2x32 VU Meter mit Peak Hold 2026 - Bausatz

Art.Nr.: Y211 2x32 VU Meter-BS

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2x32 VU Meter mit Peak Hold 2026

 

 

 

 

5V DC 33 – 300mA je nach Helligkeit

VU-Meter (kalibriert, diskret, Schieberegister-Technik)

1. Grundsätzliches zum Aufbau

Dieses VU-Meter Bausatz ist ein kalibriertes Anzeigeinstrument, das speziell für Audio-Anwendungen entwickelt und abgeglichen wurde.

Im Gegensatz zu vielen günstigen VU-Metern aus asiatischer Produktion:

Stattdessen wurde dieses VU-Meter messtechnisch abgeglichen, so wie man es von professioneller Audiotechnik kennt.

2. Messprinzip (wichtig für das Verständnis)

Das VU-Meter arbeitet nicht direkt mit dem Audiosignal, sondern mit einer aufbereiteten Hüllkurvenspannung.

Der Signalweg ist:

  1. Audio-Signal
  2. Vorverstärker (Pegelanpassung VU Meter Treiber „Art. Nr. VU-Driver-BS“ R5 2k7 gegen 10K Tauschen !!)
  3. Gleichrichtung über Schottky-Diode (z. B. BAT43)
  4. RC-Glied (Zeitkonstante)
  5. VU-Meter-Treiber / Mikrocontroller
  6. LED-Anzeige über Schieberegister

Gemessen und kalibriert wurde nicht „irgendwo“, sondern direkt am Eingang des VU-Meter-Treiberteils. (VU Meter Treiber „Art. Nr. VU-Driver-BS“)
Genau dort, wo die Anzeige ihre Information erhält.

Das ist entscheidend – denn:

Jede Diode, jeder Widerstand, jeder Kondensator verändert den Pegel.

Viele Billig-VU-Meter berücksichtigen das nicht!

3. Kalibrierung und dB-Skala

Die Anzeige arbeitet mit einer logarithmischen Skala, wie sie für Audio sinnvoll ist.

Fixpunkte der Kalibrierung:

Die dB-Skala wurde nicht rechnerisch geraten, sondern:

4. Warum dieses VU-Meter anders reagiert als viele andere

Viele einfache VU-Meter aus Fernost zeigen:

Dieses VU-Meter hingegen:

 Das Ergebnis ist eine ehrliche Anzeige, keine Show-Beleuchtung.

5. Wichtiger Hinweis für Anwender

Dieses VU-Meter ist kein normiertes Labor-Messgerät, sondern ein praxisnah kalibriertes Anzeigeinstrument für Audio-Geräte.

Das bedeutet:

6. Erweiterungen & Varianten

Dieses VU-Meter wurde modular aufgebaut.

7. Hinweis zum optionalen VU-Meter-Treiber

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den separaten VU-Meter-Treiber zu verwenden, der speziell auf dieses System abgestimmt ist.

Die Kalibrierung dieses VU-Meters erfolgte mit genau diesem Treiber.

Kalibrierung des VU-Meters

Benötigte Voraussetzungen

Bezugswerte (wichtig)


0,775 Vrms ODER ca. 2,2 Vpp sind der richtige Abgleichpunkt.

Schritt-für-Schritt-Kalibrierung

  1. R11 (10 kΩ Poti) vollständig aufdrehen ( VU Meter Treiber)
    → Maximaler Arbeitsbereich / Grundempfindlichkeit
  2. Sinusgenerator auf 1.000 Hz einstellen
  3. Eingangspegel auf 0 dBu einstellen
    • 0,775 V RMS
    • alternativ ≈ 2,19 Vpp bei Sinus
  4. R1 (10 kΩ Poti) langsam aufdrehen,
    bis die Anzeige des VU-Meters exakt 0 dB erreicht
    (0-dB-Marke der Skala, mittlerer Bezugspunkt)
  5. Gegebenenfalls den Pegel minimal nachregeln und kontrollieren,
    bis die Anzeige stabil bei 0 dB steht

Damit ist das VU-Meter korrekt kalibriert.

Einstellung der LED-Helligkeit

Wichtiger Hinweis

Die Kalibrierung berücksichtigt:

  

 

LED  1 : -32.0 dB, LED  2 : -30.7 dB, LED  3 : -29.4 dB, LED  4 : -28.2 dB, LED  5 : -26.9 dB, LED  6 : -25.6 dB, LED  7 : -24.3 dB, LED  8 : -23.0 dB, LED  9 : -21.8 dB, LED 10 : -20.5 dB, LED 11 : -19.2 dB, LED 12 : -17.9 dB,     LED 13 : -16.6 dB, LED 14 : -15.4 dB, LED 15 : -14.1 dB, LED 16 : -12.8 dB,      LED 17 : -11 dB , LED 18 :  -9 dB, LED 19 :  -7.5 dB, LED 20 :  -6 dB,        LED 21 :  -5 dB, LED 22 :  -4 dB, LED 23 :  -3 dB, LED 24 :  -2 dB,         LED 25 :  -1 dB, LED 26 :   0.0 dB, LED 27 :  +1 dB, LED 28 :  +2 dB,      LED 29 :  +3 dB, LED 30 :  +4 dB, LED 31 :  +5 dB, LED 32 :  +6 dB

 

Schaltungsbeschreibung – Digitale Steuerung des VU-Meters

Überblick

Die Anzeige des VU-Meters wird von einem Mikrocontroller gesteuert, der den gemessenen Pegel auswertet und die LEDs über Schieberegister ansteuert.
Dieses Konzept ermöglicht eine große Anzahl von LEDs bei sehr geringem Pin- und Ressourcenbedarf.

