Conectar a distancia todas las conexiones del PC hacia nuesto TV/HomeCinema


Hasta hace poco era impensable el gran abanico de posibilidades que al día de hoy nos ofrece  el hardware de los PC actuales en comparación con los antiguos PC’s de tan solo media década: visionar vídeos (en múltiples formatos VCD, DVD, AVI, DIVX,etc.), escuchar   canciones en MP3, programar, grabar  y por supuesto  ver su película o programa favorito salvándolo directamente sobre el disco duro de su ordenador o ver directamente sobre su monitor las fotos obtenidas  con  su cámara digital, son   maravillas  que poco a poco forman parte de nuestra rutina habitual de vida, y que indudablemente son  posibles  gracias en gran medida al gran avance que ha sufrido tanto el hardware como el software disponible hoy en día  para nuestros PC’s.

Pero desdichadamente  ante esta apasionante carrera multimedia en el seno de las posibilidades del mundo de los PC’s, a poco que  nos demos cuentas chocamos con un pequeño  problema: el estar obligados a  visionar /escuchar yes»>  todas esas maravillas desde y únicamente el PC (entiéndase a través del monitor  y los pequeños altavoces a él conectados).

Justamente para subsanar este gran inconveniente de interconexión entre dos mundos tan heterogéneos surge el presente artículo que pretende dar un solución tremendamente económica  y sencilla  a este gran problema.

Vista la problemática , de unir mundos tan dispares a los que se supone una distancia de separación media, en el mercado existen varias soluciones que pasamos a analizar de forma sucinta:

  • Transmisión de video /audio por VHF: necesita a ambos lados transmisores, los cuales  según la distancia, deberán estar provistos de etapa de salida booster. Hoy en día actualmente existen soluciones en  SMD  para ambos módulos, pero el coste de cada extremo puede rondar los 50 € sin lógica de control. Inconvenientes : no dan una calidad excesiva, precisan de una aparatosa antena  y  además no todas las capturadoras de TV soportan esta banda.
  • Transmisión de video /audio por UHF: necesita a ambos lados transmisores ,los cuales según la distancia deberán estar provistos de  etapa de salida booster (al igual que la solución por VHF). Existen también soluciones en SMD . Inconvenientes : no dan una calidad excesiva, precisan de  antena y  pueden interferir su emisiones con ciertas emisoras  locales.

  • Transmisión de video /audio  a través de la red : esta solución parece ofrecer unos resultados bastantes aceptables, si  bien hoy por hoy tenemos que descartarlo por su altísimo  coste  de las estaciones: Además gravemente no soportan ambos sentidos de transmisión :video>PC y  PC>video (a menos que estemos dispuesto a  duplicar nuestro presupuesto)
  • Repetidores de Infrarrojos: esta solución no es tanto en si para la transmisión de video / audio sino para la gestión cómoda desde el lugar donde esteemplazado su TV. Suelen ser circuitos sencillos, pero  tienen algunos inconvenientes: necesitan alcance visual entre equipos y requieren tensión de alimentación para trabajar.
  • Transmisores de 2,4G: esta solución si bien corrige varios todos los aspectos anteriores , exigen de una solución de transmisión video / audio vía radio  a ambos lados por duplicado, con lo cual se encarece terriblemente el resultado final (¡además debemos añadirle los repetidores de nfrarrojos!).

Como vemos pues, aunque existen en el mercado soluciones que pretenden atacar el problema desde diferentes flancos, hoy por hoy no existe una solución realmente económica global que nos permita transmitir video y audio desde   nuestro PC  hasta nuestro TV (y viceversa: desde nuestro TV hasta nuestro PC).

Solución global con cableado

Como hemos visto en el mercado  no existen soluciones económicas y de calidad que engloben la bireccionalidad  de emisión entre video yPC y PC a video, por lo que podemos dividir nuestro problema en tres casuísticas:

·       Transmisión video /audio desde PC  hacia TV .

·       Transmisión de video / audio desde TV hacia TV

·       Telemando desde sala de TV a PC

Para conseguir nuestro cometido,con la premisa del mínimo presupuesto, optaremos por un sencilla solución cableada, la cual intentaremos optimizar apara conseguir  todas las funciones requeridas con el mínimo trabajo, precio y la máxima sencillez posible.

Pasando ya a describir la solución cableada, para llevar a cabo los tres puntos comentados con anterioridad, tenemos que realizar las siguientes conexiones siguientes:

Conexiones directas entre TV y PC

Lado Euroconector  PIN Lado
PC
Video  OUT 19 Salida
video  tarjeta VGA
Masa
Vídeo
17 Masa
salida video
Video
IN
20 Entrada
video capturadora de TV
Masa
video IN
18 Masa
entrada de video
Canal L in 6 Entrada
audio L capturadora de TV
Canal R in 2 Entrada
audio R capturadora de TV
Masa
audio
4 Masa
chasis PC
Canal R out 1 Salida
audio R tarjeta de sonido
Canal L out 2 Salida
audio L tarjeta de sonido
 
  Salida
mando Infrarrojos

Observando la tabla anterior,fácilmente podemos deducir  que para interconectar ambos dispositivos (TV-PC)  necesitaríamos 14 conexiones (4 de video,6 de audio y 5 de control)

Numero conexiones Tipo de
Conexiones
2 video out
2 video in
3 Audio in
3 Audio out
3 Mando infrarrojos
2 Telemando
15 TOTAL

                  

Vemos como esta solución exige una cantidad elevada de conexiones, la cual nos obligaría no solo a un desembolso económico importante, sino al uso de un grueso e inmanejable cable que deberíamos llevar  desde nuestro PC hasta nuestro TV.

No obstante, este conexionado  de 15 hilos  es una solución sencilla  para pequeñas distancias  entre ambos aparatos, pero si elige esta opción procure que los cables no sean demasiados largos y por supuesto, ¡apatantallados y de buena calidad!.

No obstante  para minimizar el numero de hilos a distancias razonablemente medias (30 metros o más) podemos reducir el numero de conexiones  si utilizamos un conmutador audio y video en ambos lados y unificamos las masas de ambos lados , quedando de esta manera el esquema  anterior de 15 pares apantallados ¡queda reducido a tan solo 7 hilos, (¡ es decir a solo 6 hilos con un apantallamiento común!)

Lado PC Lado TV
Entrada /Salida video
Entrada / salida video SCART
Salida /Entrada R  audio Entrada / salida L audio  SCART
Salida /Entrada L audio Entrada / salida  R
audio SCART
Telemando lado PC Telemando lado TV
Masa chasis Masa general
Salida infrarrojo capturadora Fototransistor infrarrojo

Antes de ponernos manos a la obra, deberemos observar que a mayor distancia, más   atenuación de la señal tendrá y por tanto peor calidad de imagen  y sonido se obtendrá en la televisión del salón. De todos modos,  usando cable de calidad, no debe haber muchos problemas con cables de  hasta 20 metros de longitud o incluso más.

Hardware en su PC necesario

 

Afortunadamente los PC’s modernos incluyen  en su mayoría el Hw necesario para poder hacer todas las cosas  que apuntábamos mas arriba (sobre todo en el apartado de video   y audio), si bien con objeto de clarificar ideas junto a un PC medianamente potente (entiéndase  superior a un Intel Pentium 2  o AMD K6 a 500Mhz  con un generoso disco y bus de video AGP) , necesitaremos además los siguientes componentes:

Tarjeta de sonido: hoy en día la mayoría de los ordenadores lo incluyen de serie en placa madre
(normalmente compatible con AC3)  por lo que no será un problema  ya que en el caso de que nuestro equipo no lo incluyera , suele ser un componente deun precio mas que moderado.

Tarjeta de video con salida de TV:
para poder visionar los contenidos multimedia   sobre  un  sistema de video convencional  necesitamos que nuestra tarjeta de video, además de incluir la salida convencional svga,
incluya una salida directa de video compuesto.

Esta posibilidad que hasta hace poco era reserva de tan solo unos pocas tarjetas de video “profesionales” es ya una realidad  habitual en la mayoría de los existentes en el mercado , entre las que se ha impuesto definitivamente en el bus AGP y su opción salida de video compuesto (en adelante lo llamaremos TV-out).

Debe tenerse en cuenta, que su tarjeta de video puede o no tener ambas conexiones (S-VHS y RCA-video), e incluso puede tener otra más, que es una salida digital, apropiada para las pantalla TFT. Si su tarjeta de video no tiene una salida S-VHS o RCA-video, no puede usar la TV para ver el escritorio. En este caso, deberá usar un conversor

VGA-TV, pero francamente, por el precio que tienen, puede comprar una tarjeta con TV-out que además tenga unas buenas prestaciones en 3D ( fundamentalmente para juegos ). No todas las tarjetas del mercado con TV-out son iguales. Algunos fabricantes disponen de una salida de TV-out de mayor calidad, y por tanto, dan una imagen mucho más nítida y definida.

Fabricante Calidad
TV
Matrox La mejor calidad; Estupendas para 2D, pero pobres prestaciones en 3D
ATI Excelente calidad de TV-Out. Las Raedon 8500 y superiores dan un estupendo   rendimiento en 3D
nVidia Excelente   calidad de TV-Out. Quizá no llegue a la
calidad de ATI. En 3D son todo  un referente.
2Dfx Buena calidad  de TV-Out. Ya no se fabrican.
S3 Buena calidad  de TV-Out. Ya no se fabrican apenas.

