Ctos Elect. Reducido
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Inventos y Montajes
Control secuencial y temporizado para riego (Autor: Jorge Hernndez Tejedor Valencia)
UTILIDADES
NOTA.- El cuadro aqu expuesto est preparado para su aplicacin inmediata. No obstante, al lector le basta el montaje exclusivo de la
placa ya que as se evita tiempo y dinero. Con los Leds y rels el montador podr estudiar y practicar que es al fin de lo que se trata.
A la resistencia R9 de 6M8 le hemos puesto en este prototipo una resistencia en paralelo, para que los tiempos sean cortos y no
perder tiempo en las pruebas. En un momento determinado se puede dejar originariamente sin la resistencia en paralelo.
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FUENTE DE ALIMENTACIN
Detector de metales operando en modo continuo (Autor: Juan Jos Antolin - Valladolid)
Solo funciona por movimiento, como ventaja, solo necesita un ajuste, y el circuito es muy sencillo. El funcionamiento es muy sencillo,
partimos de la base de que el detector de metales, presenta una tensin de prcticamente cero voltios a su salida, cuando no hay
metales prximos a la bobina. El pulsador debe ser del tipo, normalmente cerrado, algunos pulsadores tienen tres terminales, en este
caso, tendremos que identificarlos con un polmetro en continuidad.
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Medidor comprobador de zener y varistores, hasta 140V (Autor: Juan Jos Antoln - Valladolid)
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Este montaje, tambin puede servir para medir VDR o varistores, (resistencias dependientes de la tensin) aunque en este caso, nos
vemos un poco ms limitados con este montaje, pues los varistores mayormente empleados son de 250V, pero si podremos medir
todos los varistores hasta aproximadamente 140V.
NOTA IMPORTANTE: NO debemos tocar los terminales de salida con los dedos, aunque el circuito suministra poca corriente, en vaco,
a la salida existen unos 140V, y podemos recibir una descarga desagradable.
El circuito, hace uso de una de las configuraciones de las fuentes conmutadas, llamado Step-Up, o regulador-elevador, pero en
nuestro montaje, no tenemos lazo de control para regular la tensin de salida a un valor determinado.
Dicho regulador, est basado en un oscilador, o generador de PWM, que no es ms que un oscilador de onda cuadrada, cuya anchura
de los pulsos, vara en funcin de las demandas de corriente de la carga. Este oscilador, excita un transistor que funciona como
conmutador, y cuando se satura, hace que circule corriente por una bobina, la energa almacenada por la bobina, es devuelta a la
carga, cuando el transistor se abre (cuando est en corte).
Pues bien, la energa almacenada por la bobina en nuestra configuracin, es tal que sumada a la tensin de la pila, puede alcanzar los
146V. En nuestro montaje, la anchura del pulso del generador, que es un multivibrador astable un tanto atpico, es fija. Uno de los
propios transistores del multivibrador, acta como elemento con imitador, y como elemento del propio oscilador o multivibrador astable.
T2, es el transistor mencionado, que acta como elemento conmutador, y del propio multivibrador, cuando este transistor se satura, la
bobina se carga, y en el periodo de corte, se descarga a travs del diodo D2, que rectifica la tensin pulsante presente en el colector de
T2, y despus es filtrada por C3 para hacerla ms prxima a una continua, y R5 sirve para cargar al circuito, y que la tensin en vaco
no sea muy alta lo que podra daarlo. Este transistor, no se puede sustituir por cualquiera, pues necesita una ganancia elevada, y tiene
que soportar a la vez una tensin elevada entre colector y emisor, pues sino, no funcionara, o se quemara.
El diodo D1, sirve para que la bobina, no se descargue a travs del condensador C2 por medio de la base de T2.
R6, sirve para limitar la corriente cuando conectamos zener o varistores de muy bajo valor, o para proteger al circuito de posibles
cortocircuitos en la salida.
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C4, sirve para evitar posibles oscilaciones provenientes de los cables de la batera.
La ltima forma de averiguar el voltaje de un zener es construyendo el circuito probador de diodos zener. Este tiene un transformador
de 24 voltios AC que rectificado da un voltaje de 32V DC Solo es colocar el diodo zener entre la base del transistor 2N3904 y el ctodo
del diodo 1N4004 y en el voltmetro veremos el voltaje de este.
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Un selector mltiple nos permite colocar el sistema en modo escucha o habla. Estando en modo habla (el modo graficado en el circuito)
el parlante es utilizado como micrfono e ingresa al pre para luego ser amplificado por el LM386 y as ir a los otros intercomunicadores.
En posicin habla, adems, el sistema es energizado para que pueda funcionar la electrnica al tiempo que un LED indica este estado.
Cuando colocamos el selector en modo escucha la alimentacin es cortada del sistema y el parlante queda conectado directamente al
cableado de la lnea para poder escuchar lo que otras estaciones nos digan. El control de volumen permite regular la potencia de salida
por si del otro lado satura o se escucha dbil. El pulsador de llamada realimenta el amplificador de salida hacindolo auto-oscilar y
produciendo en las otras estaciones un pitido a modo de llamada o atencin.
El circuito se alimenta con 9v que bien pueden provenir de una pila o de una fuente y tiene un consumo mximo de 4.3mA.
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Este otro esquema muestra como conectar mas de un intercomunicador al mismo bus.
Utilizacin:
R6 22 k
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C5 5.6 nF cermico
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R2 5.6 k
R3 470 k
R4 22 k
R5 4.7 k potencimetro
C2 10 F 16V
C1 100 F 25V
C3 220 nF multicapa
C4 220 nF multicapa
D1 1N4007
T1 BC547
U1 Aurel TX FM
Esquema receptor
El mdulo hbrido receptor (U1) recibe la seal de radiofrecuencia y la entrega como seal de audio. R6 regula el nivel de squelch.
Un Zener de 3,6 V (DZ1) polariza el transistor T1, que entrega 3V estabilizados para el mdulo hbrido y el Led de encendido (LD1). La
seal de audio va al amplificador operacional U2 en modo inversor, que la amplifica del orden de 20 veces. La red de desacentuacin
est integrada en el propio mdulo U1: el condensador C3 corrige su curva segn especificaciones del fabricante. Desde la salida (OUT
BF) la seal puede enviarse a un amplificador de potencia, un previo o cualquier equipo de audio que acepte seales de hasta 1 V
efectivo, con impedancia de entrada entre 1 y 100 k. El pequeo amplificador LM386 (U3) permite monitorizar la seal con altavoz de
8 ohmios o auriculares de cualquier impedancia; el volumen se ajusta con el potencimetro P1 y el interruptor S2 es el que enciende o
apaga el monitor. S1 es el interruptor general.
Verificacin y puesta en marcha:
Antes de dar tensin, girar hasta casi el extremo de masa el cursor del trimmer R6 del receptor para desconectar el squelch y llevar a
mitad de carrera el potencimetro de volumen P1. Encender el receptor y enchufar un altavoz o auriculares; seguramente se oir un
soplido, porque todava no se ha puesto en marcha el transmisor.
Despus de distanciarlo unos metros, poner en marcha el receptor y ver si en el altavoz se percibe algn sonido. Hablar ante el micro
del transmisor (o provocar sonido en el instrumento) y escuchar los resultados en el receptor. Ajustar R6 del receptor para elegir el nivel
de squelch; al aumentar la resistencia conectada a la patilla 15 del mdulo la seal de audio desaparecer a partir de cierto punto.
ADVERTENCIA:
la calidad del sonido debe ser muy buena. Si hay distorsin, probablemente el transmisor resulta sobre modulado por demasiada seal
de entrada: conectar una resistencia de 4.7 a 15 k en paralelo con C3 o reducir la resistencia de R3 a 390 k, bajando a 330, 270
220 k hasta eliminar la distorsin.
