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Profesor: Víctor rojas
Carrera: electrónica
Autora: Dianna Alarcón Machaca

Página 1
Dedico este proyecto a mis
queridos padres.
Por su apoyo incondicional y
el esfuerzo diario que realizan
por brindarme una buena
educación.

Página 2
ÍNDICE
Caratula……………………………………………………………………………………………………………………pag.1
Dedicatoria. ……………………………………………………………………………………………………………..pag.2
índice…….. ……………………………………………………………………………………………………………….pag.3
Objetivos….……………………………………………………………………………………………………………..pag.4
Planteamiento del problema……………………………………………………………………………….….pag.5
Marco teórico...…………………………………………………………………………………………………….…pag.5
componentes.……………………………………………………………………………………………………….…pag.6
ajuste del circuito…………………………………………………………………………………………………….pag.7
metodología…………………………………………………………………………………………………………..pag.10
conclusión………………………..……………………………………………………………………………………..pag.11
bibliografía……………………………………………………………………………………………………….……..pag.12

Página 3
 Objetivos
El circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano
electrónico, el cual genera sonidos similares a los que se obtienen en un
piano cuando se presionan las teclas de la octava central. A pesar de su
reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un divertido juguete,
además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la
electrónica en otras áreas. Para construirlo utilizaremos un circuito
integrado NE555 con un funcionamiento en modo estable. Implementar
un piano electrónico pero haciendo uso de memorias para la reproducción
de sonidos musicales

Página 4
 Planteamiento del problema
Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que genera tonos
musicales, similares a los que se obtienen en las octavas centrales de un
piano.
Desde su aparición, alrededor del año 600, hasta nuestros días, el
órgano ha sido objeto de innumerables innovaciones y cambios de
apariencia gracias a la utilización de técnicas de fabricación y tratado
de materiales cada vez más especializados. Pero, a pesar de sus
diferencias externas, siempre se ha conservado la misma característica
básica del órgano como instrumento musical, que consiste en la
producción de un determinado sonido mientras se mantiene oprimida la
tecla correspondiente.
El circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano
electrónico, el cual genera sonidos similares a los que se obtienen en un
piano cuando se presionan las teclas de la octava central. A pesar de su
reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un divertido juguete,
además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la
electrónica en otras áreas.

 Marco teórico

El CI 555 es un circuito muy popular dada su versatilidad como
generador de señales. Mediante unos componentes externos, permite
eficaces aplicaciones, básicamente como generador de impulsos (clock) y
como monoestable (temporizador). El control del circuito se realiza
mediante las entradas umbral y disparo. El 555 puede funcional de dos
formas diferentes: funcionamiento monoestable y funcionamiento
astable (por ejemplo 0 V) y aunque puede cambiar momentáneamente
(por ejemplo a 3 V) siempre vuelve a su valor estable. El funcionamiento
astable se refiere a un sistema que no tiene un estado estable. En el
caso del CI 555 en funcionamiento astable, su tensión de salida está
variando continuamente entre dos valores. A medida que el capacitor se
carga, el voltaje de umbral se incrementa. En ocasiones el voltaje de
umbral se hace ligeramente mayor que el voltaje de control.
Página 5
 Componentes Utilizados:
--1 Resistencia 10K Ohm 1/4 Watt.
--1 Resistencia 5.6K Ohm 1/4 Watt.
--1 Resistencia 8.2K Ohm 1/4 Watt.
--2 Resistencias 6.8K Ohm 1/4 Watt.
--2 Resistencias 4.7K Ohm 1/4 Watt.
--2 Resistencias 3.3K Ohm 1/4 Watt.
--2 Resistencias 2.2K Ohm 1/4 Watt.
--1 Capacitor o condensador Cerámico 10nF .
--1 Capacitor Cerámico 100nF.
--1 Capacitor Electrolítico 22uF de 25V.
--1 LM555.
--1 Bocina o parlante de 8 Ohm 0.25W á 1W.
--9 Pulsadores.