Normalmente  las resoluciones que se pueden usar con la TV-Out son las de 640×480 y la   de
800×600, que es más que suficiente para la imagen de TV. Siempre se   deberá escoger la mayor resolución que le permita su tarjeta de video (por ejemplo en el caso de la económica Savage-3D  admite para salida de TV como máximo 640×480 con trae- color)

Capturadora de TV:  para poder capturar secuencias de TV, de nuestro video, cámara de video, nuestro receptor o descodificador de satélite u otra fuente externa, necesitamos de una 
tarjeta capturadora de TV que se encargue de esta función.

Aunque esto pueda parecer poco útil en realidad puede ser de gran utilidad ya que nos permitirá salvar  directamente sobre nuestro disco duro cualquier contenido  de video (TV, cámara, descodificador, etc), para luego poderlo visualizarlo directamente desde aquel (en la pantalla del PC y muy pronto es su TV con el circuito que se propone) sin perdida visible de calidad a través del tiempo (ya que el formato de almacenamiento será completamente digital).

Como ejemplo de capturadora destacamos por su gran relación  calidad / precio la Aver-TV  de AverMedia ,la cual nos permite por si sola capturar en mpeg1 o mpeg2 directamente (por
software) con una calidad mas que aceptable. Además de   sus posibilidades de interconexión (posee entradas de audio y video directas), se  puede gobernar a  través de un mando a distancia (mas adelante propondremos como podremos usar esto para comandar nuestro PC a distancia  cómodamente gracias a esta posibilidad)

Esquema Lado Televisor (modulo receptor)

El esquema del circuito no puede ser mas simple, pues  básicamente se trata de  capturar las entradas de audio y video presentes en el euroconector por el lado mas cercano al TV, y
no llevarnos estas conexiones a un rele que conmutará adecuadamente estas señales con las  presentes en  los conectores de audio y video que nos vendrán  por toda la casa desde nuestro PC  provenientes del otro modulo  emisor,(¡ aunque en realidad ambos módulos funcionan tanto como emisores como receptores ¡).

Obviamente para hacer esto posible llevaremos junto a las señales de audio y video la señal de mando del rele, el cual será de baja corriente de excitación = 6 v (Véase nota al final de esta
sección)

Prestando atención al esquema adjunto, se puede observar como   en reposo los contactos
del rele  permiten  pasar  las señales de audio y video a las entradas de audio y video del  euroconector  directamente  sin consumo de corriente alguno , motivo por el cual hemos llamado a este modulo como  “receptor” , ya que este es su funcionamiento por defecto.

Por ultimo para mejorar la funcionalidad de todo el conjunto llevaremos la señal del receptor de
infrarrojos de la capturadora   hasta este  modulo, con objeto de poder cómodamente usar nuestro mando a distancia de nuestra tarjeta capturadora junto a nuestro TV .

Montaje

El modulo lo construiremos a partir de un  económico cable universal con 2 euroconectores (que podemos comprar de un importe inferior a 1€), el cual por un extremo y en el   soldaremos 8 hilos
(observe esquema adjunto). Estos hilos  irán  conexionados directamente  a los terminales del
rele según el esquema. Realizadas la conexiones del euroconector, nos toca conectar los conectores  de audio y video, para  lo cual conectaremos sendos hilos de los restantes terminales del rele a los RCA hembra (que previamente habremos mecanizado sobre a la caja).

A continuación nos queda conectar la bobina del rele , la cual conectaremos desde la señal de mando proveniente del conector correspondiente. Por último, conectaremos el led rojo (el cual nos avisara de que nuestro circuito esta funcionado en modo emisión (que nos servirá para las capturas de la señal de video de VCR, satélite, cámara, etc.hacia el ordenador), y finalmente conectaremos el jack hembra mono (al cual conectáremos el receptor del mando a distancia de la capturadora).

Nota: Dado que en ocasiones puede ser complicado encontrar relés de 4 circuitos de bajo
voltaje, si hay disponibilidad de relés de dos circuitos, se puede sustituir  el relé 4 circuitos por 2  reles en aralelo de dos circuitos  simplemente conectando las bobinas de estos entre si y utilizando los circuitos adecuadamente.

Si además, tampoco se encuentran reles de baja tensión de excitación , la solución mas sencilla consiste en  sustituir el portapilas de 4 pilas AA que nos entrega un tensión de 6V  por otro sistema que nos entregue la tensión requerida para lA excitación de esos:por ejemplo una fuente sin estabilizar variable. Otra solución sería variar con delicadeza y suavidad la distancia entre el brazo y el entrehierro del relé de que dispongamos hasta que funcione correctamente  en torno a unos  6 voltios.

Detalle de conexiones del Euroconector

1
Salida audio derecho
2
Entrada audio derecho
3
Salida audio izquierdo
4
Masa de audio
5
Masa del canal B . Masa de video.
6
Entrada audio canal izquierdo.
7
Entrada inf. B
8
Entrada de video
9
Masa del canal G
10
Línea de interconexión invertida
11
Entrada de información G
12
Línea de interconexión directa
13

Masa del canal R

14
Masa de la línea de intercambio
15
Entrada de información R
16
Conmutación para RGB
17
Masa de video
18
Masa conmutación RGB
19
Salida de video
20
Entrada de video
21
Masa del conector

 

Esquema lado Ordenador (Modulo emisor)

Si el circuito Emisor era de simple construcción, este otro complementario no puede ser aún más sencillo:simplemente debemos conmutar  una señal de vídeo y dos de audio (versión estereofónica) desde nuestro PC de forma eficiente, al mismo tiempo que debemos proporcionar una señal de mando conveniente para que el otro extremo  se sincronice  adecuadamente con la función que este haciendo este otro extremo.

Para realizar esta conmutación de señales con objeto de realizar el mínimo desembolso, hemos utilizado un simple conmutador universal rotativo de 4 circuitos que configuraremos para 2
posiciones (emisión y recepción): una para la señal de vídeo que deberemos conmutar entre la entrada de la capturadora y la salida de la SVGA, otras 2 stéreo)  para la conmutación
entre la entrada de audio de la capturadora  y la salida de audio de la tarjeta de sonido (esta última  “duplicaremos”  con un simple conversor de 1 jack de 3 ½” a dos jack de 3 ½”) y la última la emplearemos  para el mando del relé en el  lado receptor.

Tal y como se ha descrito en la parte receptora, también trasmitiremos la señal del receptor de mando de infrarrojos de la capturadora  hasta nuestro TV de forma transparente.

Montaje

La forma de conectar  este circuito básicamente gira en torno al conmutador, el cual una vez configurado para dos posiciones (simplemente colocando la arandela sobre al muesca de 2),
realizaremos las conexiones hacia los conectores  apoyándonos en el  esquema de conexiones
siguiente:

Realizadas las conexiones del conmutador a los conectores, montaremos el pequeño led  (respetando la polaridad), sin olvidarnos de la resistencia limitadora (se puede usar un
pequeña placa de montaje cortada a la medida de ambos para facilitar la labor)
Por ultimo  conectaremos el porta pilas soldando correctamente el negativo a la masa común y el positivo al conmutador .

DIAGRAMA DE CONEXIONES

Una vez realizados ambos módulos  emisor y receptor y salvada la distancia entre ambos a través de nuestra casa con un cable adecuado, llega el momento de conectar todos los elementos entre sí.

Para evitar confusiones rotularemos los cables procedentes del modulo emisor: in audio, in video, out audio , out video y mando.

De esta manera conectaremos:

·out audio a la salida de altavoces de nuestra tarjeta de sonido, por  medio de un duplicador de jack  de 3 ½  (una salida la emplearemos para los altavoces de que dispusiéramos y la otra ira a nuestro montaje)

·  In audio ira a la entrada de audio de la capturadora de TV

·  In video  ira a la entrada de video compuesto de la capturadora de TV

· out video ira a la salida de TV de nuestra tarjeta de  video SVGA

· mando lo conectaremos a la salida para el receptor de infrarrojos de nuestra tarjeta capturadora de TV

Realizadas las conexiones con nuestro PC , conectaremos  los cables que vienen desde nuestro TV  en  el orden correcto, para lo cual  etiquetaremos  ambos extremos en todas sus conexiones: video, audio R, audio L  y control.

En el otro extremo desconectemos el euroconector original  que une el TV con el VCR y los reemplazaremos por nuestro montaje  Receptor conectando la parte de la caja de este  al euroconector del TV .

A este solo nos queda  conectarle  el cableado procedente del PC que igualmente habremos rotulado, el cual conectaremos con cuidado  y siguiendo el orden correcto.

Por ultimo conectaremos nuestro receptor de infrarrojos de la capturadora de TV  al jack correspondiente de la caja receptora y colocaremos la parte visible de este receptor en  un punto que sea alcanzable visualmente desde donde vayamos a emplear el mando de nuestra capturadora.

Otras configuraciones posibles

Aunque  en este articulo se describe el modo de enviar  audio y video desde nuestro PC a nuestro TV con solo dos sencillos circuitos en ambos extremos, existen no obstante diferentes variantes para resolver el mismo  problema: desde montar la solución al 100% presentada aquí, hasta  realizarsolo alguna de las partes o por el contrario realizar una conexión directa (tal
y como hemos descrito anteriormente).

La cuestión importante es la funcionalidad  requerida (si se requieren o no ambos sentidos de transmisión)  y analizando el factor distancia sospesar  todas las posibilidades, que a modo de colofón final pasamos a describir a continuación:

 Un solo sentido de transmisión PC-TV

  •       Ver contenidos de PC en nuestro TV. Hay varias posibilidades:

-El montaje completo aunque solo utilicemos una funcionalidad: la de  transmisión
al receptor . Situaremos el conmutador en posición de Enviar y no necesitaremos
alimentar al emisor.

