tensión<br />
negativa y una masa intermedia. Estos<br />
circuitos no serían utilizables en<br />
nuestro caso, pues disponemos únicamente<br />
de la tensión +5V y la tierra<br />
que nos proporciona la conexión<br />
USB. Consecuentemente, necesitamos<br />
un op-amp que funcione a<br />
partir de una fuente de un único raíl,<br />
con tensiones relativamente bajas,<br />
económico, y fácil de conseguir. La<br />
respuesta casi natural es el LM358,<br />
que contiene en su interior 2 amplificadores.<br />
Aunque no se trata de un<br />
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|| FIGURA 5 || Esquema electrónico de <strong>PIC</strong>-Tengu.