Alimentacin:
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I max: 0.3A
Componentes:
R1 1 k
P1 4.7 k potencimetro
R2 330
C1 10 F 16V
C12 10 F 16V
R3 10 k
C2 100 F 16V
R4 10 k
C3 47 nF multicapa
R5 220 k
C4 220 nF multicapa
D1 1N4007
R6 2,2 M potencimetro
C5 100 nF multicapa
R7 10 k
C6 220 F 16V
U1 Aurel RX FM
R8 150
C7 220 nF multicapa
U2 TL081
R9 10
C8 10 F 16V
U3 LM386
R10 2.2
C9 100 nF multicapa
T1 BC547
R11 1.5 k
LD1 Led
R12 4.7 k
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22 ohm, pero elevar el
consumo. Incluso cambiar
el ltimo transistor por un
2N2222 y elevar la
tensin de alimentacin.
Cx = capacitor
variable de 3 a
30 pF 4 a 40
pF
Lx = bobina = 4
espiras de
alambre 22
AWG con
ncleo de aire de 0,5 cm, con la toma en la primer espira del lado del colector del transistor
XRF = choque de RF de 100 uH (se puede construir con una resistencia de 1M, enrollando 100 vueltas de alambre esmaltado
fino 32AWG, suelde los extremos del alambre a los pines de la resistencia y esta a la placa.
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R6: 330 K
R7: 5.5 K
TP1: 47 K potencimetro
TP2: 47 K potencimetro
B1: batera de 9 voltios
S1: interruptor de 1 polo 1 posicin
Transmisor monocanal para radiocontrol
Lista de componentes
R1: 4.7 K
R8: 330
R2: 5.6 K
R3: 47
CV1: 20 - 30 pF.
R4: 10 K
Q1: BF494
Q2: 1N2646
Auriculares inalmbricos
Slo un transistor en un sencillo transmisor de
VHFpara la banda de 87-88Mhz o cualquiera
que te resulte cmoda y libre de escuchar con
tu MP3, MP4, telfono mvil o cualquier equipo
pequeo que permita escuchar emisoras de FM.
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El circuito mostrado es
el de un clsico emisor
de VHF (frecuencia
modulada) cuyo
circuito resonante, el
formado por CV1 y L1,
podemos ajustarlo con
el Dip Meter ya
conocido o con algo de
paciencia buscando
escuchar la transmisin
en nuestro receptor, a
medida que ajustamos
CV1. La bobina L1 es de 6 espiras y se construye sobre una forma de 5 a 6 milmetros de dimetro y con alambre de 0,6 a 0,8
milmetros de seccin. La derivacin hacia la antena se realiza en un punto central de L1 que nos resulte cmodo para conectar al
circuito impreso. Y la antena en s misma ser un trozo de cable de 1 metro de longitud que sabremos disimular detrs del TV.
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Los diodos varicap DV1 y DV2 pueden ser los
mostrados en el diagrama esquemtico o cualquier
otro diodo de similares caractersticas. Adems, como
ya hemos mencionado en otros artculos, recuerda
que podrs reemplazar a un varicap con
simples diodos rectificadores 1N4001 en paralelo
hasta lograr los valores capacitivos deseados. Para
lograr una modulacin de audio clara y libre de
distorsiones, tambin ajustaremos apropiadamente el
control de nivel de entrada P1. Por su parte, esta
entrada de sonido la obtendremos de la salida de
audio que todo TV moderno trae en su panel posterior
(Monitor Out) y que se ubica junto con todas las
fichas del tipo RCA que ofrecen para conectar el DVD
o el videojuego.
Aquellos que tengan algunos conocimientos ms avanzados pueden introducir el transmisor dentro del TV y obtener alimentacin
desde la fuente de alimentacin de ste. La antena (que no se puede evitar su instalacin) se coloca bordeando el gabinete en la parte
interior y se pega con la pistola de silicona. Aquellos que no estn seguros de hacer este trabajo o de encontrar espacio suficiente
dentro del TV pueden colocar la placa y la correspondiente batera de 9 Volts dentro de cualquier
gabinete. Y cuando decimos cualquiera, queremos decir cualquiera. Hasta una lata de atn
es vlida para alojar a nuestro transmisor.
La ventaja de estos gabinetes es que por su construccin metlica son recomendados para no
irradiar radiofrecuencia por otro lugar que no sea la antena. Como puede verse en la foto, el
conector BNC que se encuentra en la parte superior sirve para tal fin. Por otro lado, un conector
RCA hembra nos facilitar la conexin hacia la salida de audio del TV.
En un rato de diversin, en una tarde, podemos construir este sencillo circuito que ser la
solucin a nuestros problemas de volumen al utilizar el TV. Slo ser cuestin de poner en
accin a nuestro nuevo transmisor aliado, calzarnos los auriculares del MP3 o del receptor que
decidamos utilizar y a disfrutar se ha dicho! Ahora ya podremos desplazarnos por cualquier
rincn de nuestro hogar y seguir disfrutando del audio sin perder ningn detalle.
Transmisor de audio FM
Este sencillo circuito transmisor de frecuencia modulada (FM) le permitir transmitir seales de audio en un rea de aproximadamente
100mts de radio. La seal emitida puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio de FM comercial, pues su frecuencia de
transmisin puede ser fcilmente localizada entre los 88 y los 108Mhz. Puede ser utilizado como monitor para bebes, como micrfono
inalmbrico para conferencias, transmitir el audio del PC hacia algn otro punto de la casa.
El transmisor de FM en miniatura, ha sido diseado de tal forma que
no exceda dichos lmites de su frecuencia de oscilacin que esta
comprendida entre los 88 y los 130Mhz y el campo generado por las
irradiaciones, no supera los 50mV por metro, a una distancia de 15cm
del circuito.
Si usted ensambla su circuito siguiendo las especificaciones que a
continuacin le daremos, no exceder dichos lmites, pues cualquier
modificacin que se haga al circuito incluyendo pro ejemplo una
variacin en el voltaje de alimentacin, cambiar el alcance de la seal
emitida.
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Lista de
Materiales
1 Resistencia 2.2K
2 Resistencias 1k
1 Resistencia 15K
1 Resistencia 6.8k
2 Resistencias 10K
2 Resistencias 4.7K
1 Resistencia 220 Ohm
1 Baquelita
1 Batera 9V
Tornillos
Construccin de La Bobina
Para fabricar la bobina, tome el alambre para puentes y crtelo por mitad, tome los 2 trozos resultantes y enrllelos en un lapicero
comn dando 6 vueltas alrededor del mismo.
Aunque es ms fcil conseguir el alambre para puentes, tambin se puede usar alambre de cobre esmaltado, eso si, calibre #24.
Una vez hecho esto, retire el lapicero y separe las bobinas teniendo especial cuidado en no deformarlas, tome aquella que sea ms
uniforme y colquela en su circuito.
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La otra, desenrllela y utilcela como antena, se preguntar por que se sigue este procedimiento que parece ilgico, la razn es que de
esta forma se asegura que la separacin entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas as el transmisor funcionar
correctamente.
Pasos Para El Ensamblaje
Paso 1.
Soldar los componentes de menor altura como las resistencias.
Paso 2.
Luego instale los condensadores cermicos, el condensador
variable (trimmer), los 5 espadines y los transistores.
Paso 3.
Posteriormente, suelde los condensadores electrolticos y la
Bobina. Recuerde que en la Placa del circuito impreso el terminal
identificado con el signo (-) en los condensadores debe quedar
ubicado del lado opuesto del identificado con el signo (+).
Paso 4.
Finalmente suelde el micrfono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batera de 9v a los espadines
respectivos y asegure el soporte para la batera mediante los tornillos.
Prueba y Calibracin del Circuito
Para ello, ubique una radio de FM cerca del circuito, busque en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y suba el volumen del
receptor hasta un punto en el que puede usted or las interferencias.