-Montaje cableado  desde video in ,l in , R in del Euroconector ( ver secciones anteriores) hasta la salida de audio de la tarjeta de sonido  y la salida de video de la capturadora.

-Montaje estación emisora y conexión directa en el otro extremo al Euroconector: nos servirá  para
simplificar el cableado del PC y al menos por el lado PC quedara preparado para utilizar los dos sentidos. Además  el disponer de conectores comunes de audio y video puede ser  muy interesante para otro usos que se nos ocurra (por ejemplo para conectar una pantalla de TV, etc.) Igualmente pondremos el conmutador del emisor  en Enviar y obviamente  y no necesitaremos alimentar al emisor.

  • Sentido VCR/TVa TV PC, es decir para adquisición de video/audio  a través de la capturadora

-El montaje completo aunque solo utilicemos una funcionalidad: la de  recepción.
Situaremos el conmutador en posición de Recibir y necesitaremos alimentar al emisor

-Montaje cableado  desde video out ,l out ,R out del Euroconector ( ver secciones anteriores) hasta las entrada  de audio y video  de  la capturadora

-Montaje estación emisora y conexión directa en el otro extremo al Euroconector (desde
video out ,l out , R out):nos servirá  para simplificar el cableado del PC y al menos por esta parte quedara preparado para utilizar los dos sentidos Además  el disponer de conectores comunes de audio y video puede ser  muy interesante para otro usos que se nos ocurra (por ejemplo para capturar de nuestra video cámara,) Como observación pondremos el conmutador del emisor  en
Recibir y  necesitaremos alimentar al emisor

Los dos sentidos de transmisión
PCTV

 Hay varias opciones de construcción ( las cuales deberían relacionarse con  la distancia entre el PC y la TV)  ,las cuales pasamos a describir:

-El montaje completo : tal y como  se ha expuesto para minimizar el impacto del cableado sobre nuestra vivienda  siempre que se cuente con distancias moderadas

 

-Montaje cableado  directo  desde nuestro PC a nuestro TV: solución adecuada para distancias muy cortas  por  su gran simplicidad , aunque esto conllevará un cierta engorrosidad por el gran numero de cables presentes

Para su confección correcta léase el primer esquema que se presenta en paginas
anteriores

-Montaje estación emisora y conexión  en la parte de  TV a un conmutador  manual ( u otro semejante a l de parte transmisora): Solución poco aconsejada que solo se recomienda en el caso de no poder adquirir el rele de 4 circuitos( ver texto en lista de componentes) Obviamente si no usamos el receptor tampoco tendemos que alimenta al emisor.

 

 

Listado de componentes

  • 1 Rele  de 6v, 4 circuitos ( RL –303 MOLGAR) (**)
  • Un conmutador universal 2 posiciones 4 circuitos
  • 1 porta pilas de 4 unidades tipo AA (***)
  • 1 cable universal con dos Euroconectores
  • 2 conectores RCA machos de diferentes colores
  • 6 conectores RCA machos de diferentes colores (*)
  • 6 conectores RCA hembras  (*)
  • 4 conectores tipo jack 3 ½”  machos estéreo
  • 3 conectores jack 3 ½” Stereo  hembra de montaje
  • 1 jack duplicador estéreo 3 ½” a 2 3 ½”
  • 2 resistencias 1k2 ¼ W
  • 2 Leds rojos
  • 2 Portaleds

 

*- Tanto los 8 conectores RCA machos como los 8 RCA hembra pueden ser sustituidos por cualquier tipo de conector  que se desee (siempre que soporten  las 7 conexiones: video ,
R, L , control, mando y masa).Incluso si la instalación se prevé fija  pueden ser reemplazados por dos sencillas fichas de empalme (de las utilizadas  en electricidad)

** Si  hay imposibilidad de encontrar este rele podemos probar  con otro rele de mayor tensión de  excitación (siempre que no se dispare en precio o en volumen)  o también existe la posibilidad de conectar dos reles de dos circuitos en paralelo( para obtener los 4 circuitos) : uniendo simplemente las  dos   bobinas entre si, y utilizando cada uno de los circuitos tal y como se propone para un solo rele

*** Si  se desea se puede alimentar el circuito en lugar de 4 pilas de 1,5  con un simple alimentador no estabilizado de 50mA o mas . También otra solución económica es conseguir la tensión de alimentación del propio PC a través de un derivador del teclado o ratón tipo  PS1  :obtendremos de esta forma una tensión de unos 5v estabilizados , pero! ponga atención en
manipular esta tensión pues puede dañar la placa madre!

Problemas mas comunes:

No consigo ver la salida del PC en la TV por la entrada del euroconector

– Es posible que su televisor no acepte la entrada de vídeo por euroconector a menos que esté también conectado el pin o patilla 8, que tiene diversos nombres: Estado de CVBS

Tensión de conmutación ,Conmutación AV/TV, etc

Algunos televisores, como por ejemplo el Panasonic TX-14B3TC, no dejan pasar la señal de video por su entrada scart o de euroconector, a menos que el pin o patilla 8 esté activado (+12 V.).

Si la TV está conectada a un grabador de vídeo, es la salida scart del grabador la que se encarga de suministrar esa tensión de 12 Voltios (cuando está en la función play, al menos).

En el caso del televisor mencionado, esta funcionalidad no debería ser problema, ya que está provisto de una entrada frontal alternativa de RCA de audio y video, que no debe necesitar señal de conmutación.

Los televisores que tienen únicamente entrada scart o de euroconector no suelen requerir tensión de conmutación, en previsión de que algunos dispositivos (por ejemplo, un PC) no la suministren.

No obstante, puede darse algún caso que no deje alternativa. Si tiene algún indicio claro de que te ocurre esto, póngase en contacto directamente con el fabricante o distribuidor, y realícele la consulta con todos los datos de que disponga, para corroborar si efectivamente su modelo de TV funciona así

 

 Una vez conectados los cables ¿hay que hacer algo más?

– Si usamos la SALIDA del ordenador hacia la ENTRADA del vídeo/TV hemos de activar la salida de TV de la tarjeta de vídeo/capturadora. En muchos casos, para poder activar esta salida
es necesario que el aparato de destino esté conectado y encendido, de modo que el cable de señal o de lo contrario la tarjeta piensa que todavía no está conectada. De ser necesario, ajustaremos el volúmen general para adecuarlo a nuestras necesidades. Se recomienda usar Windows Media 6.4  o superiorv para las reproducciones por consumir muy pocos recursos y por que hace desaparecer el ratón a los pocos segundos de dejar de moverlo a pantalla completa. Windows XP no lo muestra por defecto, pero lo puedes encontrar aquí. C:\Archivos de programa\Windows Media Player\mplayer2.exe

– Si capturamos enviando la SALIDA del vídeo/cámara a la ENTRADA de la
capturadora
hemos de asegurarnos de que le estamos indicando al programa de captura que «vea» y «escuche» en el lugar correcto. En el caso de una sintonizadora habrá que decirle al programa de captura si el vídeo le viene por la conexión SVHS, RCA o RF (SVHS o RCA para otras capturadoras) y en cuanto al sonido hemos de comprobar dos cosas:

1. Que en el caso de tener activas más de una tarjeta de sonido le hemos indicado a Windows que use para grabar la tarjeta a la que hemos conectado el cable de audio. Pulse  con el
DERECHO en el icono del altavoz junto al reloj de windows y luego en «Ajustar las propiedades del audio»,en el apartado «Audio» se define qué tarjeta se usa para reproducir y cuál para grabar.

2. Que en el panel de control de volumen está seleccionada, y no silenciada, la entrada que queremos grabar .A la hora de escuchar, se pueden oír simultáneamente diversas fuentes de audio como entrada en línea, micro, sonidos del sistema, etc. Sin embargo a la hora de grabar hemos de elegir UN ÚNICO disposivo. Hemos de comprobar:

    A. Que la entrada de audio usada NO está silenciada ->Pulse dos veces sobre el icono del altavoz y compruebe que la entrada de línea,por ejemplo si es que captura el audio por ahí, aparece y además NO está silenciada. Si no aparece, vaya a «Opciones -> Propiedades» y marca la casilla correspondiente .Por ultimo asegúrese de  que en «Dispositivo mezclador» está seleccionada la tarjeta correcta en caso de tener más de una.

    B. Que la entrada de audio elegida (entrada de línea, por ejemplo) está seleccionada como entrada de grabación. Vaya  a Opciones -> Propiedades -> grabación»

Ya   tengo todo preparado y listo para funcionar, pero no logro ver nada   en la televisión. ¿Qué ocurre?

Para poder  ver la imagen en la televisión, primero debe activar la salida de  TV-out de su tarjeta de video. Bajo Windows, normalmente eso se   hacer desde las Propiedades de  Pantalla->Configuración->Opciones Avanzadas. Además, los controladores nativos de Windows, no suelen tener soporte para la   TV-out.
Lo mejor es que siempre tenga instalados los últimos controladores disponibles para su tarjeta de video, que podrás  descargar desde la pagina web del fabricante de la tarjeta de video.

Esta activado la TV-out, pero sigo sin ver la imagen en la  televisión.

Recuerde que la imagen llega por el Euro conector, así que debe poner el canal apropiado de su televisión (normalmente se llama EXT o AV).      

¿Puedo   grabar en una cinta de vídeo la imagen del escritorio?

