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🎙️ Real-Time DSP Audio Translator

Traductor de Audio de Código Morse

Traduzca audio en código Morse CW a texto en tiempo real con nuestro traductor. Escuche a través de su micrófono, traduzca grabaciones (.wav, .mp3) o pruebe con señales CW de muestra procesadas mediante filtrado pasabanda DSP y detección de envolvente.

• Publicado el 29 de julio de 2024 • Última actualización el 18 de agosto de 2026 • 6 min de lectura

Micrófono desconectado

Haga clic en iniciar para permitir el acceso al micrófono y escuchar señales de código Morse CW.

⚙️ Ajuste de Filtro DSP

650 Hz
300 Hz 650 Hz 1200 Hz
25 %

Ajuste el umbral hacia arriba si el ruido de fondo genera puntos falsos.

DSP Envelope & Tone Oscilloscope INACTIVO
VELOCIDAD ESTIMADA -- WPM
DURACIÓN DIT -- ms
TONO DE FRECUENCIA 650 Hz
SNR DE SEÑAL -- dB
0 símbolos
[Los puntos · y rayas — aparecerán aquí...]
0 caracteres
[Las letras y palabras decodificadas aparecerán aquí en tiempo real...]
🛠️ Visión general y propósito de la herramienta

Acerca del Traductor de Audio a Código Morse

El Traductor de Audio a Código Morse es una herramienta avanzada de Procesamiento Digital de Señales (DSP) basada en web, diseñada para traducir señales audibles de Morse a texto en tiempo real. Tanto si usted es un radioaficionado que recibe señales CW en vivo, un estudiante practicando velocidad de manipulación o un investigador decodificando archivos grabados, esta herramienta aísla frecuencias de audio, filtra el ruido estático, mide la temporización de los símbolos según normas UIT y muestra caracteres decodificados instantáneamente.

🔬 Canalización de Procesamiento Digital de Señales

Cómo la Web Audio API filtra y decodifica tonos de audio

Nuestro motor de decodificación procesa flujos de audio desde el micrófono o archivos usando una canalización DSP de múltiples etapas que se ejecuta de forma nativa en la Web Audio API:

1. Sintonía Automática por FFT

Realiza un análisis de Transformada Rápida de Fourier (FFT) de 2048 puntos para identificar la frecuencia dominante en el espectro de tono lateral de 300Hz–1200Hz.

2. Aislamiento por Filtro Pasabanda Biquad

Aplica un filtro pasabanda estrecho (alto factor Q) centrado en el pico detectado, atenuando la estática atmosférica fuera de banda y la interferencia de voz.

3. Demodulación de Envolvente

Extrae la envolvente de la señal usando una aproximación de la transformada de Hilbert, enviando pulsos binarios limpios al clasificador adaptativo de velocidad (WPM).

📻 Operaciones de concurso de radioafición CW

Optimización de decodificadores de audio para concursos CW de alta velocidad

Durante concursos de radioaficionados CW (como el CQ WW CW o el ARRL DX), las estaciones transmiten a alta velocidad (28–40 WPM) en medio de grandes acumulaciones de señales (QRM). Para lograr la máxima estabilidad:

  • Pasabanda de transceptor estrecho: Ajuste el filtro CW de su radio a un ancho de banda de 250 Hz o 500 Hz antes de enviar el audio al decodificador web.
  • Calibrar el umbral de ruido: Ajuste el control deslizante rojo en la tarjeta del osciloscopio para que la estática del receptor permanezca por debajo de la línea, permitiendo que los pulsos Morse disparen la decodificación limpiamente.
  • Use entrada de línea directa: Para un rendimiento óptimo de relación señal-ruido, conecte el audio desde la salida PHONE/AUX de su radio directamente a la entrada LINE-IN de su computadora en lugar de usar un micrófono abierto.

⭐ Características clave del traductor de audio

Escuche directamente a través del micrófono de su dispositivo o suba archivos WAV/MP3 para una decodificación automatizada instantánea.

Detecta automáticamente la frecuencia del tono (300-1200 Hz) y aísla los tonos Morse usando un filtro pasabanda biquad preciso.

Visualiza la envolvente de la señal, los umbrales de ruido, la velocidad estimada en WPM, la duración del punto (dit) y la relación señal-ruido (SNR).

Se ejecuta totalmente en el lado del cliente (navegador) mediante JavaScript, sin enviar flujos de audio ni grabaciones a servidores remotos.

🔄 Flujo de trabajo paso a paso

1️⃣

Elegir fuente de entrada

Seleccione Micrófono en vivo para capturar audio ambiental o Subir archivo de audio para cargar una grabación.

2️⃣

Calibrar tono y umbral de ruido (Gate)

Haga clic en Sintonía Automática o ajuste los controles de frecuencia y ruido hasta que la señal se sitúe por encima del ruido de fondo.

3️⃣

Observar la decodificación en tiempo real

Observe la envolvente del osciloscopio en tiempo real. Los puntos y rayas fluyen hacia símbolos Morse, seguidos del texto en lenguaje claro.

4️⃣

Copiar o exportar resultados

Use Copiar texto para copiar mensajes al portapapeles o Descargar .TXT para guardar su transcripción.

📖 Comprensión de los parámetros de decodificación CW

Frecuencia de tono y sintonía automática

Los radioaficionados y transmisores CW suelen usar tonos de audio entre 500 Hz y 800 Hz. Ajustar el filtro pasabanda a la frecuencia exacta mejora drásticamente la relación señal-ruido (SNR). Haga clic en Sintonía Automática para localizar la frecuencia pico mediante FFT.

