
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:
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
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:
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:
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:
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 |
36,29 EUR
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