Página 6
 Ajuste del circuito. Una vez montado el circuito se procederá a conectarlo a la
pila, y para ajustar las diferentes resistencias variables a
cada nota musical procederemos de alguna de las
siguientes formas:
 1º Con la ayuda de un instrumento musical
reproduciremos las notas de la escala natural en el
instrumento e iremos ajustando a "oido" nuestras notas en
el piano de MARGTECNOLOGÍA (ajustando cada VR).
 2º Con la ayuda de un afinador de instrumentos musicales,
se procederá a ajustar cada resistencia variable, hasta
conseguir la nota fijada en el afinador.
 3º Con un Medidor de frecuencia (frecuencímetro).conectado al altavoz se procederá a ajustar cada
resistencia hasta que el medidor nos indique la frecuencia
exacta de cada nota. Ésta es la mejor manera de ajustar
nuestro piano.
 4º Para los más intrépidos podemos calcular el valor de la
resistencia variable, que después con la ayuda de un
polímetro (en la función de ohmímetro) ir ajustando cada
resistencia al valor en ohmios calculado mediante la
siguiente fórmula:

Página 7
Página 8
Página 9
 Metodología
El valor de las resistencias que permiten obtener las diferentes
frecuencias no está dado al azar, cada una de ellas se ha escogido de
tal forma que el circuito genere los tonos correspondientes a la
octava central de un órgano. En la tabla 1 se muestra los valores
correspondientes.
El elemento de salida del circuito es un parlante de 8Ω, esto permite
establecer la diferencia fundamental entre un órgano de viento y el
órgano electrónico. Mientras que en el primero, el sonido se origina por
la vibración de una laminilla de uno de sus tubos al paso de una
corriente de aire, en el órgano electrónico la producción distintos tonos
se realiza por la excitación de la membrana del parlante al aplicarle la
señal eléctrica generada por el oscilador.

Página 10
Conclusión
Claramente el proyecto estaba diseñado con propósitos educativos y desde
este punto de vista podemos decir que los multivibradores tienen un puesto
muy importante en el campo de la electrónica y especialmente en el de la
informática ya que al generar una señal de frecuencia fija, los multivibradores
se pueden utilizar como “relojes” en circuitos digitales.

Un clásico multivibrador encapsulado, es decir, en formato de "chip" es el
LM555 y también en este otro Realizar Experimentos de Alta Tensión. El 555
perfectamente puede ser reemplazado por un multivibrador como el que
mostramos en el circuito del Organo Electrónico, pero claro, el 555 es mucho
más completo y mucho mas versatil que un simple par de transistores. También
es posible hacer lo opuesto, es decir, reemplazar los transistores con el 555 y
de esta forma implicamos el circuito.

Página 11
 Bibliografía
- http://www.detotus.com/organo_electronico.pdf
- http://www.abcelectronica.net/proyectos/piano-555/
- http://fuhrer-luftwaffe.blogspot.com/2009/09/mini-piano.html
- http://www.youtube.com/watch?v=WBd0KrlqTMM

