Este proyecto tiene finalidad experimental y recreativa, sirviendo al mismo tiempo para demostrar la producción de energía por la luz por una Célula Solar y para producir sonidos, incluso música, con buen volumen en un pequeño altavoz. En la versión "órgano" piezas musicales simples se pueden ejecutar.

   El oscilador que describimos utiliza sólo dos transistores y puede ser alimentado con tensiones a partir de 1,2 volts. Con nuestra celda solar experimental e iluminación relativamente fuerte, como por ejemplo una lámpara de 60 vatios en el techo o una luminaria con una lámpara de 40 vatios a 40 cm, tendremos un buen sonido en el altavoz.

   Por supuesto, el rendimiento máximo se obtendrá con la iluminación solar directa, pero en todos los casos el sonido se obtiene de un altavoz.

   En la versión simple, tenemos un simple oscilador de audio que sirve para demostrar una doble conversión de energía a la luz (energía radiante) se convierte en energía eléctrica y en el altavoz la energía eléctrica se convierte en energía acústica (sonidos).

   La frecuencia del sonido producido puede ser modificada en un potenciómetro haciendo así el diseño más versátil.

   Es importante observar que la intensidad de la luz no influye en la frecuencia, sino en el volumen, pues de ella depende la energía generada.

   La frecuencia es dada solamente por el ajuste de P1 y por el valor de C1.

   En la segunda versión, de órgano electrónico, la frecuencia del sonido depende del toque de una punta de prueba en un panel de circuito impreso en forma de teclado.

   Para cada región cubierta tocada, que corresponde a una nota musical ajustada en un trimpot, tenemos el sonido correspondiente producido.

   No hay que decir que la energía para la operación viene de la célula solar.

   En la versión básica se pueden utilizar 7 trimpotes, pero si deseamos los semitonos podremos colocar otros 5.

   El ajuste de cada uno o afinación es individual.

 

   MONTAJE

   En la figura 1 damos el diagrama básico del oscilador en que en los puntos A y B se conecta el potenciómetro o trimpot de ajuste del sonido para la versión de oscilador simple.

 

 

   Figura 1 - Diagrama básico
   Figura 1 - Diagrama básico

 

   

Para la versión de órgano conectamos en A el teclado formado por 7 a 12 trimpots y en B la punta de prueba que puede incluso ser hecha con un clavo grande.

   El cable debe tener al menos 50 cm para la mayor movilidad en la operación.

   En la figura 2 damos la sugerencia de placa de circuito impreso para este montaje.

 

    Figura 2 - Placa para el montaje
    Figura 2 - Placa para el montaje

 

   

En la figura 3 tenemos la sugerencia de teclado hecha con una segunda placa de circuito impreso.

 

Figura 3 - Placa para el teclado
Figura 3 - Placa para el teclado | Haga click en la imagen para ampliar |

 

   Como se trata de montaje didáctico también damos una versión en puente de terminales que se muestra en la figura 4.

 

   Figura 4 - Versión en puente de terminales
   Figura 4 - Versión en puente de terminales

 

   

Para esta tenemos como alternativa para el teclado un conjunto de chapas de metal.

   Las resistencias usadas pueden ser de 1/8 o ¼ W, con cualquier tolerancia, y el capacitor tanto puede ser cerámico como de poliéster. Para 47 nF (0,05 o 0,047 uF) son más agudos que con 100 nF (0,1 o .1 uF).

   Para mayor rendimiento del sonido será interesante utilizar un altavoz de al menos 10 cm e instalarlo en un pequeño altavoz.

 

   USO

   Para el oscilador simple basta con iluminar la celda y verificar la intensidad del sonido producido que se puede ajustar en P1. Observe la polaridad de los cables en la conexión, ya que, por el contrario, el circuito no funcionará.

   Para la versión de órgano será preciso afinar por separado cada nota, tocando con la punta de prueba en la tecla y ajustando el trimpot correspondiente.

   ¡Después de afinado, es sólo tocar su música preferida!

  Obs .: Este circuito funcionará en la versión de oscilador como un curioso despertador solar. ¡El blanqueamiento del día hará que entre en acción emitiendo sonido!

 

Q1 - BC548 o equivalente - transistores NPN

Q2 - BC558 o equivalente - transistores PNP

P1 - 100 k - pote o trimpot

B1 - célula solar 1,8V x 500 mA

FTE - Altavoz de 10 cm con 4 ó 8 ohms

R1, R2 - 1k x 1/8 W - resistor (ver texto)

Diversos: 7 o 12 trimpots de 100 k para versión órgano, placa de circuito impreso o puente de terminales, punta de prueba, hilos, soldadura, etc.

 

 

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