Por  supuesto, es exactamente lo mismo que grabar de su decodificador de satélite o de la cámara de video (pero lógicamente estos estarán apagados pues le inyectaremos un señal externa) ,Bastara con  disponer del dispositivo que en este articulo  proponemos en modo “transmisión” , es decir la salida de TV-Out  y la de tarjeta de sonido  se envían  a la entrada de euroconector del video.

 
Mi televisión no tiene Euroconector. ¿Puedo conectar la TV-Out de      otra forma?

Si tiene    un video junto a esa televisión, puede usar el Euroconector del   video para conectar la TV-Out de la tarjeta de video, y luego usar la salida de cable coaxial del video para conectarlo a la 
televisión.

Ya tengo todo funcionando correctamente, pero en la televisión se ven unos bordes negros. ¿Puedo evitarlos?

Pues eso  ya depende de su tarjeta de video. La propia ventana de  configuración de la TV-Out de su tarjeta de video puede tener la    opción de hacer más grande o más pequeña la imagen. Jugando con  esta opción, puede minimizar el tamaño de esos bordes  negros.

Si su tarjeta de video lleva un chip de nVidia, prueba a usar el TVTool, que arregla este problema.

Tengo   todo perfectamente conectado, pero la imagen que obtengo en al televisión
está en blanco y negro ¿Qué he hecho mal?

Asegúrate que  has seleccionado el sistema de video PAL o PAL.-B, que es el que se usa en  
España.

Veo perfectamente el escritorio en al televisión, pero cuando pongo una película, solo veo la pantalla en negro.

Seguramente   tengas activado el modo overlay en su reproductor de video. Desactive esta opción y muy probablemente puedas ver sin problemas la película en su televisión.

Me da error al grabar en la capturadora .

Errores de «Kernel provocó un error…», «XXX provocó un error..» o «Cannot Record» pueden ser debidos al intentar grabar, debido a diversas causas:

– Si está usando los drivers WDM que le permiten grabar en MPEG puede que necesite más potencia pues los requisitos mínimos de sistema son de un Pentium III a 450 Mhz. con 128
Mb RAM. Incluso puede que le permita grabar en MPEG I perfectamente pero le ocurra este fallo al intentar grabar con más calidad, mejor resolución o en formato MPEG II .  

– Otra causa puede ser una incorrecta instalación de los drivers o fallo de la aplicación, por lo que se le aconseja la desinstalación de los anteriores drivers y aplicación y luego su
reinstalación (mire en las FAQ’s  en la pagina web del fabricante de su tarjeta para las ayudas en la desinstalación y reinstalación)

– Otra posible solución si usa Windows 95/98/98SE/ME/2000 y tiene la posibilidad de instalar el FILTERSDK es ejecutar este programa.

– También puede probar a reinstalar el Sistema Operativo desde el principio y tener así el sistema «limpio» para realizar estas pruebas, por si fuera el propio Windows el que creara estos
problemas. 

No se graba la imagen en la capturadora , pero si que escucho el sonido.

Cuando al reproducir el vídeo que ha grabado no observa imagen pero si que escucha sonido, puede deberse a diversas causas:

– Si está usando los drivers WDM que le permiten grabar en MPEG puede que necesite más potencia pues los requisitos mínimos de sistema son de un Pentium III a 450 Mhz. con 128 Mb
RAM
. Incluso puede que le permita grabar en MPEG I perfectamente pero le ocurra este fallo al intentar grabar con más calidad, mejor resolución o en formato MPEG II

-Otra causa puede ser una incorrecta instalación de los drivers o fallo de la aplicación, por lo que se le recomienda la desinstalación de los anteriores drivers y aplicación y luego su
reinstalación

– Otra posible solución si usa Windows 95/98/98SE/ME/2000 y tiene la posibilidad de instalar el FILTERSDK es ejecutar este programa.

-También puede probar a reinstalar el Sistema Operativo desde el principio y tener así el sistema «limpio»para realizar estas pruebas, por si fuera el propio Windows el que creara estos
problemas.

No se oye el sonido de mi tarjeta TV.

– Asegúrese de tener conectado la salida AUDIO OUT de su tarjeta capturadora a la entrada AUDIO IN de su tarjeta de sonido mediante el latiguillo que se incluye. Si está usando una
fuente de video distinta a la Antena RF, deberá suministrarle la correspondiente señal de sonido a la capturadora mediante su toma AUDIO IN. 

– Si está todo lo anterior correctamente conectado y sigue sin oirse nada, puede probar a conectar unos auriculares a la salida AUDIO OUT de su capturadora, y comprobar si
llega señal:

   -Si a través de ellos todo suena bien, el problema estará en su tarjeta de sonido.

   -Si en cambio, no llega sonido a los auriculares, vuelva a conectarlo como estaba antes. Para
resolver este problema, deberá abrir el control de volumen de Windows y
seleccionar la entrada de audio correcta

Cómo puedo grabar en mpg?

Los drivers VXD le permiten grabar en .avi y fueron diseñados para sistemas operativos win9x. Los nuevos drivers WDM graban en mpg y son propios de Win2000 y Win XP. Por defecto en la
instalación de los drivers para W9x se instalan los vxd (puede reconocerlo porque en el administrador de dispositivos aparecen sólo 2 dentro del apartado de «dispositivos de sonido, vídeo y juegos»). Pero puede cambiarlos por wdm y aprovechar las posibilidades de su tarjeta. De este modo tiene que desinstalar primero la aplicación AVerTV de su sistema y seguidamente desinstalar los drivers

By Carlos Rodriguez Navarro 

Simplisimo osciloscopio usb sin PIC


Este articulo se ha redactado nuevamente al perder las imágenes  por causa externas

El nuevo post esta  en este mismo blog en el siguiente enlace:

https://soloelectronicos.com/2014/05/24/osciloscopio-voltimetro-usb-para-pc-multiproposito/

Se mantiene este antiguo post  para no perder los valiosos comentarios de la comunidad de soloelectronicos  !Gracias!

Es sabido que existe una multitud de programas que explotan las capacidades de adquisición de datos de las tarjetas de sonido para convertir nuestro PC en un
osciloscopio virtual, pero si bien es cierto que podemos ver el aspecto de la señal, no podemos cuantificar, tanto en corriente alterna, como en corriente
continua, el nivel de esta, siendo esta circunstancia realmente una seria limitación si lo que realmente se pretende es conocer la magnitud de la señal a
medir y por tanto emular un verdadero osciloscopio.

Sirviéndonos de la ingeniería inversa, por muy poco dinero se propone realizar un pequeño cambio, bien en su tarjeta de sonido o bien en un modulo usb de bajo coste, para solventar esta grave limitación y realmente poder cuantificar el nivel de cualquier señal>aplicada a su entrada y por tanto obtener un verdadero sistema de adquisición de datos cuyas principales premisas serán: su bajísimo>coste, su alta fiabilidad, su sencillez constructiva y su alta flexibilidad.

Gracias a la técnica descrita en estas líneas pues y un pequeño circuito, el lector podrá cuantificar de una manera muy precisa cualquier variable física susceptible de ser transformada en una variación de voltaje como pueden ser: intensidad, resistencia, capacidad,inductancia, temperatura, humedad, luminosidad, presión y un largo etcétera.

Como complemento al circuito se presenta un pequeño programa gratuito escrito en Delhi 7 por el autor que funcionara sobre Windows Vista,cuya descarga es gratuita en est a misma Web del autor en el apartado de descargas y que el lector podrá utilizar de forma multidisciplinar tanto en modo osciloscopio de doble trazo como sistema de adquisición de datos….

Adquisición de señales CC/CA a través de una tarjeta de sonido

Las tarjetas de sonido se>han convertido en un componente estándar de
prácticamente todos los ordenadores personales corrientes, estando
prácticamente todas constituidas como mínimo de dos partes:

  • Un bloque mezclador cuya misión es>unir diferentes
    fuentes de señal gracias a un control por software de ganancia y de nivel en una única señal (que
    será la entregada al conversor).
  • Un bloqueconvertidor A/D doble (es decir un
    convertidor analógico a digital y un convertidor digital analógico), usualmente
    de alta precisión de 16bits, con una frecuencia máxima de muestreo entre
    44.1khz o 48khz.

A estos dos bloques básicos, pueden añadirse
otros bloques más, como por ejemplo otro conversor digital analógico para
obtener una salida de audio estereo, pero desde el punto de vista de la conversión
A/D estos dos citados son los más importantes.

Por desgracia casi todas las tarjetas de sonido están aisladas de corriente continua por
medio de un condensador interno de
desacople que se sitúa cerca de sus todas su entradas. Esto como el lector imaginara, no solo nos imposibilita tomar medidas de CC, sino que también
nos impide hacer mediciones fiables y
cuantificadas respecto a una referencia dada (el motivo de semejante medida es claramente la de
ajustar el nivel cero de la señal de sonido procesada y utilizar esta como
referencia de masa).

Normalmente este aislamiento de CC nunca ha
sido un problema dado que el uso de las tarjetas de sonido ha sido siempre la de capturar señales analógicas sin grandes
pretensiones (normalmente la captura de
un micrófono JFET) por lo que la presencia de estos condensadores solo sirve para la eliminación de la componente CC que tenga
la señal de entrada pasando al conversor A/D de la tarjeta solo el nivel de CA
sin que esto afecte a un uso normal de
estas.

Ahora bien, si lo que se desea es utilizar el
conversor A/D de la tarjeta de sonido para medidas de mayor precisión ( como
ejemplo para un osciloscopio virtual ) es evidente que estos condensadores son una serio obstáculo para utilizar estas tarjetas como medio de
adquisición de datos, motivo por el cual habrá que estudiar otra forma de referenciar el nivel cero con la mínima intervención sobre estas.

