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PIC TRAINER 2.0 - Ucontrol

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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 />

//página 0x12<br />

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 />

//página 0x12<br />

|| FIGURA 5 || Esquema electrónico de <strong>PIC</strong>-Tengu.

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