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Circuitos de simulador de som de bateria eletrônica

Neste post, falamos sobre alguns circuitos simuladores de som de bateria eletrônica que podem ser usados ​​para replicar eletronicamente o som real da batida da bateria, usando alguns amplificadores operacionais e alguns outros componentes eletrônicos passivos.

Usando capacitor como sensor em vez de piezo

Os kits de bateria eletrônica convencionais incorporam o uso de um disco piezo afixado na parte inferior de uma membrana plástica fina que funciona como a cabeça da bateria.

Com base no número de batidas das baquetas de plástico, o disco piezo é ativado, enviando a quantidade proporcional de oscilação elétrica para um amplificador para replicar o som da bateria em um alto-falante conectado.

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CIRCUITOS DE SIMULADOR DE SOM DE BATERIA ELETRÔNICA 15

No entanto, a desvantagem de usar um piezo como sensor é que, quando você usa madeira ou material de baqueta mais duro, o disco piezo pode quebrar e não há mais batida.

Temos dois circuitos para este experimento de som de bateria. Nosso primeiro resolverá o problema do sensor piezoelétrico, além de colocar um material mais espesso para uso mais robusto. Mesmo quando você usa um capacitor de disco cerâmico típico e tenta algumas batidas, ainda pode detectar uma saída com base nas batidas da bateria.

Operação basica

O circuito mostrado na Figura 1 usa um capacitor cerâmico de disco de 0,1 µF e 100 WVDC que é conectado à entrada do amplificador operacional U1-a por meio de um cabo de microfone blindado. Os detalhes de trabalho podem ser entendidos com os seguintes pontos:

Os minúsculos pulsos elétricos gerados ao atingir C1 são aumentados várias centenas de vezes por U1-a.

Sua saída, que está no pino 1, é fornecida ao canal de entrada de U1-b, que é predeterminado como seguidor de tensão. O U2, que é um amplificador de áudio de baixa voltagem, aumenta o nível do sinal o suficiente para que um ruído “bong” seja produzido no alto-falante a cada toque no C1.

Testamos uma variedade de marcas, formas, tamanhos e voltagens do capacitor de disco cerâmico de 0,1 µF e todos eram muito diversos.

Os melhores capacitores examinados especificamente para esta tarefa foram os menores com uma tensão nominal de 100 V ou menos.

Encontramos valores superiores a 0,1 µF, mas são escassos em comparação com os tipos de 0,1 µF. Os capacitores menores não atingiram a saída adequada necessária para este circuito.

Principalmente, o capacitor de 0,1 µF funcionou muito bem como sensores.

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Lista de peças

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O esquema da Figura 1 mostrado acima é um excelente circuito de teste porque permite que você ouça o tom audível de cada capacitor enquanto os verifica. Existem alguns capacitores que geram um som de batida de bateria “ping” curto, enquanto outros têm um som de toque significativo e mais longo.

Circuito de disparo

O circuito na Figura 2 mostrado abaixo engloba um pulso de saída do amplificador do capacitor como um sinal de disparo para ligar um circuito produtor de tom individual.

As dimensões, intervalo e magnitude do pulso de saída do capacitor são cruciais porque adicionam à mixagem que determina o comprimento e a forma do sinal de saída de áudio produzido.

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Lista de peças

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Como funciona o circuito

A eletrônica em torno de U1-a é semelhante ao circuito anterior. No entanto, a saída deste circuito U1-a é fornecida a um circuito dobrador/retificador de tensão que contém C2, D1, D2 e ​​C7. O pulso de saída do retificador fornece polarização positiva à base do Q1.

O circuito gerador de tom é composto pelo amplificador operacional U1-b e seus componentes relacionados. Todo o circuito ficará inativo, a menos que seja acionado. A saída do gerador é fornecida à entrada do U2 (um amplificador de áudio de baixa potência LM386) que fornece aumento de sinal adequado para alimentar o alto-falante, SPKR1.