Lentamente y con la ayuda de un destornillador pequeo, ajuste el condensador (trimmer C5) hasta que en el receptor se escuche un
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silbido o sonido similar, lo cul quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia dial.
En ese momento puede hablar en el micrfono y se debe escuchar en la radio lo que se habla.
Si en la frecuencia seleccionada, no se logra una buena recepcin, repita este procedimiento en otro punto de la banda de FM.
Sugerencias:
Si usted desea mejorar la calidad de la transmisin de su circuito, en vez de soldar la antena directamente al circuito impreso, hgalo
sobre la segunda espira de la bobina, partiendo del punto donde se une con el colector del transistor Q2.
Adicionalmente, si desea tener la posibilidad de controlar el volumen del transmisor, cambie la resistencia R6 por un potencimetro, el
cul puede ser aproximadamente de 10K.
Para alargar la vida de la Batera, desconctela cuando no se este usando el transmisor.
Si se quiere aplicar una seal de audio externa como por ejemplo de un IPOD, se debe suprimir el micrfono y su resistencia de
polarizacin R1, dejando como entrada de audio el capacitor de desacople C1.
La radiofrecuencia y los protoboard no se llevan, por lo que es muy probable que si arman este circuito en un protoboard no funcione,
es mejor ir a la fija y montarlo en una placa. Esto le puede servir de orientacin:
Fabricacin de circuitos impresos (PCB)
La fuente de alimentacin o la batera se conecta en paralelo al condensador C8.
Micrfono inalmbrico de FM
Para Q1 y Q2 podemos usar el BC558 o cualquier otro PNP utilizado en RF. Condensadores pequeos deben ser cermicos y la antena
debe tener unos 15 cm o ms. El micrfono es piezoelctrico, pero se puede utilizar un micrfono electret.
La frecuencia de transmisin se ajusta desde C5 buscando un punto del dial que se encuentre libre, el alcance depende de la carga del
espectro radio elctrico en la zona donde se pruebe pero a campo abierto sin obstculos y con frecuencias libres de transmisin de
emisoras comerciales este circuito puede lograr un alcance de ms de 300 metros.
A campo abierto se podr modificar la antena para lograr mayor alcance utilizando una varilla de aluminio de unos 75 centmetros de
longitud. (Posiblemente llegue a alcanzar ms de 500 metros)
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Decodificador de TV
Este circuito permite ver las seales codificadas que se propagan a
travs de la banda alta de TV por aire (UHF) as como las que se
encuentran el los sistemas de distribucin por cable.
El primer transistor se encarga de la inversin (cuyo punto se fija por
medio delpotencimetro) y el segundo amplifica la seal resultante.
Los capacitores en la entrada y la salida del circuito impiden el paso de
posibles tensiones DC, dejando ingresar y salir slo la seal de video.
Utilice resistencias del 10% de tolerancia. La tensin de
los capacitores es de 16v. Para la fuente puede utilizar un regulador del
tipo 7812 un capacitor de 2200F / 16v en su salida junto con un
pequeo tantalio de 100nF.
Dado que este circuito no dispone de sintonizador, es necesario montarlo insertado en un circuito existente.
La forma mas sencilla es conectarlo entre un sintonizador de TV con salidas AV y un televisor o videograbadora que dispongan del
mismo juego de entradas. Esta opcin no requiere de grandes conocimientos. Otra opcin es insertarlo en el interior de una
videograbadora o un televisor. Pero esta variante requiere de conocimientos de electrnica e implican mas riesgos para los inexpertos o
principiantes.
Detector de llamas
Se trata de un modulo detector de llamas acoplable a cualquier alarma. Es un
sistema muy til para evitar que un incendio se propague.
Su salida admite sistemas con contacto normalmente cerrado o normalmente
abierto aislada por rel, por lo que puede activar sistemas con tensiones de
trabajo distintas a la de alimentacin del circuito.
Como sistema de salida puede utilizarse una sirena, en el caso de querer avisar
del incendio, o activar una zona de un sistema de alarma, para que esta avise.
DETECTOR DE LLAMAS
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Este simple dispositivo es ideal para despistados que dejan las ventanas abiertas de par
en par y, cuando se larga el agua, se olvidan de cerrarlas.
El corazn del proyecto es el tiristor TS08 el cual se encuentra inicialmente abierto.
Cuando una gota de agua cae sobre las pistas entrelazadas se produce una conduccin
parcial de corriente que alcanza para disparar la compuerta y hacer sonar el buzzer.
Amplificador de RF de 35w
Esta etapa de salida proporciona 35 vatios de potencia a
partir de 3 vatios en su entrada. Con slo un transistor y un
puado de componentes pasivos, algunos ajustables, se logra
amplificar 10dB la potencia de salida de nuestra planta
emisora.
Las bobinas deben ser realizadas segn las siguientes
especificaciones:
El circuito acepta tensiones de alimentacin entre 12 y 15V,
con una corriente de 4.5A
VUELTAS
DIAMETRO
TIPO DE NUCLEO
ALAMBRE
L1
2.5
8 mm
Aire
1.2 mm
L2
4.2
7 mm
Aire
1.2 mm
L3
4.5
8 mm
Aire
1.6 mm
CH
2.5
10 x 5 mm
Ferrita tipo HF
1.6 mm
Tanto la entrada como la salida debe cablearse con cable coaxil de 50 ohms. Cargar la salida con una antena inapropiada, adems de
desperdiciar potencia, puede afectar al transistor.
Para ajustar la etapa excitarla con un generador de RF o con el sistema a emplear y comenzar desde los capacitores ajustables
cercanos a la entrada, terminando por los que estn en la salida.
Repeledor de Mosquitos
Este equipo nos permitir poder disfrutar de esos momentos y nos
asegurara el poder descansar fuera del hogar un da caluroso. El motivo
por el que pican es para poder obtener sangre, de la cual utilizan
el plasma para crear sus huevos. Esta es la causa por el cual solo las
hembras pican.
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Despus de una extensa investigacin se llego a la conclusin de que las frecuencias comprendidas entre 1Khz y 30Khz son las que
mas los ahuyenta. La causa es por que es la frecuencia que utilizan los murcilagos al cazarlos, por lo que al orla huirn de donde
estn para salvar sus vidas. Este circuito le permitir poder vivir sin las molestias del mosquito y sin necesidad de tener que utilizar
productos qumicos.
REPELEDOR DE MOSQUITOS
Fusible electrnico
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En esta oportunidad les presentaremos un circuito capaz de detectar un valor de corriente
previamente determinado por el valor de una resistencia e impedir que se supere dicho valor
en la salida, aun cuando exista un cortocircuito.
Muchas veces nos enfrentamos en el laboratorio de electrnica a tener que alimentar un
circuito ya sea para probarlo o para buscarle los fallos. En estos casos siempre se debe
proteger la fuente de alimentacin ante eventuales cortocircuitos mediante fusibles. Este
circuito es imprescindible en un taller para proteger a la fuente de alimentacin, limitando la
corriente de salida a un valor prefijado por nosotros con solo cambiar el valor de una
resistencia.
Gracias a su tamao reducido se le puede introducir con facilidad en el gabinete de la fuente, utilizando cualquier parte metlica del
mismo como radiador del transistor Q1.
FUSIBLE ELECTRNICO
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Tarjeta de Rel
Tarjeta de rele
Con muy poco dinero y esfuerzo se puede armar este atenuador que permitir regular el brillo de una o varias lmparas ya sea para la
iluminacin de un ambiente o para un simple velador o lmpara de pi.