En las líneas siguientes se mostraran dos soluciones de ingeniería inversa que
resuelven de un modo rápido, fiable y muy económico>con total satisfacción este problema usando
sin embargo dos perspectivas diferentes:

  • Modificando una tarjeta de sonido tipo PCI estándar.
  • Utilizando una pequeña unidad externa USB de bajo coste que basa su funcionamiento en
    único Circuito Integrado.

Posibilidad de modificación de una tarjeta de sonido estándar PCI para
medida de tensiones de continua

Si analizamos la entrada de línea de un Creative>modelo CT4810, estudiado el
circuito asociado al conector azul de entrada>será>similar al siguiente al de la imagen.

Ampliación entrada línea de la tarjeta de sonido >CT4810

SEQ Ampliacion_entrada_linea_de_CT4810 1

Como podemos observar en la fotografía adjunta, es fácil esbozar el circuito asociado a la línea de entrada , especialmente si nos fijamos en los grandes condensadores electrolíticos C18 y C19 los cuales claramente nos están anulando el paso de continua a las etapas posteriores, el cual consiste básicamente en un condensador en paralelo con la entrada, y tras el, un divisor de tensión y en su punto medio un condensador en serie de desacople electrolítico.

Este esquema esta lógicamente repetido para el otro canal y lo podemos ver en la figura de más abajo:

Esquema circuito de entrada CT4801 SEQ Esquema_circuito_de_entrada_CT4801 1

Es fácil comprender que,si analizamos otras tarjetas el circuito será similar a este, si bien la red previa a los condensadores de desacoplo (en nuestro caso formado C1-R2-R3 y C2-R3-R6) puede cambiar.

Por ejemplo, el circuito anteriormente comentado, es muy similar en las siguientes otras tarjetas:

-En la SB 16 es idéntica a la anterior (si bien los valores de los componentes pueden no coincidir).

-En la CMI 8738SX por cada canal solo hay una resistencia y un condensador en paralelo y después el condensador de desacople.

-En la Audio PCI5000 es simplemente una red RC previa por canal.

-En la AWE64 es la mas compleja pues hay un operacional TL074 a la entrada en modo inversor, y a su salida ya podemos encontrar el condensador de desacople. Esta configuración serviría para realizar el ajuste que se describirá más adelante, incluso podríamos seguir el esquema de más abajo pues el Amplificador operacional nos serviría y solo tendríamos que modificar sus
componentes externos.

Localizado el origen del problema, para poder hace mediciones de DC pues, solo nos bastaría con reemplazar C18 o C19 por un puente, pero aun así tendríamos el problema de la referencia de tierra (en este caso rondaría en torno a las 2.5v)…

Para solucionar nuestro problema, tras eliminar o cortocircuitar C18 y C19 de la tarjeta original, podemos utilizar el siguiente sencillísimo esquema de un AO usado en modo diferencial.

La salida de este, viene dado por la conocida formula:

Un análisis de la citada formula nos muestra que la salida vout puede ser un cierto nivel de continua negativo de vref, si la tensión de entrada vin llega a ser un valor aproximo a cero, es decir:

Es decir con esta configuración previa, conseguimos restar de la señal de entrada un cierto nivel de
continua de modo que la lectura tomada final este compensada por ese valor y de ese modo el convertidor A/D nos da el valor real de la señal a medir.

Para facilitar este ajuste nos ayudaremos de la red R4-R6-R5, la cual nos servirá para añadir el nivel justo de continua para compensar que la lectura del circuito sea cero.

Esquema de circuito de corrección SEQ Esquema_de_circuito_de_correcion 1

Del esquema final solo no queda mencionar la pequeña red de atenuación formada por los divisores de tensión R9/J1a y R10/J2b los cuales junto con R8, cual nos servirán apara atenuar
la medida a un valor que no pueda dañar al A.O., obteniéndose con la primera aproximadamente una atenuación de 1/10 y con la segunda en torno a 1/100.

Por ultimo, en cuanto la alimentación del circuito al ser simétrica de +-5v, aunque podemos tomar los +5v , no podemos tomar los –5V de un conector Molex de HDD o DVD , por lo que para simplificar el circuito tomaremos ambas directamente del conector ATX en los pines 17(negro) ,18 (blanco) y 19(rojo).

Esquema conector ATX SEQ esqeuma_conectorATX

La solución integrada: el circuito integrado CM108

Aunque se ha visto que añadiendo un pequeño circuito basado en un simple A.O. podemos adaptar cualquier tarjeta de sonido PCI para medir tensiones continuas, no siempre es posible hacer esto, pues modernamente casi todas las tarjetas de sonido suelen estar integradas en la
placa madre (mas aun si se trata de un ordenador portátil) siendo estas engorrosas de desmontar y por tanto difíciles de modificar en el aspecto que se he explicado en las líneas anteriores.

Por tanto para aquellas personas que no puedan o no quieran modificar la tarjeta de sonido de su PC, la utilización del chip CM-108 es perfecto para una simple aplicación de adquisición de datos, pues por un bajísimo precio integra en una sola pastilla con unos poquísimos componentes discretos
asociados, el interfaz USB, la fuente, el convertidor A/D y en definitiva todos los componentes necesarios para realizar adquisición de señales analógicas en nuestro PC.

En efecto pues, el circuito integrado CM108 es una solución de audio con interfaz USB de muy bajo coste cuyo diseño se ha basado en un único chip, conteniendo en su interior todos los módulos analógicos esenciales incluyendo un doble conversor digital-analógico y etapa de potencia para auriculares, un PLL, un pre-amplificador para una entrada analógica, regulador de 3.3 voltios, así como un transceptor USB.

Este chip es muy usado en aplicaciones para convertir muy fácilmente cualquier PC u ordenador portátil en un sistema de sonido y también para hacer llamadas por Internet por VoIP (Skype,
Messenger, etc.)

Muchas de las características de este chip son programables bien con puentes o bien a través de una EEPROM externa. Además los ajustes de
audio pueden ser mas fácilmente controlados por unas patillas especificáis del chip.

A continuación se destacan algunas de las magnificas carastericticas este chip:

1.      Encapsulado en LQFO de 48 patas.

2.      Configuración de ancho de banda cero para relevar el ancho de banda del bus USB cuando esta esté inactivo.

3.      Soporta los
formatos AES/EBU, IEC60958, S/PDIF para
datos esterero PCM sobre salida S/PDIF.

4.      Patilla de mute en grabación con patilla de salida
para Led de indicación de estado.

5.      Interfaz externo en EEPROM para datos de fabricantes
como USB VID,
numero de serie.

6.      Función>de
escritura>en>EEPROM>por especificación del>c nsumidor
final para producción en masa.

7.      VID, PID, y cadena de producto por petición del
fabricante.

8.      4 patillas de GPIO>con interfaz de lectura/escritura>vía interfaz>HID

9.      Patillas para configurar el voltaje salida (3.5V o
2.5V).

10.  Patilla para configurar el modo de ahorro de
energía (100mA o 500mA, alimentado por
el propio Bus USB o>autoalimentado).