O circuito obtém um som semelhante ao de um tambor com a ajuda das seguintes operações.

Uma vez que C1 é atingido, o sinal é reforçado por U1-a. Sua saída é então convertida em DC pelo circuito retificador.

Esta saída DC então carrega C7 até atingir um nível para ligar Q1 por um curto intervalo. Quando Q1 é ativado, ele conecta a junção de C4 e C5 ao terra, fazendo com que o circuito oscilador inicie a operação e produza o ‘drumbeat’.

A temporização do tom de saída é governada pela amplitude do pulso que chega de U1-a e pelo valor de C7. Quando ambos ou qualquer um dos componentes é aumentado, o ‘bang’ dura mais tempo. Você também pode diminuir a duração do tom diminuindo o valor de R7.

A frequência de saída do gerador é ajustável a qualquer tom audível testando os valores do capacitor de C4 e C5. Você pode escolher valores de 0,1 µF ou maiores para o low-end e 0,01 µF ou menor para as variantes high-end para gerar a nota certa.

Para uma nova ação e aparência, o capacitor do sensor pode ser fixado dentro de uma baqueta feita de um longo tubo plástico.

Você pode fixar o capacitor solidamente contra a borda interna de uma extremidade da tubulação e colocar adesivos de acordo. Conecte o capacitor ao circuito usando um cabo de microfone blindado que seja longo o suficiente. Depois disso, basta bater com força em qualquer superfície rígida.

Outras aplicações

Você pode usar o sensor de simulador de bateria econômico para outra aplicação de som.

Se a sua casa tiver aldravas, basta aplicar uma cola forte na área interna onde a aldrava faz contato. Em seguida, conecte o sensor ao circuito com um cabo de microfone blindado. Depois, use uma fonte de alimentação CA e você terá um dispositivo anunciador incomum com você.

Circuito Simulador Eletrônico de Som Bongo

O circuito de bongô eletrônico proposto faz uso de 5 circuitos osciladores de toque duplo que são ativados simplesmente tocando em qualquer uma das placas de toque anexadas com os dedos.

Este toque induz pequenos sinais elétricos e são processados ​​pelos amplificadores BJT baseados em T duplo, dando origem ao som real do bongo, que pode ser amplificado por qualquer circuito amplificador padrão.

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Ferramentas de percussão e outros áudios musicais, incluindo bongôs, tambores, blocos de madeira, gongos são talvez os mais conhecidos por todos nós. Esses geradores de efeitos especiais musicais tendem a ser muito atraentes e complementam a maioria das músicas contemporâneas.

O Hi-Fi, a profundidade e o ritmo que esses tipos de sons musicais induzem em quase todas as formas de música são genuinamente dignos de serem ouvidos e apreciados.

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Este projeto de bongo eletrônico cria um complemento perfeito para qualquer sistema de amplificador existente.

Todos os 5 sons únicos gerados por este circuito são produzidos por estágios osciladores de toque duplos específicos. (Um oscilador de toque não é realmente um astável de funcionamento livre, mas pode ser ativado ou disparado em uma rápida explosão de oscilação por qualquer forma de pico ou pulso.)

Considerando que nosso corpo acumula uma certa carga elétrica, os osciladores são acionados simplesmente tocando as placas de toque fornecidas com os dedos. Portanto, o dispositivo pode ser operado de maneira semelhante aos instrumentos autênticos de bongôs.

Fazer este circuito de bongô discutido acima é realmente muito fácil, e basta montar as peças indicadas sobre um stripboard.

A saída final pode ser então extraída através de um conector de 3,5 mm em qualquer amplificador de áudio para obter o som de bongo eletrônico de alta fidelidade e aprimorado em um alto-falante adequado.

As 5 predefinições podem ser ajustadas adequadamente para ajustar e aparar os sons do bongo de acordo com o gosto e a preferência pessoal.

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FONTE


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