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En base a un artículo publicado por Newton
Braga, obtuve este circuito que, con muy pocos componentes,
permite modificar el timbre de la voz
de una persona al punto de saber qué es lo
que dice pero sin reconocer a quien pertenece. Se
trata de un aparato que eleva la tonalidad en una
octava (duplica la frecuencia), de tal modo que
la voz se vuelve irreconocible.
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Este proyecto es muy simple y cuenta con un bloque
amplificador, de modo que puede usar las más
diversas fuentes de señal, como por ejemplo
micrófonos, grabadores y otros equipos de reproducción
de audio.
El sistema puede ser alimentado por 4 pilas o una
batería de 9V y es muy fácil de usar.
En la versión básica sugerimos el uso
de un micrófono de cristal o electret.
Cabe aclarar que el circuito también puede
ser usado como distorsionador musical en cuyo caso
también se puede emplear el captor de una guitarra
eléctrica, por ejemplo.
Para explicar el funcionamiento del dispositivo, digamos
que el tono de una voz o de un instrumento es dado
por su frecuencia y a diferencia de los sonidos puros,
que tienen forma de onda senoidal, los sonidos de
la voz humana o de instrumentos musicales poseen formas
de ondas bastante complejas, cuyo estudio no es objeto
de este informe.
Según sea el tipo de instrumentos o tipo de
voz, la banda de frecuencia abarcada puede variar
de modo que de una octava a otra tenemos las mismas
notas (o sonidos), pero con frecuencias duplicadas.
Si tomamos un sonido cualquiera, correspondiente a
un instrumento musical o voz humana, y simplemente
duplicamos su frecuencia, sin alterar demasiado su
forma de onda, la voz será más "fina"
y si se trata de un instrumento, éste tendrá
un sonido más agudo, pero el contenido será
el mismo.
En nuestro circuito, aplicamos la señal procedente
de la voz o de un instrumento a la entrada de un amplificador
de audio integrado (LM380) cuya salida, ya amplificada,
se aplica a un puente de diodos configurado como puente
rectificador de onda completa. Este puente lo que
hace es invertir los semiciclos negativos de la señal
de modo que ahora tendremos una señal del doble
de frecuencia. Este rectificador "toma"
la señal ya amplificada y duplica su frecuencia,
como muestra la figura 1. Aclaremos que la señal
también se ha distorsionado pero manteniendo
el contorno básico que caracteriza la información.
Esta señal pasa entonces por un control de
tono que permite eliminar eventuales sonidos desagradables,
para después enviarlo a un amplificador externo.
En el proyecto usamos un transformador de poder común
de 110V 0 220V (de acuerdo a la red local) a 6V +
6V x 50mA, porque los diodos precisan una tensión
de por lo menos 0,6V para iniciar su conducción.
Trabajando con baja tensión, en el punto de
inflexión de la curva característica
del diodo, tendríamos la introducción
de una distorsión muy grande en la señal.
Con la utilización de un transformador de alimentación
invertido, elevamos la tensión de la señal
al punto en que los diodos pueden trabajar en la región
lineal de su característica, obteniéndose
así mayor fidelidad en el contorno de la señal
de frecuencia duplicada.
De esta manera conseguimos condiciones fáciles
para que el aparato funcione satisfactoriamente: basta
que la fuente de señal excite convenientemente
el amplificador, al punto en que provea una salida
de buena potencia para el transformador.
Después de esto, tenemos la señal distorsionada
y amplificada, lista para aplicarla a otro equipo
de sonido.
En la figura 2 tenemos el diagrama completo de este
aparato.
La placa de circuito impreso es la que aparece en
la figura 3.
El transformador, para mayor economía y facilidad
de realización del proyecto, queda fuera de
la placa. Sugerimos el uso de un transformador de
la menor potencia posible, en especial uno de corriente
muy baja, por tener menores dimensiones y así
facilitar el montaje (también puede colocarse
un transformador de salida de los usados en los antiguos
receptores de radio transistorizados). El integrado
se monta en zócalo DIL y, como se trata de
un elemento de pequeña potencia, que proporciona
cerca de 2W de salida, no hay necesidad de poner un
disipador.
Los resistores son todos de 1/8 ó 1/4W con
cualquier tolerancia.
Para los capacitores electrolíticos podemos
usar tipos de 16V o más de tensión de
trabajo. Par los demás podemos usar los de
cerámica, poliéster o styroflex.
Los diodos son el 1N4148 o cualquier equivalente de
silicio,
Los potenciómetros VR1, VR2 y VR3 son logarítmicos.
Para la entrada (IC2) usamos una ficha de acuerdo
con la fuente de señal, sugiriéndose
el tipo RCA, ya que los micrófonos y fonocaptores
poseen conectores de este tipo. Nada impide que hagamos
la conexión de una ficha RCA en paralelo con
una ficha de micrófono común.
Para la salida (IC3) usamos un cable blindado con
conector de acuerdo con la entrada auxiliar (AUX)
del amplificador que vamos a usar.
Normalmente encontramos para esta finalidad fichas
RCA.
Para las pilas se usa un soporte común o un
conector apropiado en caso de alimentarlo con una
batería de 9V. En una aplicación fija,
sugerimos el uso de fuente con filtrado muy bueno
para que no ocurra la introducción de ruidos.
Como se trata de un montaje que funciona con señales
de audio de pequeña intensidad, todas las precauciones
para evitar la captación de zumbidos son importantes.
En especial observemos que los cables de entradas
de señal deben ser blindados.
Para probar la unidad conecte su salida a la entrada
de un amplificador común y en su entrada una
fuente de señal, como por ejemplo un micrófono
o incluso la salida de audífono de una radio
de pilas o grabador. Ajuste VR1 y VR3 para obtener
en el amplificador el sonido con los efectos deseados
pero sin distorsiones excesivas o saturación
del amplificador final. VR2 permitirá variar
el tono de la señal distorsionada, puede ajustarlo
de acuerdo con sus preferencias.
Una vez comprobado el funcionamiento sólo queda
usar la unidad. Si quiere trabajar con fuentes de
diversas señales, conecte en la entrada del
elevador de entrada un mezclador y trabaje con instrumentos,
micrófonos o incluso grabaciones de fondo (acompañamiento).
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De
la Redacción de la Revista Saber Electrónica
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