11.  Transferencia sincrónica usando modo adoptivo por
medio de un PLL interno para sincronización.

12.  Rango de muestreo de 48K / 44. para reproducción y grabación

13.  Función de Mute.

14.  DAC embebido de latas prestación de 16-Bit Audio con salida amplificada de auriculares.

15.  Función de reducción de ruido.

16.  Convesor analógico/digital
(ADC) de 16-Bit con preamplificador.

17.  Bloque embebido de encendido en el reinicio.

18.  Regulador de 5V a 3.3V para funcionamiento con 5 voltios.

19.  Compatible con Win98 SE / Win ME / Win 2000 / Win XP y
Mac OS9 / OS X sin driver adicional.

Pin # Symbol Type Description
1 SPDIFO DO, 8mA, SR SPDIF Output
2 DW DIO, 8mA, EEPROM
Interface Data read from EEPROM
PD, 5VT
3 DR DO, 4mA, SR EEPROM
Interface Data write to EEPROM
4 SK DO, 4mA, SR EEPROM Interface Clock
5 CS DO, 4mA, SR EEPROM Interface Chip Select
6 MUTER DI, ST, PU Mute
Recording (Edge Trigger with de-Bouncing)
7 PWRSEL DI, ST Chip Power
Select Pin, worked with MODE Pin
Speaker
Mode HSelf Power with 100mA
LBus Power with
500mA
Headset Mode HBus Power with
100mA
LBus Power with
500mA
( H: Pull Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground ) >
8 XI DI Input Pin
for 12MHz Oscillator
9 XO DO Output Pin
for 12MHz Oscillator
10 MODE DI, ST Operating
mode select
HSpeaker Mode – Playback Only
LHeadset Mode –
Playback & Recording
( H: Pull Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground )
11 GPIO2 DIO, 8mA, GPIO Pin
PD, 5VT
12 LEDO DO, SR, 8mA LED for
Operation;
Output H
for Power On; Toggling for Data Transmit
13 GPIO3 DIO, 8mA, GPIO Pin
PD, 5VT
14 DVSS1 P Digital Ground
15 GPIO4 DIO, 8mA, GPIO Pin
PD, 5VT
16 SDIN DIO, 8mA, ADC I2S Data Input
PD, 5VT
17 ADSCLK DIO, 4mA, SR ADC I2S Serial Clock
18 MUTEP DI, ST, PU Mute Playback
(Edge Trigger with de-Bouncing)
19 ADLRCK DO, 4mA, SR ADC I2S
Left / Right Clock
20 ADMCLK DIO, 4mA, SR 11.2896MHz
Output for 44.1KHz Sampled Data and
12.288MHz
Output for 48KHz Sampled Data
21 LEDR DO, SR, 8mA LED for
Mute Recording Indicator;
Output H
when Recording is Muted
22 ADSEL DI, ST, PD ADC Input
Source Select Pin
H: Use
external (via I2S) ADC
L: Use
internal ADC
( H: Pull
Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground )
23 TEST DI, ST, PD Test Mode
Select Pin;
H: Test
Mode
L: Normal Operation
( H: Pull
Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground )
24 AVSS1 P Analog
Ground
25 VBIAS AO Microphone
Bias Voltage Supply (4.5V), with a small Driving Capability
26 VREF AO Connecting
to External Decoupling Capacitor for Embedded Bandgap>
Circuit; 2.25V Output
27 MICIN AI Microphone
Input
28 VSEL AI Line Out
Voltage Swing Select
H: Line out
Vpp> = 3.5 Volts
L: Line out
Vpp> = 2.5 Volts
( H: Pull
Up to 5V; L: Pull Down to Ground )
29 AVDD1 P 5V Analog> Power for Analog> Circuit
30 LOL AO Line
Out Left Channel
31 LOBS AO DC 2.25V
Output for Line Out Bias
32 LOR AO Line
Out Right> Channel
33 AVSS2 P Analog
Ground
34 AVDD2 P 5V Power
Supply for Analog> Circuit
35 DVDD P 5V Power
Supply for Internal Regulator
36 DVSS2 P Digital Ground
37 REGV AO 3.3V
Reference Output for Internal 5V 3.3V Regulator
38 MSEL DI, ST Mixer
Enable Select, worked with MODE pin
H: With
Mixer / AA-Path Enable (With Default Mute)
L: Without
Mixer / AA-Path Disable
( H: Pull
Up to 3.3V, L: Pull Down to Ground )
USB
Descriptors will also be changed accordingly
39 VOLUP DI, ST, PU Volume Up
(Edge Trigger with de-Bouncing)
40 PDSW DO, 4mA , OD Power Down
Switch Control Signal (for PMOS Polarity)
0: Normal Operation,
1: Power
Down Mode (Suspend Mode)
41 USBDP AIO USB Data D+
42 USBDM AIO USB Data D-
43 GPIO1 DIO, 8mA, GPIO Pin
PD, 5VT
44 SDOUT DO, 4mA, SR DAC I2S Data Output
45 DAMCLK DO, 4mA, SR 11.2896 MHz
Output for 44.1KHz Sampled Data and
12.288 MHz
Output for 48KHz Sampled Data
46 DALRCK DO, 4mA, SR DAC I2S
Left/Right Clock
47 DASCLK DO, 4mA, SR DAC I2S Serial Clock
48 VOLDN DI, ST, PU Volume Down
(Edge Trigger with de-Bouncing)

Descripción de las patillas del CM108>

El modulo SL-8850

Si bien en las líneas anteriores se ha visto como el circuito integrado CM 108 es perfecto para el cometido de adquisición de señal, este circuito integrado viene en montaje LFQP lo cual implica una
cierta complicación en el montaje y lo más grave: nos arriesgamos a que el circuito no termine de
funcionar correctamente.

Una solución mucho más sencilla que realizar nosotros el propio circuito utilizando el chip CM108, es la de utilizar un montaje comercial que útiles dicho chip (en este caso se ha usado el modulo SL -8850 del fabricante Speed Link, pero es obvio que existen otros muchísimos módulos mas realizados por otros fabricantes) y practicar ingeniería inversa con el: es decir estudiar su configuración y modificarlo posteriormente para conseguir nuestro cometido.

El modulo SL-8850 es muy fácilmente localizable por la red y en las tiendas especializadas, tal y como se vera mas adelante el esquema adaptado por el fabricante sigue al pie de la letra la nota de aplicación del fabricante del chip CM-108, siendo además su coste muy
bajo (por unos 10 €) y sobre todo nos facilitara mucho nuestro cometido pues ya
esta montado, ajustado y probado y por supuesto ¡listo para funcionar!

Aspecto de la placa de circuito impreso SEQ Aspecto_de_la_placa_de_circuito_impreso

Las caracerícticas de este modulo son:

  • 1 entrada mono demicrófono con praemplificador.
  • 2 salida de audio para auriculares.
  • Conversor de16-bit A/D.
  • Rango de muestreo de 48K/44.1KHz tanto para reproducción como para captura
  • Compatible con USB 2.

El esquema>de este circuito tal y como se había adelantado sigue casi al pie de la letra>la hoja de aplicación del citado circuito eliminando tan solo la eeprom, los pulsadores para el volumen y de mute, el led de mute y el transceptor de infrarrojos,quedando el circuito prácticamente con las conexiones de los jacks, el conector USB y el cristal de cuarzo.

Además en la serigrafía de la placa los componentes SMD instalados coinciden con
los del esquema del fabricante del chip.

Esquema eléctrico SL-8850

En la parte superior del esquema esta la parte de alimentación y transmisión a través del bus USB en los pines 41 y 42 por medio de dos circuitos formados por L1,L2,C3 y C4 y las resistencias en serie R1,R2, R3.

Si bien la entrada de micrófono esta conectada de modo estándar, la salida para auriculares es un poco atípica al no incluir condensadores electrolíticos de desacople ni la señal de masa,
usando como novedad una patilla especial del chip llamada LOBS (pin31), la cual proporciona unos 2.25 voltios de salida, es decir Vcc/2.

Como experimentalmente se pudo comprobar que la patilla MCIN ( pin 27) puede aceptar niveles de tensión continua y requiere aproximadamente unos 2.2 Voltios de tensión para conseguir el
nivel cero de continua, de esta forma casi sin darnos cuenta tenemos en el propio chip todos los componente necesarios para poder hacer mediciones de continua casi sin necesitar un
circuito restador externo ( que por otro lado hubiese sido dificultosa ya que necesitaríamos -5v que no podemos sacar del puerto usb).

Dado pues que el circuito integrado ya contiene una referencia externa en la patilla LOBS, lo que intentaremos es utilizar esta como referencia interna de modo que la señal de entrada este referida a esta.

Para este cometido: conectaremos las masas de los jacks entre si y todos a la señal
LOBS, después eliminaremos el condensador de desacople C11, el cual sustituiremos por una resistencia de pequeño valor y por ultimo con objeto de proteger la entrada ante señales mayores
conectaremos un par de diodos rápidos en paralelo con la señal de entrada (esto es opcional).

Por ultimo conectaremos un condensador electrolítico a modo de filtro entre la masa general y la
masa ficticia creada con la señal LOBS.

El esquema final con las modificaciones últimas en trazado rojo, quedaría de la siguiente forma:

Modificación propuesta al SL-8850

Circuito de control

Se podría conectar la señal a medir directamente al jack de micrófono e incluso prescindir de los diodos en antiparalelo que mas a delante se comentaran y el condensador de filtrado de
vREF y no necesitaríamos comprar nada mas realizando simplemente las mínimas modificaciones ya apuntadas (eliminando R10y R13 ,substituyendo C11 por R10 y cortando la línea de masa del jack de micrófono que va al interior y uniendo las masas de ambos jacks )
,pero con objeto de proteger el circuito y añadir bastantes funcionalidades más , se ha diseñado una simplísima red de atenuación ,aislamiento y de desvió basándonos simplemente en un económico conmutador DIP de 16 pines ( 8 microinterruptores) y unos pocos componentes asociados.

Efectivamente con un mínimo coste y poco esfuerzo a nuestro conversor A/D basado en el modulo SL-8850 podemos añadirle las siguientes prestaciones:

·
Protección por sobre-tensión.

·
Protección ante transitorios.

·
Medidas de AC.

·
Diferentes escalas de atenuación.

·
Inyección o entrada de señal.

El circuito como se puede apreciar mas abajo , basa su funcionamiento en 8 microinterruptores contenidos en un mismo encapsulado DIP (se ha elegido este por precio, tamaño y número de conexiones ), y asociado a estos se conectan una simple red de resistencias en forma de divisores de tensión formadas todas por R1 como elemento común y R2,R3,R4,R5,R6 como elementos variables (calculadas todas para una reducción aproximada de aproximadamente 1000,100,50,10 o 50 veces el valor de la tensión a su entrada).

El circuito se completa con un pequeño circuito de protección formado por los dos diodos rápidos en configuración antiparalelo D1 y D2 lo cuales harán las veces de
protección frente a sobretensiones y transitorios (debido a que ambos no
dejaran pasar un tensión mayor a unos 0.7V) y un condensador C1 para impedir el
paso de continua si así se desea (modo AC).