1. Rolle des Mikrocontrollers

Der Mikrocontroller übernimmt folgende Aufgaben:

  1. Einlesen der Messspannung
    Die vom VU-Meter-Treiber erzeugte Gleichspannung (Hüllkurve) wird über einen Analog-Eingang gemessen.
  2. Pegelbewertung
    Der gemessene Wert wird mit einer internen Schwellentabelle verglichen, die einer logarithmischen dB-Skala
  3. Erzeugen des LED-Musters
    Abhängig vom Pegel entscheidet der Controller:
    • wie viele LEDs leuchten
    • welche LED die Peak-Position darstellt
  4. Ausgabe der LED-Daten an die Schieberegister
  5. Helligkeitssteuerung über Pulsweitenmodulation (PWM)

2. Schieberegister – warum sie eingesetzt werden

Zur LED-Ansteuerung werden Schieberegister (z. B. 74AC595) verwendet.

Ein Schieberegister bietet:

3. Datenübertragung zu den Schieberegistern

Der Mikrocontroller sendet die LED-Information seriell an die Schieberegister.

Der Ablauf ist immer gleich:

  1. Latch auf LOW
    → Ausgänge bleiben unverändert
  2. Bitweise Ausgabe der Daten
    • Der Controller legt ein Bit auf die DATA-Leitung
    • mit jedem Taktimpuls (CLK) wird das Bit ins Register geschoben
    • dies geschieht für alle Bits aller Schieberegister
  3. Latch auf HIGH
    → alle Schieberegister übernehmen gleichzeitig die neuen Daten
    → LEDs schalten zeitgleich, kein sichtbares Flackern

Dieses Verfahren stellt sicher, dass:

4. LED-Muster (VU-Balken + Peak)

Intern erzeugt der Mikrocontroller ein LED-Bild (Bitmuster):

Dieses LED-Bild wird vor jeder Ausgabe neu berechnet und an die Schieberegister übertragen.

DIP Schalter:

Peak / Hold 1 ON 4 ON

VU Normal 1 u. 4 Off

VU 1 LED 2 ON

VU 1 LED 2 ON / Peak / Hold 1 ON 4 ON

VU 3 LED 3 ON (Ohne Peak Hold)

VU 5 LED 2 u. 3 ON (Ohne Peak Hold)

5. Pulsweitenmodulation (PWM) für die Helligkeit

Die Helligkeit der LEDs wird nicht über Vorwiderstände oder Spannung geregelt,
sondern über Pulsweitenmodulation (PWM).

Funktionsweise der PWM

Der Mikrocontroller erzeugt dafür ein hochfrequentes PWM-Signal.

PWM über OE-Pin der Schieberegister

Die PWM wirkt nicht auf einzelne LEDs, sondern auf den OE-Pin (Output Enable) der Schieberegister:

Der Controller moduliert diesen OE-Pin per PWM:

Vorteile dieses Konzepts:

6. Helligkeitseinstellung per Potentiometer

Ein Potentiometer ist an einen Analogeingang des Mikrocontrollers angeschlossen.

Der Controller:

  1. liest die Stellung des Potis ein
  2. berechnet daraus den PWM-Tastgrad
  3. steuert damit die LED-Helligkeit

Die Helligkeitseinstellung:

7. Zeitverhalten und Aktualisierung

Die Anzeige wird in kurzen Zeitabständen aktualisiert:

8. Vorteile dieses Steuerkonzepts

Dieses Konzept bietet gegenüber einfachen LED-VU-Metern:

Kurz gesagt

Der Mikrocontroller:

Die Schieberegister sind reine Leistungsausgänge,
die Intelligenz sitzt vollständig im Mikrocontroller.

 

 

 

 

 

Menge

Wert

Device

Bauteile

8

330R X

4609X101-331LF 330R x8

RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, RN6, RN7, RN8

1

560R

R-EU_0207/10

R1

1

10k

R-EU_0207/10

R6

3

100k

R-EU_0207/10

R3, R4, R5

       

1

10k lin RKT6V

TRIM_EU-

R2

       

9

0µ1

C-EU050-025X075

C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10

2

0,47/25

CPOL-EUE2.5-6

C11, C12

1

100/25

CPOL-EUE2.5-6

C2

       

8

74HC595N

74HC595N

IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC8, IC9

1

ATMEGA328p

MEGA48/88/168-PU

IC7

2

BAT43

BAS15

D1, D2

1

NT 04

DS04

 

48

N0G30L85 LED Grün

LED3MM

 

4

LTL1NHSH6D LED Gelb

LED3MM

 

12

FYL-3014LRD1A LED Rot

LED3MM

 

1

DIP 28

DIP 16

 

8

DIP 16

   

2

Printklemme

AK500/2

 

1

Leiterplatte Y211

 

53.5 mm* 189.8 mm

PDF Doku

Preis:

36,29 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

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