El elemento activo de este proyecto es un triac el cual es comandado por el potencimetro a travs del diodo DIAC, que es del tipo
3202. El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada esa potencia se hace indispensable el uso de
uno. El potencimetro conviene que sea lineal, para que el brillo vare en forma pareja a lo largo de todo el cursor. El uso de la llave del
pote se hace para conmutar la entrada de corriente. Recuerde ser muy precavido dado que est trabajando con la tensin de red sin
aislar.
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Intercomunicador versatil
Caractersticas especiales:
1. Solo un cable estreo para conectar los puntos remotos
2. En reposo, el intercomunicador no consume corriente
3. Amplificador super resistente hecho con transistores comunes
4. Control de volumen
5. Como micrfonos se usan los mismos parlantes.
6. Se construye sobre plaquetas universales (sin necesidad de circuito
impreso)
El sistema est compuesto por:
2 paneles remotos
1 amplificador audio
1 unidad de control
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La etapa de entrada de baja impedancia permite de conectar el mismo parlante como micrfono, condicin ideal para la construccin
del intercomunicador.
Este tipo de amplificador con transistores complementarios de salida se llama push-pull (tira y empuja). Los dos diodos sirven para
polarizar los transistores de potencia eliminando as la distorsin de cross-over.
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necesarios eran poco comunes, tambin los conectores con 4 contactos representaba un problema.
Por lo tanto agregu dos transistores en la plaqueta de control y haciendo as pude eliminar una lnea de los cables de conexin a los
paneles remotos pudiendo usar comunes cables estreo y conectores jack / plug.
Descripcin del funcionamiento
El intercomunicador funciona en este modo: en reposo, el rel mantiene conectado el parlante del segundo panel remoto a la salida del
amplificador mientras el parlante del primer panel remoto queda conectado a la entrada del amplificador trabajando como micrfono.
Siempre en reposo, ninguno de los dos transistores de control conduce y por lo tanto el amplificador no est alimentado.
Cuando se aprieta el pulsador del primer panel remoto, el transistor de control respectivo conduce encendiendo el amplificador pero el
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rel no se activa, por lo tanto el parlante de dicho panel trabaja como micrfono y el otro del segundo panel como parlante. Cuando se
aprieta el pulsador del segundo panel remoto, el transistor de control respectivo conduce, el amplificador se enciende pero en este
ltimo caso se activa tambin el rel intercambiando ambos
parlantes.
Conclusin
Como podemos ver en el circuito, los transistores de la unidad de
control son de media potencia pero esto es debido al hecho que el
rel que us es un poco grande. Usando un rel mas chico, los
transistores se pueden reemplazar por los mas comunes BC548.
Las fotografas muestran el prototipo que constru y que funciona muy
bien. Naturalmente se pueden meter las distintas partes en gabinetes
de plstico y mejorar el aspecto de todo.
Semforo electrnico
En esta ocasin, les presentamos un Kit fcil de montar y realmente curioso. Un
pequeo semforo electrnico que sin duda apasionara a sus hijos y puede ser
aplicado a pequeas maquetas y dioramas ferroviarios.
El Kit permite su aplicacin para controlar las luces de otros cuatro semforos, por
tanto con este sencillo montaje puede realizarse el control de un cruce.
Este Kit es ideal para todas aquellas personas que deseen entrar a conocer el
mundillo de la electrnica de una manera fcil y amena, siendo su construccin
rpida y divertida.
En la figura 1 del PDF pueden ver el esquema electrnico del Kit. Como pueden apreciar, el funcionamiento es muy sencillo, y solo
requiere de tres pequeos transistores y sus resistencias de polarizacin asociadas. Los tiempos de encendido de los led se controla
por medio de tres condensadores electrolticos.
El circuito consta de tres etapas idnticas, por lo cual solo es necesario explicar una de ellas, para entender el funcionamiento de todo
el montaje. El transistor T1 est polarizado por la resistencia de base R1, y est en saturacin, en estas condiciones, su corriente de
colector est limitada por la resistencia R2. El led 1 permanece apagado. Cuando el transistor T3 entra en conduccin, el
condensador C1 aplica un impulso negativo a la base de T1 y este componente entra en corte. En ese momento la corriente de colector
se deriva por el diodo led 1, el cual se enciende. Transcurrido el tiempo de descarga de C1, el led vuelve a su estado inicial de
apagado, al tiempo que genera por medio del condensador C2, un impulso negativo para la siguiente etapa.
Abre el PDF y construye tu propio semforo electrnico:
SEMFORO ELECTRNICO
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1 transistor BC327
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1 circuito impreso
El receptor
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La salida del operacional controla un transistor que activa un rel. El cuarto operacional sirve simplemente para generar una tensin de
referencia para los otros operacionales.
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Elenco de materiales del receptor
3 resistencias de 1K 1/8 watt
2 resistencias de 1,8K 1/8 watt
1 resistencia de 3,3K 1/8 watt
2 resistencias de 10K 1/8 watt
1 resistencia de 47K 1/8 watt
4 resistencias de 100K 1/8 watt
1 resistencia de 150K 1/8 watt
2 capacitores cermicos o disco de 47nF
2 capacitores cermicos o disco de 100nF
4 capacitores electrolticos de 22uF 25V
2 diodos 1N914 (o 1N4148)
1 diodo 1N4007
1 led rojo
1 led amarillo
1 transistor BC337
1 circuito integrado LM324
1 regulador 78L08
1 fototransistor SFH309
1 rel 12V con contactos NC y NO
1 conector con bornes de 2 vas
1 conector con bornes de 3 vas
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Diferencia de tamao de
Programador de microcontroladores
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No he construido el mdulo para micros de 40 pins
porque nunca tuve la necesidad de usarlos. De cualquier
manera, gracias al conector ISCP disponible en el
programador, es posible tambin programar estos pics
conectando los 5 pins necesarios.
Me interesaba en particular modo poder programar el
nuevo PIC18F14K50 porque, siendo ms pequeo del
18F2550 (solo 20 pins) posee tambin un puerto USB a
bordo y bastante econmico. Lamentablemente no
dispongo di un micro de este tipo para probar. Espero de
poder hacerlo dentro de poco.
No he podido probar el programador con todos los
modelos de pics, solamente algunos, pero parece ser que
el sistema es bastante robusto y no he encontrado errores
en fase de programacin o de reconocimiento del
programador por parte del software PicKit2 y MPLAB.
Elenco de materiales
Resistencias:
2 de 100nF
2 de 22pF (disco)
1 de 22uF 16V (electroltico)
1 de 47uF 25V (electroltico)
Diodos:
Transistores:
4 BC557
3 BC547
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2 1N5817
1 1N4148
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Circuitos integrados
1 PIC18F2550 (programado con firmware Microchip PicKit2)
1 L4931CZ33 (u otro regulador 3,3V 100mA de tres patitas)
Otros componentes
1 bobina de 680uHy (ver fotografas)
1 pulsador para circuito impreso (ver fotografas)
1 zcalo de 28 pins
1 zcalo de 28 pins ZIF (zcalo a fuerza cero)
Los micro que he probado a grabar son estos: 12F629, 12F675, 16F628A, 16F676, 16F73, 18F2550 y 16F88.
Cargador de Bateras
Un prctico cargador de bateras automtico para automvil y motocicleta capaz
de cargar bateras de 2.5Ah a 90Ah. Al final de la carga puede dejarse
tranquilamente conectado a la batera, mantenindola de este modo siempre con
la carga mxima.
El MK4005 ha sido proyectado precisamente para solucionar estos problemas,
ayudando a las personas distradas, o que usan el medio de transporte de forma
espordica, o para aquellos que simplemente quieren que dure su batera ms
all de los dos aos de vida recomendables.
Podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestro cargador de bateras es
inteligente, puesto que mantiene constantemente bajo control la batera que est
conectada al mismo, reaccionando oportunamente a cualquier cambio.