Por ultimo para facilitar la inyección de señales a través de la misma sonda se han conectado los dos últimos interruptores lo cuales o bien conectan la sonda a un canal de la salida de la
tarjeta de sonido o bien conectan la sonda a la salida de auriculares o bien conectan esta al jack de micrófono (permitiendo pues que la sonda sirva como medio de adquisición de
datos o también parta inyectar señales desde esta misma)

Esquema red auxiliar

Las funciones del conmutador dip de 8 conexiones de izquierda a derecha son las siguientes:

S1 on=escala 1/5 (conexiones 8 y 9)

S2 on =escala 1/10
(conexiones 7 y 10)

S2 on=escala 1/50
(conexiones>6 y 11)

S3 on=Escala 1/100
(conexiones>5 y 12)

S4 on=Escala1/1000
(conexiones>4 y 13)

S5= on medidas
cc s5= off medidas ca (conexiones 3 y
14)

S6 on =sonda
osciloscopio (conexiones 2 y 15)

S7on =sonda
inyectora (conexiones 1 y 16)

Lista de componentes

D1, D2= diodos rápidos de media señal 1N4148

R1=910K

R2=100K

R3=10K

R4=1K

R5=200k

C1=22 nf

C2=10mF/25V

S1 =conmutador DIP de 16 pines (8
micro-interruptores)

Modulo CMI108 (ver texto)

Varios:

1 pequeña placa de puntos

1 cajita sonda (se reutilizó de un bolígrafo
linterna)

1 cable usb a usb

1 pinza de cocodrilo

(*)Todas las resistencias de ¼ W>5%

Construcción práctica

Dado que trabajaremos con un montaje en smd deberemos extremar la precaución de no sobrecalentar los componentes en exceso, sobre todo al añadir y eliminar los componentes de no dañar aquellos otros que están cerca o estropear las pistas cercanas, para lo cual nos deberíamos de
ayudar de una buena lente y un soldador de 15W o menos con un punta lo mas fina
posible.

Una vez desmontada la carcasa de SL-8850,observando muy atentamente la fotografía
adjunta así como el esquema final eléctrico, seguiremos lo siguientes pasos:

·
Eliminar resistencias R10, R13.

·
Sustituir el condensador C11 por una resistencia de 1k (puede emplearse R11).

·
Cortar la línea de masa del jack de micrófono que va al interior (pues le conectaremos una nueva masa procedente de LOBS).

·
Hacer un Puente para unir las masas de ambos jacks.

Realizadas estas modificaciones pasaremos a montar la plaquita auxiliar, para lo cual nos basaremos de una pequeña placa de circuito impreso de fibra de vidrio de aproximadamente 100 x 400mm con paso de 2 mm.
y siguiendo el esquema de más arriba, seguiremos los siguientes pasos :

  • Montaremos un pequeño conmutador dip.
  •   Soldaremos el condensador de desacople C1.
  •  Soldaremos los dos diodos en antiparalelo.
  • Soldaremos las resistencias por detrás del circuito impreso siguiendo el esquema.
  • Conectaremos la sonda y un cablecillo al que conectemos una pequeña punta de cocodrilo.
  • Conectaremos este circuito con los jacks de entrada y salida con cablecillos .
  • Añadir un condensador electrolíticos de 10mf /50v entre la placa y el SL-8850.
  • Revisado y comprobado con el polímetro que el circuito es correcto, antes de
    encerrarlo en la caja conectaremos a sonda un cable usb y este a nuestro PC.
  • Una vez conectada la sonda a nuestro PC,suponiendo que estén instalados correctamente los drivers del SL-8850 empezáremos por configurar este dispositivo de audio como
    predeterminado a efectos de captura para que el programa tome los datos desde
    este, para ello en Windows Vista nos iremos a Inicioà>Panel de control>à>Hardware y
    sonido >
    à>Sonido>à>Pestaña grabar.>
  • Pulsaremos con el botón derecho sobre el icono de micrófono>“c-media
    usb-headphone set
    “y elegiremos>“Establecer como dispositivo predeterminado”.


Una vez definida por defecto el dispositivo ‘c-media usb headphone’, nos descargaremos de
ProductID=»la Web» w:st=»on» la Web de soloelectronicos ( http://personal.telefonica.terra.es/web/soloelectronicos//home.htm>>) el programa diseñado para esta ocasión llamado “Oscivolt ” (el cual esta escrito y compilado en Delphi 7 por el autor que escribe estas líneas).

Nótese que obviamente puede usarse cualquier otro programa comercial o no que maneje la tarjeta de sonido, pero el programa que se propone además de estar en español, ser gratuito y funcionar sobre Windows Vista (y versiones anteriores), no solo nos mostrara la forma de onda en una pantalla
sino también nos mostrara en un display aparte al valor del pico de cualquier señal que introduzcamos.

En teoría solo nos queda descomprimir el paquete en un directorio y ejecutar el programa Oscivolt.exe y si todo ha ido bien se iniciara el programa.

Arrancaremos el osciloscopio pulsando sobre el botón “comenzar/parar” y si hemos instalado el
sw correctamente y si tanto el SL-8850 modificado como el circuito auxiliar están bien realizados, desde ese momento el programa debería de marcar la tensión presente en su primer canal : en este caso debería ser sobre los 0 Voltios (debido a las tolerancias de los componentes puede que esto varie, para lo cual deberemos ajustarlo como se describirá mas adelante ) .


Para
comprobar que el circuito responde bien ,seleccionaremos la ganancia del canal 1 al máximo ( valor 6), conmutaremos la escala 1/1000 ,el offset centrado y la base de tiempos en 4ms/división , ganancia horizontal al mínimo (valor 1) y finalmente seleccionaremos el disparador o
trigger en la posición central , simplemente tocando con un dedo la sonda deberíamos
ver en pantalla los transitorios producidos .

Dadas las tolerancias de la redes de atenuación aquí empleadas, se hace necesario un
ajuste de cada escala en función del valor obtenido en la conversión, para lo cual o nos serviremos de un polímetro digital y una fuente de alimentación variable (o en su defecto de una o varias
pilas).

El proceso es muy simple y simplemente se trata de aplicar pequeñas tensión
continuas no superiores de 5v ,seleccionando la misma escala tanto en
el sw del osciloscopio como en la sonda, e ir anotando las lecturas binarias
que aparecen en el display ( para ello deberemos pulsar pulsar el botón “Ignorar
INI
”)

Para cada escala se anotaran tres valores:

Cero> es el valor binario que nos da la pantalla cuando en esa escala tenemos la punta conectada a
masa.

Valoran>= valor binario que nos muestra el programa.

Valordig>= valor de la lectura del polímetro
multiplicado por 100.

Tipo > pondremos 1 si la magnitud que deseamos que se muestre sea en voltios, 2 si se desea en amperios, 3 en ohmios y finalmente 4 en binario (el valor directo del conversor).

Estos valores se anotaran en el fichero osc.ini debajo de cada escala ([div1000], [div100], [div50], [div10], [div5]) cumplimentando los epígrafes antes comentados borrando el valor por defecto y anotando los nuevos valores.

Para facilitar las cosas si se maximiza la pantalla se mostrara en la parte inferior
izquierda precisamente estos valores (que se harán cero si se pulsa el botón
ignorar INI).

Como ejemplo si para la escala de 1/1000, obtenemos un valor binario de 128 para los
0 voltios y el valor de 145 para 1,425voltios, deberíamos buscar la sección
[div1000] y cumplimentar los campos cero=128, valoran=145, valordig=1425, tipo=1.

…….

[div1000]

Cero=128

Valoran=145

Valordig=1425

Tipo=1

Con
ayuda de estos valores en cada escala el
programa automáticamente calculara por
interpolación lineal el valor y la magnitud
final que se mostrará en pantalla.

 

El circuito tal y como se ha descrito funciona bastante bien. Con el dispositivo
se hizo una serie de medidas encontrando
que la sensibilidad máxima es de aproximadamente +/-120 mV sin el
preamplificador de micrófono conectado (si se conectase este ganancia es de aproximadamente de unos +20bB (10x), qué quiere decir seria
de unos +/-12 mV, lo cual parece demasiado bajo para objetivos
prácticos por lo que no fue probado)

A continuación se describirán las funciones más importantes del sw del osciloscopio:

·         Comenzar/parar: Con este botón encendemos o apagamos el osciloscopio. Un vez este arrancado un led rojo a la izquierda de dicho botón comenzara a parpadear y además aparcera un rotulo
debajo de la barra de menús con el cartel “Capturando”

·         Doble canal la sonda propuesta es mono-canal, pero el sw propuesto acepta ambos canales por lo
que si se necesitan los dos canales se puede pulsar este botón.

·         On Independientemente de la señal de entrada, si no esta pulsado, la señal siempre
vale 0V. Se utiliza muchas veces para ver la posición central de la señal.

·         1/1000 escala para dividir la seña por 1000 (se debe seleccionar el conmutador del circuito también en esta posición).

·         1/100 escala para dividir la señal por 100 (se debe seleccionar el conmutador del circuito también en esta posición).

·         1/50 escala para dividir la señal por 50 (se debe seleccionar el conmutador del circuito también en esta posición).

·         1/10 escala para dividir la señal por 10 (se debe seleccionar el conmutador del circuito también en esta posición).

·         1/5 escala para dividir la señal por 5 (se debe seleccionar el conmutador del circuito también en esta posición).

·         Ganancia vertical modifica la ganancia
del amplificador vertical desde 1 hasta 6.

·        Offeset Indica la posición central de la señal tanto para el canal derecho como del izquierdo.

·         Intens Regula la intensidad de las señales.

·         Foco Aumenta o disminuye el grosor de las señales.

·         Escala aumenta o disminuye la luz de fondo de la pantalla

·         Disparador Cambia el nivel del disparo cuando este está en manual.

·         Tiempo Indica cuanto tiempo hay entre cada cuadro de la pantalla

·         11.025establece la escala de tiempos en 4 ms. por división

·         22,050establece la escala de tiempos en 2 ms. por división

·         44,100 establece la
escala de tiempos en 1 ms. por división

·         Ganancia
horizontal establece la ganancia del amplificador horizontal. Puede
variar desde 0 hasta 8.

·         La pantalla tiene unos márgenes no visibles en los cuales la señal se dibuja pero no aparece. Con este botón podemos indicar si queremos más margen en la parte izquierda o en la derecha

·         Menú fichero Nos permite capturar cualquier imagen en pantalla a un fichero para posterior análisis .También nos permite salir de la aplicación.