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  • 1. Profesor: Víctor rojas Carrera: electrónica Autora: Dianna Alarcón Machaca Página 1
  • 2. Dedico este proyecto a mis queridos padres. Por su apoyo incondicional y el esfuerzo diario que realizan por brindarme una buena educación. Página 2
  • 3. ÍNDICE Caratula……………………………………………………………………………………………………………………pag.1 Dedicatoria. ……………………………………………………………………………………………………………..pag.2 índice…….. ……………………………………………………………………………………………………………….pag.3 Objetivos….……………………………………………………………………………………………………………..pag.4 Planteamiento del problema……………………………………………………………………………….….pag.5 Marco teórico...…………………………………………………………………………………………………….…pag.5 componentes.……………………………………………………………………………………………………….…pag.6 ajuste del circuito…………………………………………………………………………………………………….pag.7 metodología…………………………………………………………………………………………………………..pag.10 conclusión………………………..……………………………………………………………………………………..pag.11 bibliografía……………………………………………………………………………………………………….……..pag.12 Página 3
  • 4.  Objetivos El circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano electrónico, el cual genera sonidos similares a los que se obtienen en un piano cuando se presionan las teclas de la octava central. A pesar de su reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un divertido juguete, además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la electrónica en otras áreas. Para construirlo utilizaremos un circuito integrado NE555 con un funcionamiento en modo estable. Implementar un piano electrónico pero haciendo uso de memorias para la reproducción de sonidos musicales Página 4
  • 5.  Planteamiento del problema Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que genera tonos musicales, similares a los que se obtienen en las octavas centrales de un piano. Desde su aparición, alrededor del año 600, hasta nuestros días, el órgano ha sido objeto de innumerables innovaciones y cambios de apariencia gracias a la utilización de técnicas de fabricación y tratado de materiales cada vez más especializados. Pero, a pesar de sus diferencias externas, siempre se ha conservado la misma característica básica del órgano como instrumento musical, que consiste en la producción de un determinado sonido mientras se mantiene oprimida la tecla correspondiente. El circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano electrónico, el cual genera sonidos similares a los que se obtienen en un piano cuando se presionan las teclas de la octava central. A pesar de su reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un divertido juguete, además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la electrónica en otras áreas.  Marco teórico El CI 555 es un circuito muy popular dada su versatilidad como generador de señales. Mediante unos componentes externos, permite eficaces aplicaciones, básicamente como generador de impulsos (clock) y como monoestable (temporizador). El control del circuito se realiza mediante las entradas umbral y disparo. El 555 puede funcional de dos formas diferentes: funcionamiento monoestable y funcionamiento astable (por ejemplo 0 V) y aunque puede cambiar momentáneamente (por ejemplo a 3 V) siempre vuelve a su valor estable. El funcionamiento astable se refiere a un sistema que no tiene un estado estable. En el caso del CI 555 en funcionamiento astable, su tensión de salida está variando continuamente entre dos valores. A medida que el capacitor se carga, el voltaje de umbral se incrementa. En ocasiones el voltaje de umbral se hace ligeramente mayor que el voltaje de control. Página 5
  • 6.  Componentes Utilizados: --1 Resistencia 10K Ohm 1/4 Watt. --1 Resistencia 5.6K Ohm 1/4 Watt. --1 Resistencia 8.2K Ohm 1/4 Watt. --2 Resistencias 6.8K Ohm 1/4 Watt. --2 Resistencias 4.7K Ohm 1/4 Watt. --2 Resistencias 3.3K Ohm 1/4 Watt. --2 Resistencias 2.2K Ohm 1/4 Watt. --1 Capacitor o condensador Cerámico 10nF . --1 Capacitor Cerámico 100nF. --1 Capacitor Electrolítico 22uF de 25V. --1 LM555. --1 Bocina o parlante de 8 Ohm 0.25W á 1W. --9 Pulsadores. Página 6
  • 7.  Ajuste del circuito. Una vez montado el circuito se procederá a conectarlo a la pila, y para ajustar las diferentes resistencias variables a cada nota musical procederemos de alguna de las siguientes formas:  1º Con la ayuda de un instrumento musical reproduciremos las notas de la escala natural en el instrumento e iremos ajustando a "oido" nuestras notas en el piano de MARGTECNOLOGÍA (ajustando cada VR).  2º Con la ayuda de un afinador de instrumentos musicales, se procederá a ajustar cada resistencia variable, hasta conseguir la nota fijada en el afinador.  3º Con un Medidor de frecuencia (frecuencímetro).conectado al altavoz se procederá a ajustar cada resistencia hasta que el medidor nos indique la frecuencia exacta de cada nota. Ésta es la mejor manera de ajustar nuestro piano.  4º Para los más intrépidos podemos calcular el valor de la resistencia variable, que después con la ayuda de un polímetro (en la función de ohmímetro) ir ajustando cada resistencia al valor en ohmios calculado mediante la siguiente fórmula: Página 7
  • 10.  Metodología El valor de las resistencias que permiten obtener las diferentes frecuencias no está dado al azar, cada una de ellas se ha escogido de tal forma que el circuito genere los tonos correspondientes a la octava central de un órgano. En la tabla 1 se muestra los valores correspondientes. El elemento de salida del circuito es un parlante de 8Ω, esto permite establecer la diferencia fundamental entre un órgano de viento y el órgano electrónico. Mientras que en el primero, el sonido se origina por la vibración de una laminilla de uno de sus tubos al paso de una corriente de aire, en el órgano electrónico la producción distintos tonos se realiza por la excitación de la membrana del parlante al aplicarle la señal eléctrica generada por el oscilador. Página 10
  • 11. Conclusión Claramente el proyecto estaba diseñado con propósitos educativos y desde este punto de vista podemos decir que los multivibradores tienen un puesto muy importante en el campo de la electrónica y especialmente en el de la informática ya que al generar una señal de frecuencia fija, los multivibradores se pueden utilizar como “relojes” en circuitos digitales. Un clásico multivibrador encapsulado, es decir, en formato de "chip" es el LM555 y también en este otro Realizar Experimentos de Alta Tensión. El 555 perfectamente puede ser reemplazado por un multivibrador como el que mostramos en el circuito del Organo Electrónico, pero claro, el 555 es mucho más completo y mucho mas versatil que un simple par de transistores. También es posible hacer lo opuesto, es decir, reemplazar los transistores con el 555 y de esta forma implicamos el circuito. Página 11
  • 12.  Bibliografía - http://www.detotus.com/organo_electronico.pdf - http://www.abcelectronica.net/proyectos/piano-555/ - http://fuhrer-luftwaffe.blogspot.com/2009/09/mini-piano.html - http://www.youtube.com/watch?v=WBd0KrlqTMM Página 12