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Tras haber alcanzado el nivel de carga ptimo, el circuito interrumpe su funcin de cargador de bateras, pasando a un estado
de mantenimiento constante, apenas el valor de la tensin desciende por debajo del valor preestablecido, el MK4005 comienza a
recargar de nuevo, hasta alcanzar el valor ptimo predeterminado, para luego volver de nuevo a un estado de mantenimiento,
repitiendo el ciclo continuamente.
Todos sabemos que cualquier batera, sea nueva o vieja, se descarga con el paso del tiempo incluso si no hay ningn dispositivo que la
est utilizando. Esto ocurre por la corriente de descarga que, aunque se trate de miliamperios, circula sin que nosotros nos demos
cuenta, y hace que a la larga se descargue el acumulador hasta tal punto que no sea capaz de hacer que gire el motorcito de arranque
lo suficiente como para hacer que se ponga a funcionar nuestro medio de transporte.
Aqu el circuito para mantener en carga mxima nuestra bateria:
CARGADOR DE BATERAS PARA AUTOMVIL Y MOTOCICLETA
El circuito de entrada se basa en el chip CA3162E que es un conversor de analgico a digital. Su misin es convertir la seal analgica
de voltaje a su correspondiente valor decimal. Este valor decimal es ledo por el chip CA3161E que es un decodificador/controlador
para displays de 7 segmentos.
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Una vez montado solo tendremos que realizar un par ajustes. Lo primero es ajustar el cero, para ello no conectaremos le entrada a
ningn sitio y ajustaremos el potencimetro de 50K hasta que estn todos los displays a cero. El segundo u ltimo ajuste es regular la
ganancia, para ello necesitamos un voltmetro que mida perfectamente, entonces mediremos las mismas tensiones con los dos
voltmetros y ajustaremos el potencimetro de 10K para que nuestro circuito nos de los mismos valores.
Para motar un termmetro solo hace falta cambiar unos pocos componentes con respecto al esquema anterior. El potencimetro de 1K
permite regular la ganancia al igual que el de 10K con la particularidad de poder regular los saltos bruscos en la medida que pueda
ocasionar el CA3162. El ctodo del diodo 1N4148 deber ir conectado a masa para que se mida correctamente la temperatura. Tener
en cuenta que la precisin de este termmetro no va a ser muy buena ya que est diseado para medir temperaturas
altas como las del refrigerante del coche y no como las de una caja de ordenador.
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Voltmetro Digital
Todos los aficionados a la electrnica, disponemos de un pequeo
grupo de aparatos para realizar nuestros montajes. Como
elementos imprescindibles de nuestro equipo, debemos tener
una fuente de alimentacin y un buen polmetro.
En el caso de la fuente de alimentacin, en la gran mayora, est
montada por el propio aficionado, es realmente sencillo y
econmico el realizar una con pocos componentes. La fuente ideal
debe ser regulable, estabilizada y capaz de resistir corto
circuitosmomentneos sin quemarse. Tambin sera recomendable
que incorpore un pequeo voltmetro, que indique la tensin de salida.
El montaje que les proponemos en esta ocasin es un reducido voltmetro digital, capaz de medir cualquier tensin de corriente
continua entre 0 y 100v. El circuito puede ser utilizado en cualquier tipo de aparato, he incluso puede ser fcilmente modificado para
realizar un instrumento para la medida de tensiones y corrientes (polmetro).
El uso principal no obstante (para el cual ha sido diseado), es como indicador para fuente de alimentacin.
VOLTMETRO DIGITAL
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Para confirmar con seguridad el estado del capacitor e
incluso conocer su valor, se puede emplear el circuito de
la figura.
Para conocer el valor de la capacidad se deben seguir los
pasos que se describen a continuacin:
1.
2.
3.
4.
5.
Observaciones
Se debe emplear un solo voltmetro.
La frecuencia ser 50 60Hz segn el pas donde ests ya que es la correspondiente a la red elctrica.
Elegir el valor de R segn el valor del capacitor a medir:
Capacidad a medir
Resistencia serie
10K
100K
1K
Con este mtodo pueden medirse capacitores cuyos valores estn comprendidos entre 0 , 01uf y 0 , 5uf.
Si se desean medir capacidades menores debe tenerse en cuenta la resistencia que posee el multmetro usado como voltmetro cuando
se efecte la medicin.
Para medir capacidades mayores debe tenerse en cuenta que los capacitores sean no polarizados, debido a que la prueba se realiza
con corriente alterna.
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(RCA) que es capaz de detectar microvibraciones en un campo de
frecuencia de aprx. 0,1 a 600 Hz. El sensor tambin se puede sumergir
en agua en dos tercios de su longitud, para escuchar el fascinante mundo
de los sonidos submarinos.
Una tarjeta electrnica se ocupa de amplificar los impulsos elctricos
provenientes del sensor y comprende tambin unacircuitera de
alarma temporizada con lmite variable para uso como sensor de pasos o
desplazamientos en sistemas antirrobos. Mas informacin en el PDF.
KIT GPE28
Componentes:
R1 y R2 - Resistencias 0.47 ohm, 5W
R3 - Resistencia 33 Kohm, 1/2W
R4 - segn el voltaje de red elctrica *
* para 110V ... 39 Kohm
* para 120V ... 33 Kohm
* para 220V ... 2200 ohm
Varios: cables, conectores, etc.
Con estos valores, se pueden comprobar consumos de hasta 600W en redes de 110/120V y hasta 1000W si se trata de red elctrica de
220V. Si se desea usar este accesorio, para comprobar consumos mayores, las resistencias R1 y R2 debern ser de 10W.
Todas las resistencias deben ser, en lo posible, de una tolerancia del 5%.
Tener presente que R1 y R2 pueden tomar una elevada temperatura, si se usa por tiempo prolongado y elevado consumo.
Nota importante: Este implemento, permite una evaluacin de la "Potencia Aparente" (Volts x Amp), que en algunos casos puede tener
una ligera diferencia con la "Potencia Real" (Watt), debido al corrimiento de fase que puede ocasionar la componente inductiva de la
carga. Por lo cual la lectura puede no ser 100% exacta con algunos equipos.
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Llave electrnica
Presentamos un kit de muy fcil montaje y muy til. Es una llave
electrnica que puede ser montada por todos los de la casa desde los
padres hasta los hijos. Es muy til para abrepuertas sin contacto o para
conmutar aparatos. Con slo pasar el colgante por el sensor, el rel se
conecta y ste puede abrir puertas con accionar diferentes aparatos sin
necesidad de tocar la puerta o el aparato.
Por lo tanto, este kit, es la mejor manera de entrar a conocer
la electrnica, debido a su fcil montaje y diversas salidas para su
posterior aplicacin.
Llave electrnica
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Estando SCR2 conduciendo se crear una divisin de tensin con las resistencias R1 y R3, haciendo que el voltaje en el nodo del
diodo D3 sea muy pequeo para disparar al tiristor (SCR1) y as se detiene el paso de corriente hacia la batera (dejando de cargarla).
Cuando esto ocurre la batera est completamente cargada. Si la batera se volviese a descargar el proceso se inicia automticamente.
El condensador C, se utiliza para evitar posibles disparos no deseados del SCR2
Componentes:
R1 47 2W
R2 47 2W
R3 47 2W
R4 1 K
R5 750 potencimetro
C1 50 F
SR1 2N5060
SR2 2N5060
D1 1N4004
D2 1N4004
D3 1N4004
D4 1N4741 Zener 11V 1W
Transf 12V 4A
R1 debe estar entre 0.8 y 120 lo que significa que puede limitar entre 1.5A y 10mA. Si se usa una resistencia variable
hay que tener cuidado de no sobrepasar los lmites porque se corre el riesgo de daar el circuito integrado.
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Tomando en cuenta el consumo en mA, el transformador T1 debe proveer en su secundario 9 voltios y 500 miliamperios de corriente; el
voltaje ya rectificado aumentara a 12.6 por la accin del capacitor C1.