·         Menú pantalla Nos permite variar el color de la pantalla y presentar o no en pantalla la escala de milisegundos por división.

Manejo básico del osciloscopio

La pantalla Tal y como un
osciloscopio normal existen unas marcas
en la pantalla que la dividen tanto en vertical como en horizontal,
formando lo que se denomina reticula ó
rejilla. La separación entre dos líneas consecutivas de la rejilla constituye
lo que se denomina una división. Normalmente la rejilla posee 10 divisiones
horizontales por 8 verticales del mismo tamaño (cercano al cm), lo que forma
una pantalla más ancha que alta. En las líneas centrales, tanto en horizontal
como en vertical, cada división ó cuadro posee unas marcas que la dividen en 5
partes iguales (utilizadas como veremos más tarde para afinar las medidas)

Medida
de voltajes Generalmente cuando hablamos de voltaje queremos
realmente expresar la diferencia de potencial eléctrico, expresado en voltios,
entre dos puntos de un circuito. Pero normalmente uno de los puntos esta
conectado a masa (0 voltios) y entonces simplificamos hablando del voltaje en
el punto A (cuando en realidad es la diferencia de potencial entre el punto A y
GND). Los voltajes pueden también medirse de pico a pico (entre el valor máximo
y mínimo de la señal). Es muy importante que especifiquemos al realizar una
medida que tipo de voltaje estamos midiendo.

Un osciloscopio
convencional es un dispositivo para
medir el voltaje de forma directa. Otros medidas se pueden realizar a partir de
esta por simple cálculo (por ejemplo, la de la intensidad ó la potencia). Los
cálculos para señales CA pueden ser complicados, pero siempre el primer paso
para medir otras magnitudes es empezar por el voltaje.

En la figura anterior se ha señalado el valor de pico Vp, el valor de pico
a pico Vpp, normalmente el doble de Vp y el valor eficaz
Vef ó VRMS (root-mean-square, es decir la raíz de la
media de los valores instantáneos elevados al cuadrado) utilizada para calcular
la potencia de la señal CA.

Realizar la medida de voltajes con el softwareOscivoltes bastante mas fácil
que en un osciloscopio convencional ( en el que habría que de contar el número
de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla ajustando la señal
con el mando de posicionamiento horizontal para utilizar las subdivisiones de la rejilla para
realizar una medida más precisa e intentando que la señal ocupara el máximo
espacio de la pantalla para realizar medidas fiables actuando sobre la ganancia
del amplificador vertical) pues solo habrá que observar que la escala de medida
sea la mas próxima a la magnituda tomar
y observar la lectura de pico ofrecida en el display del canal 1.

Medidas de intensidad aplicaremos la ley de ohm, conectando enel circuito en serieuna resistencia de bajovalory de alta disipación con su alimentación.

Como R es conocida y el valor de V nos lo da el
osciloscopio, simplemente para saber la corriente que circula por el circuito
dividiremos la lectura del voltaje obtenido por el valor de la resistencia
conocida.

Es posible configurar el sw para que nos de la Intensidad
en Amperios sobre un escala dada, simplemente tomando una muestra con un polímetro,
cargando esta en la variable valorbin, anotando también en valoran la lectura
binaria y estableciendo la variable tipo a 2.

Medidas
de resistencia eléctrica de un modo similar a la medida de la intensidad,
aplicaremos la ley de ohm conectando esta vez una pequeña fuente de alimentación en serie
con el circuito a medir (se aconseja de un valor de 1.5 voltios pero cualquier otro puede valer
a condición de que el valor de la tensión utilizada sea la misma que se empleo
para calibrar el instrumento).

Por
tanto para configurar el sw simplemente tomaremos una resistencia conocida y la pondremos en serie con una fuente de alimentación y
tomaremos el valor binario de esta: el valor en milivoltios obtenido lo
cargaremos en la variable valorbin anotando en valoran la lectura binaria y
estableciendo la variable tipo a 3 .

Medida de tiempo y frecuencia Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala
horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de
impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos. La frecuencia es una medida
indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo. Al igual que ocurría
con los voltajes en un osciloscopio convencional, la medida de tiempos será más
precisa si el tiempo a objeto de medida ocupa la mayor parte de la pantalla,
para ello actuaremos sobre el conmutador de la base de tiempos (actuando sobre
los botones 11.025, 22.050 y
44.100). Si centramos la señal utilizando el mando de posicionamiento
vertical podemos utilizar las subdivisiones para realizar una medida más
precisa.

Medida de tiempos de subida y bajada en los flancos

Las medidas estándar en un pulso son su anchura y los tiempos de subida y bajada.
El tiempo de subida de un pulso es la transición del nivel bajo al nivel alto
de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo entre el momento que el pulso
alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 90%. Esto elimina las
irregularidades en las bordes del impulso.

La medida en los pulsos requiere un fino ajuste en los mandos de disparo. Para
convertirse en un experto en la captura de pulsos es importante conocer el uso
de los mandos de disparo. Una vez capturado el pulso, el proceso de medida es
el siguiente: se ajusta actuando sobre el conmutador del amplificador vertical
y el y el mando variable asociado hasta que la amplitud pico a pico del pulso
coincida la señaladas como 0% y 100%. Se mide el intervalo de tiempo que existe
entre que el impulso corta a la línea señalada como 10% y el 90%, ajustando el
conmutador de la base de tiempos para que dicho tiempo ocupe el máximo de la
pantalla del osciloscopio.

Configuración fichero osc.ini

Todos los controles que presenta este osciloscopio se salvan en forma de parámetros
en un fichero llamado osc.ini que se localizara en el mismo path donde este la
aplicación .De este modo, al cerrar la aplicación esos parámetros salvan siempre el ultimo
estado del osciloscopio de modo, que al arrancarlo nuevamente no haya que
modificar otra vez dichos controles

A continuación se detallan los diferentes
parámetros que aparecen en el mismo fichero osc.ini

[Mode]

Dual=0 define el funcionamiento en modo monocanal o en modo dual

[Channel1] a continuación se definen todas los parámetros del canal 1
(para el canal 2 se repiten estos mismos parámetros)

Gain=6 ganancia horizontal (de 0 a 6)

ofset=2 valor del offset (desde -160 a 160)

On=1 procesa o no ese canal

[Trigger]

Level=0 nivel de disparo del trigger o diparador

[Time]

Scale=11 escala de tiempos

Gain=10 ganancia base de tiempos

[Screen]

Scale=120 nivel de luminancia luz de fondo

Beam=30 nivel de brillo del foco

focus=1 nivel de saturación

color= clBlack color de fondo de pantalla

[ScreenData]

Time=1 valor base de tiempos

Mejoras futuras

Gracias a las nuevas posibilidades que ofrece este circuito para realizar mediciones de magnitud tanto en tensiones continuas como en tensiones alternas (al margen de la presentación de su
forma de onda como si de un osciloscopio se tratase) el abanico de utilización
de este circuito se abre de un modo casi al infinito solo limitado por la imaginación del lector .

En efecto excepto en sistemas específicamente diseñados para ello, no es muy habitual encontrar sistemas de adquisición de datos de una manera tan sencilla y económica,acercando con este circuito al aficionado campos que hasta la fecha le estaban vedados.

Como pincelada del abanico de posibilidades de utilización de la sonda aquí presentada, en general cualquier magnitud susceptible de ser convertida a una magnitud eléctrica es posible de ser
tratada por esta sonda, así podríamos destacar:

  • Captura de tensiones CA/CC: fuentes de alimentacion, centrales de suministro, paneles
    solares, etc.
  • Captura de intensidad: fuentes de alimentación, seguimiento de consumo eléctrico, etc.
    ·
  • Captura de resistencia: estudio resistividad material, seguimiento de valores en agricultura, detectores de mentiras, detectores de nivel, etc.
  •  Captura de temperaturas externas: seguimiento de temperaturas en habitáculos críticos como
    cámaras frigoríficas, control climatización, control temperatura de piscinas,
    etc.
    ·
  • Captura de
    humedad; estudio de humedad en habitáculos cerrados, estudio humedad exterior, etc.
  •   Captura de
    luminosidad: estudio nivel de exposición solar, etc.
    ·
  • Captura de presión: seguimiento de fuerza /par aplicada en un punto para, balanzas, etc.
  • Traza,Monitoreo y generación de alarmas en función de señales de entrada diversas
    ·         etc.

 

Por ultimo como colofón final es interesante destacar algunos puntos de mejora tanto del circuito como del sw :

Automatización de las escalas de medida: es obvio que las escalas de medida de la sonda y del sw deben estar sincronizadas. Ciertamente el programa a través de puerto paralelo activa un BIT por escala que se podría utilizar para conmutar las escalas.
Esto se ha dejado implementado a nivel del programa pero se ha obviado en el circuito final con objeto de simplificar al máximo el tamaño de la sonda.

Aumento de canales de medida: una limitación importante del circuito de la sonda es la de soportar un único canal canal analógica de entrada (aunque el sw soporta dos). Si se requiere esta
funcionalidad se podrían emplear conmutadores analógicos y un control remoto
por el mismo puerto: de este modo se podría admitir un número muy alto de canales analógicos.

Visualización remota de los datos: para aquellas aplicaciones que así lo requirieran se podría
servir los datos aportados por el sw desde otro Terminal remoto.

Alarmas programables : si sobrepasan n umbrales configurados de antemano activar alarmas (sonoras, visuales, por correo electrónico, etc.) según
se requisuieran.