Un efecto de sonido bastante solicitado es la reverberación, o prolongación del sonido, que da el efecto de "sonido de catedral". El circuito que describimos, simula este efecto con buenos resultados, de una forma simple que utiliza sólo transistores.

  Describimos un circuito simple que, haciendo uso de oscilador de doble T, añade al sonido de un micrófono u otra fuente de señal, una prolongación que caracteriza la reverberación.

   A diferencia del eco que es la repetición del sonido, la reverberación tiene un tiempo de reflexión menor y con ello hace que el sonido se prolongue.

  El resultado es un sonido similar al de una catedral o cuando hablamos dentro de un latón.

   Una manera simple de obtener este efecto es con una unidad de muelle como la mostrada en la figura 1, y que describimos el montaje en otro artículo de este sitio.

 

Figura 1 - Unidad mecánica de reverberación
Figura 1 - Unidad mecánica de reverberación

 

   En los equipos modernos, este efecto puede ser obtenido a través de circuitos integrados especiales como el TDA1022 e incluso DSPs, como muestra la figura 2.

 

Figura 2 - Circuito integrado para reverberación
Figura 2 - Circuito integrado para reverberación

 

   En nuestro caso utilizaremos una tecnología diferente.

   Utilizamos circuitos osciladores de doble T, como el mostrado en la figura 3, que al ser excitado dependiendo de su ajuste produce una oscilación amortiguada.

 

Figura 3 - Oscilador de doble T
Figura 3 - Oscilador de doble T

 

   Si excitamos este circuito con un componente de audio él oscila, y su intensidad va gradualmente, como muestra la figura 4.

 

Figura 4 - La oscilación amortiguada del doble T
Figura 4 - La oscilación amortiguada del doble T

 

   Si esta señal se añade a la señal de audio original, tendremos la impresión de que el sonido se prolonga, pero debemos hacerlo no sólo con una, pero con varias frecuencias de la señal de audio.

   Así, juntando varios osciladores, cada uno con una frecuencia de oscilación, como muestra la figura 5, obtenemos la cobertura de la pista completa de audio.

 

Figura 5 - La sintonía de un oscilador
Figura 5 - La sintonía de un oscilador

 

   Tenemos una buena cobertura para la pista de audio, como se muestra en la figura 6.

 

Figura 6 - Cobertura del aparato
Figura 6 - Cobertura del aparato

 

   Para nuestro proyecto, retiramos parte de la señal de audio de un amplificador, directamente de su salida y lo aplicamos al circuito de efecto.

   El efecto se obtiene y la [ida se aplica a la entrada de un amplificador auxiliar donde se realizará su reproducción en altavoz separado.

   No impide, sin embargo, que el circuito se utilice con un mezclador para la reproducción en un solo amplificador.

   

Montaje

   En la figura 7 tenemos el diagrama completo del aparato.

 

Figura 7 - Diagrama completo del simulador de reverberación
Figura 7 - Diagrama completo del simulador de reverberación

 

   El montaje se puede realizar en la placa de circuito impreso mostrada en la figura 8.

 

Figura 8 - Placa de circuito impreso para el montaje
Figura 8 - Placa de circuito impreso para el montaje

 

   

En el montaje, observe las posiciones de los transistores y la polaridad de los capacitores electrolíticos.

   Los resistores pueden ser de 1/8 W con cualquier tolerancia y los capacitores más pequeños de poliéster o cerámico.

  El transformador de entrada puede ser cualquiera que tenga un devanado de baja tensión de 5 a 12 V con corriente de 100 a 500 mA y primario de 110 V.

   Este transformador funcionará sólo con casador de impedancia y la resistencia en su entrada tiene valor que depende del amplificador, conforme a la siguiente tabla.

  Potencia del amplificador Valor de R

 

En este caso,

1 a 5 W 22 ohms x 1 W

5 a 10 W 47 ohms x 1 W

10 a 50 W 100 ohms x 2 W

Encima de 50 W 220 ohms x 2 W

   En la figura 9 tenemos el modo de hacer la conexión a un sistema de sonido monofónico.

 

Figura 9 - Conexión al equipo de sonido
Figura 9 - Conexión al equipo de sonido

 

   En la figura 10 tenemos el modo de conectarse a un equipo de sonido estéreo.

 

Figura 10 - Conexión a un sistema estéreo
Figura 10 - Conexión a un sistema estéreo

 

   Las conexiones al amplificador auxiliar deben ser blindadas para que no ocurra la captación de ronquidos.

   Si se utiliza una fuente de alimentación, debe tener un excelente filtrado.

   

Q1 a Q4 - BC548 - transistores NPN de uso general

T1 - Transformador - ver texto

S1 - Interruptor simple

B1 - 6 a 12 V - pilas o fuente de alimentación

P1 - 1 M ohms - potenciómetro

P2 - 47 k ohms - potenciómetro

P3 a P6 - 100 k ohms - trimpots

C1 - 68 nF - capacitor de cerámica o poliéster

C2, C3 - 33 nF - capacitores cerámicos o poliéster

C4 - 47 nF - capacitor de cerámica o poliéster

C5, C6 - 22 nF - capacitores cerámicos o poliéster

C7 - 33 nF - capacitor de cerámica o poliéster

C8, C9, C10 - 15 nF - capacitores cerámicos o poliéster

C11, C12 - 8n2 F - capacitores cerámicos o poliéster

C13 - 10 uF x 16 V - capacitor electrolítico

C14 - 100 uF x 16 V - capacitor electrolítico

Rx - ver el texto

R1 a R8 - 100 k ohms - resistores - marrón, negro, amarillo

R9 a R12 - 5k6 ohms - resistores - verde, azul, rojo

R13 a R16 - 33 k ohms - resistores - naranja, naranja, naranja

R17 a R20 - 10 k ohms - resistores - marrón, negro, naranja

Varios:

Placa de circuito impreso, caja para montaje, fuente de alimentación o pilas, hilos, soldadura, etc.

 

Buscador de Datasheets



N° de Componente