El circuito cuenta adems con un cargador de batera, por lo que al llegar el suministro elctrico, se iniciar larecarga de la batera y
cuando llegue a su carga completa, que es de 6.9 voltios, dejar de recibir carga de forma automtica.
El circuito regulador est a cargo del LM317, capaz de entregar una corriente de 1.5 amperios y una regulacin de 1.2 a 37 voltios.
Lista de componentes
Capacitores:
C1: 1000 F. electroltico 50V.
Semiconductores:
Q1, Q3: BC548 transistores tipo NPN
Q2: BD140 transistor tipo PNP.
RG1: LM317.
D1, D2, D3, D4, D5: 1N4007 (D1, D2, D3 y D4 puede ser un puente de 1 amperio y 100 voltios ).
Z1: Zener de 6.2 voltios y 0.5 vatios.
Z2: Zener de 5.1 voltios y 0.5 vatios.
LED1 a LED12: Diodos de alta luminosidad de 3.5 voltios y 30 mA de corriente.
LED13: diodo emisor de luz color rojo.
Resistores:
R1: 180 potencimetro, para el ajuste del voltaje
R2, R18: 1.2 K
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14: 100
R15, R17: 560 potencimetro
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R16: 4.7
R19: 1 K
Otros:
B1: Batera de 6 voltios y 4.5 Ah.
T1: transformador con primario para 120 o 220VCA, secundario 9 - 0 - 9 de 500 mA.
V1: Red domiciliaria de 120 o 220 voltios corriente alterna.
2.
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Luz de emergencia con LEDS (Emergency light with leds)
Este es un circuito de una luz de emergencia automatica basado en LEDs blancos y que tiene las siguientes caracteristicas:
-Los LEDs se encienden automticamente cuando la tensin de red desaparece y se apagan cuando se reanuda la tensin.
-La carga de la batera se realiza de manera automtica, el circuito detecta cuando la batera esta cerca de su nivel de estar descargada
y comienza a cargarla y luego cuando la batera est completamente cargada, el circuito detiene la carga.
-El circuito no necesita ningn rel lo cual lo hace mas econmico y facil de realizar.
Solo con transistores sin integrados ni tiristores!
Modificaciones al circuito anterior
T1 trafo de 220/8 VAC 20 Watt
F1=4A
R10=3.3 Ohms/10W
D7 y R11 ahora muestran cuando hay tension de red 220AC. A R11 hay que
adecuar su valor para el led (470 es muy baja)
R4 ahora es de 2k2
D2 y R8 muestran cuando se est cargando la batera (R8 de 330 es muy
baja, subirla de acuerdo al led)
D4 tiene que ser un diodo de por lo menos 2Amp
R9 y C2 introducen un retardo al apagado de la carga de la batera, R9
tendra que ser de entre 50k y 100k
R5= 4,7 ohms/10W
R2, R6, y R7 tienen que ajustarse de acuerdo a la luminosidad del led
Q2 tiene que ir montado en un disipador y Q1 tambin
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En nuestro caso hemos decidido optar por la utilizacin de un chip especficamente diseado para realizar esta labor de conversin
como es el DAC0800 de National.
CONVERTIDOR DIGITAL ANALGICO
Funcionamiento
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El circuito est diseado para llevar a cabo el
que pase al centro de un sensor infrarrojo y un
enviar un pulso para que muestre en un
personas u objetos detectados.
una distancia de 10
un objeto pueda pasar
el pulso al display e
objeto entre el sensor
este ltimo aumenta
produciendo un pulso
de voltaje, cuando el
objeto
deja
de
interrumpir el haz de
luz del infrarrojo, la
resistencia
del
fototransistor
disminuye, regresando
contador a su estado
inicial. El circuito se
alimenta con 5 volts a
156 mA.
al
Receptor de F.M.
El circuito puede dividirse en dos grandes bloques:
1.
2.
RECEPTOR DE F.M.
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Solo se usa el integrado ICL7107 un conversor analogo digital el cual puede ser configurado en dos escalas, a 2v o 200 mv, yo
recomiendo la escala de 2v ya que es menos susceptible al ruido.
Llas unicas recomendaciones que les puedo dar para hacer su funcionamiento correcto es despues de montarlo en protoboard o
impreso, coloque el pin 37 de test a VCC, y deben iluminar todos los display (por proteccion coloque individualmente resistencias a los
pines del display, o por lo menos una del anodo a vcc por cada display) y deben indicar 8. despues de esto se debe calibrar el pin 36 a
100mv para tener mediciones exactas. NUNCA coloque voltaje superior a 100mv al pi 31 por que lo quema.
El integrado solo lee desde 0v hasta 100mv es por eso que se calibra antes de comenzar a realizar mediciones, para ver si funciona se
debe hacer el quit de resistencia que se ve en el circuito y coloque el multimetro digital en la resistencia de 1k y mida el voltaje en ella
aproximadamente debe ser de 1mv en la de 9.1k 1omv y asi susesibamente, cuando tenga seguridad de tener este voltaje de 1mv o
10mv conecte el pin 31 que tiene la resistencia de 1Mega a la resistencia de 1k y el voltimetro me debe visualizar 001, si mueve el cable
de la 1Mega a la de 9.1k debe marcar 010 y si lo mueba a la resistencia de 91k marcara 100, si lo coloca mas arriba se enciende el led
de sobre voltaje y de paso es peligroso a daar el integrado (tenga mucho cuidado que es muy delicado).
Ahora ya esta listo para medir cualquier seal analoga que varie su magnitud conectndola a nuestro voltimetro digital, como sensores
de presion, temperatura, frecuencia a voltaje, luz, calor, movimiento....o lo que sele ocurra.
No es nesesrio que el sensor debe estar en el rango de 100mv, para eso existe el divisor de voltaje que disminuye el voltaje que ingresa
al ICL7107, una aclaracin si va a medir voltajes diferentes a nuestra alimentacion se debe desconectar el suich de GND para que no
interfiera en la medicion.
Un ejemplo del uso de este circuito es hacer un medidor de grados como lo indica unos de los videos de editronikx,como se lo hizo?
en realidad es fcil, es el mismo voltimetro al que se le conecto una resistencia fija y una variable conectadas en serie y dependiendo
de un peso conectado al cabezal del potenciometro este gira un cierto algulo y a su vez debe haber ese voltaje en el pin 31, el secreto
es calcular bien las resistencias y el potenciometro para que de el voltaje que queremos.
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nota
la diferencia de mi circuito, el primero a este que estoy colocando es que el mio tiene un puente entre el pin 21, 30, 32, 35 pero tiene un
yumper y dipsuich para habilitar cualquier configuracin
He diseado dos versiones para diferentes gustos.
La primera es una versin con proteccin de display por cada led, osea que tiene 21 resistencias loque hace que el tamao sea mas
grande de lo normal
La segunda version es un prototipo mucho mas pequeo pero solo tiene una resistencia por display, adema tiene los display soldados
por la parte trasera del PCB...
La version compacta esta disponible a la venta si alguien lo desea mandar a disear.
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Detector de Metales
La seal generada en extremos del circuito sintonizado es rectificada y filtrada por medio de los diodos D1 y D2 (diodos Schottky) y el
condensador C4. Esta seal de corriente continua se aplica al comparador formado por U1A.
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Realizacin prctica
La realizacin del bobinado Ll se efecta empleando hilo de cobre esmaltado o desnudo de dimetro 1 mm, devanando cinco espiras
separadas entre s sobre una forma de l0 mm de dimetro.
La separacin exacta de las espiras se obtendr cuando se inserte el bobinado en los agujeros del circuito impreso previstos para ello,
en los cuales se introducir la bobina a fondo hasta que la base de las espiras se apoye sobre el circuito impreso. La toma intermedia
se obtendr soldando un hilo desnudo, como por ejemplo terminales de resistencias en desuso, en la tercera espira, de forma que
queden dos espiras por ambos lados de la bobina.