Umbral de detección de ruido

La estática atmosférica (QRN) o el ruido ambiental pueden disparar puntos falsos. Aumentar el Umbral de detección de ruido asegura que el detector de envolvente solo se active cuando la amplitud del tono supera el nivel de ruido de fondo.

Relaciones de temporización estándar (ITU-R M.1677-1)

La temporización estándar del código Morse requiere: 1 punto = 1 unidad; 1 raya = 3 unidades; espacio entre partes de una letra = 1 unidad; espacio entre letras = 3 unidades; espacio entre palabras = 7 unidades. Nuestro algoritmo recalibra continuamente la duración de la unidad para adaptarse a las variaciones del manipulador.

Mejores prácticas para la decodificación de archivos de audio

Al subir archivos de audio, los formatos WAV sin comprimir o MP3 de alta tasa de bits con un tono claro ofrecen la mayor precisión. Evite algoritmos de compresión agresivos que destruyen la nitidez de los flancos de la señal CW.

📻

Guía de operación CW y filtrado de señales para radioaficionados

Técnicas profesionales para recibir señales de radio HF Morse débiles en condiciones de banda ruidosa.

1. Filtros pasabanda de cristal estrechos (250Hz - 500Hz)

En bandas saturadas durante concursos, señales fuertes adyacentes (QRM) pueden filtrarse. Los transceptores modernos usan filtros de cristal o DSP para aislar tonos. Nuestro decodificador replica esto con un filtro Biquad agudo centrado en su tono seleccionado.

2. Control Automático de Ganancia (AGC) y Ganancia de RF

Las ráfagas repentinas de estática pueden saturar los detectores de envolvente. Para mantener la decodificación estable, desactive o reduzca la velocidad del AGC de su receptor y disminuya la ganancia de RF ligeramente para que el ruido caiga por debajo del umbral rojo.

3. Adaptación a fluctuaciones de velocidad (Farnsworth y manipuladores tipo Bug)

Los operadores que usan manipuladores mecánicos ("bug") o manuales varían su velocidad a mitad de la frase. Nuestro seguidor de tiempo adaptativo calcula promedios de los últimos 10 puntos para recalcular los límites de los caracteres al vuelo.

4. Abreviaturas y signos operativos comunes de radioafición

La decodificación suele incluir códigos Q y signos pros, como CQ (Llamada general), DE (De), 73 (Saludos), SK (Fin de contacto) y AR (Fin de mensaje).

📊 Ruido de señal y fiabilidad de decodificación DSP

Matriz de precisión y condiciones de la señal

Entorno de señal SNR (Relación señal-ruido) Ancho de banda del filtro Biquad Precisión de decodificación Acción de optimización
Tono digital limpio / WAV de estudio 30+ dB (Puro) Ancho (500 Hz) Excelente Use ajustes predeterminados; decodificación inmediata
Desvanecimiento moderado en HF (QSB) 15 – 25 dB Medio (250 Hz) Bueno Haga clic en Sintonía Automática para centrar el filtro
Estática atmosférica fuerte (QRN) 5 – 10 dB (Ruidoso) Ultra-estrecho (100 Hz) Reducida Suba el umbral de ruido por encima del ruido estático
Interferencia de estaciones superpuestas (QRM) < 5 dB (Severo) Muesca / Estrecho (50 Hz) No confiable Active el desplazamiento de IF o filtro de muesca (notch)

Preguntas frecuentes sobre el traductor de audio Morse

¿Puede este decodificador escuchar señales CW de radioaficionado en vivo? ▼

¡Sí! Puede colocar el micrófono de su computadora o smartphone cerca del altavoz de su radio, o conectar un cable de audio a la entrada de línea. Use la función de sintonía automática para centrar el filtro en el tono recibido.

¿Por qué el decodificador pierde puntos o añade letras extra? ▼

La pérdida de puntos o letras extra suele ocurrir si el umbral de ruido está muy alto/bajo o el tono no está bien centrado. Use "Sintonía Automática" y ajuste el umbral de detección hasta que la línea roja esté claramente sobre el ruido de fondo.

¿Funciona este decodificador sin conexión a internet? ▼

Todo el procesamiento de señales (DSP), filtrado y decodificación se ejecutan 100% localmente en su navegador usando la API Web Audio de HTML5. Ninguna grabación o señal de micrófono se envía a servidores externos.

¿Qué formatos de archivo de audio son compatibles? ▼

El decodificador admite archivos WAV sin comprimir, MP3, AAC, OGG y FLAC. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el audio contenga un tono claro sin música de fondo.

¿Qué velocidad (WPM) puede decodificar este sistema? ▼

El motor de discriminación de tiempo automatizado puede decodificar desde 5 WPM hasta más de 50 WPM, adaptándose automáticamente siempre que el tono de la señal sea distinto del ruido ambiental.

¿Cómo aísla señales CW el analizador de algoritmo de Goertzel? ▼

El algoritmo de Goertzel evalúa componentes de frecuencia específica dentro de los flujos de audio. En lugar de calcular una FFT completa, se enfoca en el tono lateral elegido (p. ej., 650 Hz), proporcionando una alta eficiencia computacional y respuesta rápida en navegadores móviles.

¿Desea traducir mensajes secretos, practicar código Morse o verificar normas técnicas UIT? Explore nuestras herramientas interactivas y guías de referencia: