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Max 4466 Micrófono Amplificador

Ubicacion: Santa Lucía, Canelones
Disponibilidad: en stock en stock
Estado: Nuevo

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INFORMACIÓN
El Amplificador con Micrófono Electret MAX4466 alcanza una respuesta en frecuencia de 20 a 20K Hz contando con un excelente rechazo al ruido por voltaje de alimentación. Adicional cuenta con un potenciometro para poder ajustar la ganancia de 25x a 125x, siendo 5 Vpp la ganancia máxima.
El Amplificador con Micrófono Electret MAX4466 sirve en proyectos como cambiadores de voz, grabación / muestreo de sonido y proyectos sensibles al sonido que utiliza FFT (Transformada Rápida de Fourier).

ESPECIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Chip Principal: MAX4466
Voltaje de alimentación: 2.4V a 5V
Ganancia ajustable 25x – 125x
Micrófono Electrec
Salida riel a riel
Dimensiones: 10 mm x 15 mm


INFORMACIÓN ADICIONAL
Transformada Rápida de Fourier (FFT)
La transformada rápida de Fourier, conocida por la abreviatura FFT (del inglés Fast Fourier Transform) es un algoritmo eficiente que permite calcular la transformada de Fourier discreta (DFT) y su inversa. La FFT es de gran importancia en una amplia variedad de aplicaciones, desde el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales o los algoritmos de multiplicación rápida de grandes enteros. Cuando se habla del tratamiento digital de señales, el algoritmo FFT impone algunas limitaciones en la señal y en el espectro resultante ya que la señal muestreada y que se va a transformar debe consistir de un número de muestras igual a una potencia de dos. La mayoría de los analizadores de FFT permiten la transformación de 512, 1024, 2048 o 4096 muestras. El rango de frecuencias cubierto por el análisis FFT depende de la cantidad de muestras recogidas y de la proporción de muestreo.
La transformada rápida de Fourier es de importancia fundamental en el análisis matemático y ha sido objeto de numerosos estudios.
Ganancia
Los términos de ganancia y volumen suelen ser usados indistintamente o prestarse a confusión. En parte por la forma en la que están etiquetados los controles de muchos amplificadores de instrumento y en parte porque al oído pueden representar un mismo resultado. Sin embargo existe una diferencia entre ganancia y volumen y la idea de este artículo es aclarar en donde radica esa diferencia.
En este caso la definición esta aplicada al voltaje pero bien podría aplicarse a la potencia o a la corriente. El resultado de la ecuación tiene como unidad el dB (decibel) y también es conocido como «Factor de amplificación».
Conexión del Amplificador a un microcontrolador / Arduino
Para usarlo, conecte el pin GND a tierra, VCC a 2,4-5VDC. Para obtener el mejor rendimiento, use la potencia más moderada posible (si usa un Arduino, sería el que está disponible desde el pin 3,3V). La forma de onda de audio sale del pin OUT.
Conexión entre el Amplificador y Arduino
El pin OUT no está diseñado para manejar altavoces ni nada que no sea un pequeño par de auriculares. Necesitará un amplificador de audio si desea conectar el micrófono directamente a los altavoces. Si, en cambio, tiene la intención de conectarlo directamente a los pines de un microcontrolador, entonces no necesita un amplificador o un condensador para desacoplarlo, conecte el pin OUT directamente al pin ADC del microcontrolador (en Arduino están los pines A).
Para su uso se recomienda usar la fuente mas estable y limpia (la de 3.3V en Arduino), la salida de audio saldrá por el pin OUT, que podrá ser leído con la entrada ADC del microcontrolador que se esté usando. La onda de salida tiene un offset de Vcc/2 y en un ambiente de silencio la salida será un voltaje estable de Vcc/2, es una salida con acoplamiento DC.
Si la entrada de audio requiere un acoplamiento AC puedes agregar un capacitor de 100uF en serie entre la salida OUT y la entrada de tu sistema.
Para proyectos reactivos con audio, recomendamos usar uno FFT-driver-library tipo el utilizado en este proyecto de Adafruit, que puede tomar una señal de audio de entrada y “traducirla” a frecuencias.

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