Esta toma se insertar en el agujero previsto del circuito impreso entre R8, R9. Del cuidado puesto en estas operaciones depende la
bondad del funcionamiento del emisor. Los ajustes necesarios se inician aplicando la alimentacin al emisor con un valor de 9 V a 12 V,
tambin 14 V si los transistores van provistos de aletas refrigeradoras.
Se ajustar un receptor de FM entre 88 y 108 MHz y a continuacin se regular el trimmer C10 hasta obtener la desaparicin del
soplido existente entre emisoras, lo que indicar que se est recibiendo la seal del emisor.
En este momento, R5 se podr regular de forma que se obtenga la mejor sonoridad teniendo en cuenta las condiciones de utilizacin
del micrfono. Hay que tener en cuenta sin embargo, que existen en general varias posiciones de C10 correspondientes a una
recepcin en el mismo punto del cuadrante del receptor.
Esto es debido al fenmeno de la frecuencia imagen y slo una de las posiciones de C10 es la correcta.
Finalmente
Los transistores TR1 y TR2 habrn alcanzado durante un cierto tiempo de funcionamiento una temperatura elevada que es por otra
parte normal; si se juzga excesiva, la colocacin de refrigeradores de aletas de pequeo tamao resolver el problema.
Despus de unos diez minutos de estabilizacin trmica, la deriva en frecuencia del emisor alcanza un valor mnimo, siempre que el
montaje se haya realizado siguiendo las instrucciones dadas; es decir, la bobina apoyada sobre el circuito impreso en forma rgida, la
alimentacin y antena descritas y finalmente la introduccin del junto en una caja metlica que servir de blindaje elctrico. conexiones
de alimentacin y de entrada B.F. se mantendrn lo cortas posibles.
LISTA DE COMPONENTES
R1=27 KW 1/4 W
C1=270 nF Poliester
IC1=Circuito integrado 741 (DIL)
R2=27 KW 1/4 W
C2=5 F Electroltico
TR1=Transistor NPN 2N4427 o Equival. (2N3886) con aleta refrigeradora.
R3=1 MW 1/4 W
C3=100 pF Cermico
TR2=Transistor NPN 2N4427 o Equival. (2N3886) con aleta refrigeradora.
R4=1 MW 1/4 W
C4=10 nF Cermico
D1=Diodo "varicap" BB105G
R5=47 KW Potencimetro
C5=270 nF Poliester
1 Micrfono dinmico o de cristal
R6=15 KW 1/4 W
C6=10 pF Cermico
1 circuito impreso de 43 x 74 mm, ver figura 2
R7=270 KW 1/4 W
C7=22 pF Cermico
1 caja metlica;
R8=10 KW 1/4 W
C8=22 pF Cermico
4 bornes para banana, 2 rojos, 1 verde y 1 negro; hilo de conexin.
R9=15 KW 1/4 W
C9=18 pF Cermico
Alimentacin: De 9 a 12 V C.C.
R10=4,7 KW 1/4 W
C10=Trimmer de 4/20 pF
R11=4,7 KW 1/4 W
L1=Bobina de sintona: 5 espiras de hilo de cobre esmaltado de 1 mm , devanadas separadas con dimetro 10 mm Y longitud
bobina aprox. 20 mm, con toma media, ver texto.
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DATOS TCNICOS:
ALIMENTACIN: DE 9 A 12 V
ALCANCE: 3 KM (EN OPTIMAS CONDICIONES)
CONSUMO: 300-400 mA
POTENCIA: 3W
FRECUENCIA: FM; 88-108 MHz
Transmisor de FM
Este transmisor funciona con solo 1.5V DC y utiliza un micrfono electrec en la entrada.
La bobina se hace con alambre esmaltado 22AWG, 3vueltas, el TAP y 2 vueltas en un dimetro de 0.6 cms.
Como antena utiliza un trozo de alambre de 40-45 coms de largo y 1 mm de dimetro.
Detector de Humo
El detector de humo, funciona de la siguiente manera:
El integrado LM555 est formado internamente por dos comparadores conectados a un flip flop y a una etapa de potencia.
Al aplicarle un voltaje de referencia al pin 5 de la mitad del voltaje de alimentacin, y compararla con otro voltaje aplicado al pin 2
proveniente del sensor es decir la fotorresistencia LDR, la salida es activada cuando aqu hay un valor mayor a la mitad del voltaje de
referencia.
LM555 2N 3904
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Si nosotros ajustamos el disparo en funcin de la luz que incide en la foto celda a travs del control de ajuste de 10K podemos dejar el
circuito sensible al mnimo cambio en la luz que incida en la LDR.
Aprovechando esta situacin se coloca el rayo de luz de un led de chorro a 90 grados de la superficie de la foto celda para que las
ondas de humo refracten la luz y la vea la foto celda.
Esto causar un voltaje diferente al ajustado en el pin 2 lo cual provocar la activacin del circuito de control, en este caso el rel.
Para mayor sensibilidad puedes cambiar el control de ajuste por otro de 50K.
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Detector de humo 2
El detector de humo, funciona de la siguiente manera:
Una variacin por pequea que sea en la luz incidente en la LDR producto de la refraccin causada por partculas de humo causar el
disparo del timer 555, lo cual visualizamos en el led. Esta situacin perdurar hasta que no haya Humo en el ambiente alrededor del
sensor.
La calibracin se hace con el ajustable de 50K.
Detector de humedad
El detector de humedad es uno de los circuitos de mayor aplicacin en el automatismo electrnico. Tiene mucha utilidad en el sector
agropecuario; adems nos sirve en nuestros experimentos caseros para varias aplicaciones como detector de mentiras y similares.
Principio de funcionamiento
Creamos un oscilador con el LM555. Abrimos la linea que conduce entre el pin 7 y 6 que est conectada al pin de disparo.
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Al quedar en el aire la linea ve una alta resistencia, la cual es la del aire y por tanto quedar encendido un led al azar.
Bajamos esta resistencia con un material humedo, el cual tendr en paralelo la resistencia del aire con la del material humedo. este
material puede ser arena, la piel, o el que se nos ocurra.
Al ocurrir esta disminucin en la resistencia, se logra poner a oscilar el LM555 y se puede visualizar en los diodos led verde y rojo.
La velocidad de oscilacin ser proporcional al grado de humedad del material a medir, es decir cuanto ms humedo, ms rpido ser
la oscilacin.
Luego amplificamos esta seal y colocamos en la salida un rel para aplicar este circuito al control real de aparatos los cuales pueden
manejarse a un voltaje diferente al de la tarjeta, el cual es 12VDC.
LM555 1N 4148 2N 3904 1N4004
Lista de materiales
Circuito Impreso
1 integrado LM 555
1 base de 8 pines
1 rel 12 V 5 pines
1 2N3904
1 1N4004
1 diodo 1N4148
2 led; 1verde y 1 rojo
3 R 1K
2 Puntas de prueba de tester
1 10 uF/25 V
Intercomunicador de 1 W
Proponemos la construccin de un sper sencillo intercomunicador ideal para principiantes con 0.8 w de potencia real sobre 8 ohmios.
Utilizamos para ello unos pocos componentes de fcil adquisicin incluido el chip de la National LM380.
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No requiere calibraciones de ningn tipo y se alimenta con 12 V DC. La seal puede venir de un MP3, DVD o de una salida de lnea
para amplificador.
Este intercomunicador ha sido probado como todos nuestros proyectos y circuitos por lo que te debe funcionar perfectamente al primer
intento.
Los valores de los componentes mostrados en el esquema son los ideales, pero pueden usarse otros con una tolerancia del 10% sin
afectar el buen funcionamiento del circuito electrnico.
El transformador mostrado con una relacin 25:1 es para el acoplamiento de impedancias de tal manera que el circuito pueda funcionar
perfectamente.
La llave selectora es para indicar el modo en que queremos que trabaje nuestro intercomunicador, bien sea en modo habla o en
escucha.
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Aqu sigue Descripcin de Seetharaman acerca de la luz de emergencia LED automtico Modificado
usando LM 317 .
Dear John
Puesto que haba un montn de dudas de nuestros lectores en la luz de emergencia del LED, he escrito una carta
detallada a dos de nuestros lectores. Por supuesto se requieren algunas modificaciones, que he indicado en los
planos y en los clculos de cmo llegu a l. Pens que encierra a usted para que pueda mantenerse en alguna
biblioteca de nuestro sitio para cualquier referencia queridos. Para cada circuito podemos tener una teora
detallada similares, puede que no sea con todos los clculos, slo teora funcionamiento general de cada parte
del circuito. Usted puede pensar en l. Como primera vuelta feed Estoy enviando esto. Tengo la sensacin de que
la mayora de la gente habra cometido el error en la base del emisor BD140, el plomo estn en contra de la
convencin normal.
Para entender el circuito anterior de una mejor manera, se puede dividir en dos partes.
1. LED circuito de la lmpara
2. El circuito del cargador de batera
Circuito de la lmpara LED
1. Todos son blancos hi LEDs brillantes clasificados para 3Volt @ 25mA
2. El requerimiento total de corriente es de 12 X 25 = 300 mA
3. Esta corriente tiene que fluir a travs de T2 - BD140 transistor PNP
4. La ganancia de corriente mnima (HFE) de este transistor @ 500mA es 50
5. De ah la exigencia Ib corriente de base es Ic / HFE, 300/50 = 6 mA
6. Base gota emisor de T2 a 500 mA es de 0,77 voltios
7. Con la batera completamente cargada a tensin en bornes 6.9volt (para uso operacin de ciclo) el voltaje
disponible a travs de la nueva resistencia de polarizacin es (6,9 a 0,77)
8. De ah la resistencia de polarizacin es = 6,13 / 6 = 1000ohms
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9. Como drena la batera el voltaje del terminal final se 5.4volt
10. La resistencia de polarizacin ser (5,4-0,77) / 6 = 770 ohmios ah unos 680 ohmios se prefieren para la
resistencia de polarizacin con la batera drenado tambin darn brillo suficiente.
11. La informacin muy importante acerca de BD140 es, como usted ve los alfileres, parte metlica del
transistor hacia abajo izquierda es emisor colector central y derecho es la base. La mayora de los
constructores hacen de este error, confiar en la convencin que dej base y el emisor derecha. Si ha cometido
este error por favor corregirlo.
Una vez que esta parte se comprueba para un funcionamiento fiable se proceder al cargador de la porcin.
El circuito del cargador de batera
1. La batera requiere un voltaje terminal llena de 6.9V a este cargador punto debe cortar.
2. Ese es el voltaje a travs de la cadena de ZD1, R2 y T1 ser debera ser 6,9 voltios
3. T1 sea voltaje de 0,7 voltios ms la cada de tensin a travs de R2 y zener debe ser 6.9V
4. T1 ser actual = Ic / HFE
5. Ic es de 1,25 / 180 = 7mA
6. Ibe = Ic / HFE de la T1 es decir = 7/70 = 100uA
7. Caiga a travs de R2 = 1,2 X 0,1 mA = 0.12volt
8. De ah que la tensin Zener = 6,9 - (0,7 + 0,12) = 6,08 el cercano tensin Zener preferido es 6,2 voltios
9. Digamos que el voltaje de la batera a plena carga ser de 7 voltios con 6,2 voltios diodo Zener
10. Para calcular el valor R16 para cargar en 1/10 de la corriente nominal de la batera 4.5AH / 10 = 450mAh
11. Transformador de 9 voltios de CA del voltaje a travs de C1 ser de 9 X 1.414 = 12,6 voltios
12. La cada en LM317 a corriente 450mA para una buena regulacin es 3Volt
13. La cada a travs de D5 protectora diodo es 0.7 voltios.
14. El voltaje disponible en ctodo D5 es 12,6 - (3 + 0.7) = 8.9volt
15. La batera despus del alta feria ser a las 6 voltios
16. De ah R16 = (8,9-7) / 0,45 = 6 ohmios
17. El valor cercano estndar para la operacin es de 5 ohmios.
18. En el punto final de la batera de 5,4 voltios la corriente mxima de carga puede ser de (8.9 a 5.4) / 5 = 0,7
amperios bien dentro del lmite de carga superior de la batera.
19. Con este circuito durante la noche la batera se le cobrar en su totalidad.
20. Durante la carga se tiene cuidado y protegido por T1
Espero que con la lnea de gua por encima de usted puede hacer su trabajo ligero con xito.
Ms Modificacin !!!
Luz de emergencia LED automtica con Bajo Voltaje Cut Off Proteccin:
Estimados lectores,
Sr. Seetharaman ha modificado an ms esta luz de emergencia LED con una proteccin de corte de
voltaje bajo para proteger la batera de descarga profunda. Una vez que la tensin en los bornes de la batera
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cae por debajo de 5,7 voltios los LED se apagarn. Echa un vistazo a el circuito modificado se muestra a
continuacin.
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Funcionamiento:
El
circuito
funciona
de
la
siguiente
manera
La temperatura subira hasta una mximo graduada por el RV2 en ese punto el operacional "b" , pone su
salida
en
alto
, esto
provoca
que
se
cargue
c1
.
Ademas se pone en alto la entrada invertida del operacional "a" por lo que la salida de este se pone en
baja y dejando de excitar a Q1 y esto desactiva el reley apagando el circuito conectado a el ,
Este permanece en off , hasta llegar a la temperatura mnima graduada en RV1 , cuando la
temperatura desciende el operacional "a" pone su salida en baja nuevamente pero como C1 esta
cargado evita que se ponga en on el relavador y se mantiene de esa manera hasta que la
temperatura desciende al nivel mnimo graduado y el operacional "c" se pone en baja lo que descarga al
capacitor c1 atreves del mismo operacional y pone la entrada invertida del operacional "a " en baja e
inicia el ciclo nuevamente el reley se enciende hasta que alcance nuevamente la temperatura max.
D1 evita que C1 se carga cuando el operacional "c" esta en alto y R1 limita la corriente de descarga pde
C1
por
el
mismo
operacional
"c"
Ajustes
para ajustar el circuito debes primero dejar el potenciometro vR2 en el max y vR1 en mnimo
de esta forma el calefactor enciende y alcanza una x temperatura que calculo debe rondar los 100 grados
como mximo , para ajustar la temperatura maxima se debe dejar que llegue a la temperatura que quiere
como maxima y luego va girando suavemente el potenciometro VR2 asta que se apague el revelador .
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Luego espera que la temperatura baje al punto que quieres como mnimo y luego se hace girar
suavemente VR1 hasta que encienda el reley nuevamente.
como se ve el dispositivo mas grande es el LM317 los demas son pequeos , el SCR usar uno de tamao
pequeo en la prueba uase un BT151 pero este es muy grande realmente .
El potenciometro VR2 ajusta el nivel de voltaje al que se dispara el SCR y el pulsador debe ser pulsado
una vez colocada la batera para que comience la carga.
El circuito pretende tener tendencia universal por tanto debe buscar la informacion del punto donde debe
hacer el dispara segn la batera que tenga y hacer el ajuste.
La corriente a limitar depende del valor de R4 con 1 ohm se espera una limitacin de unos 600 ha 1000
ma , con esta de 1.2v se espera quede por debajo de 600ma , con 4.7ohm en la prueba limitaba entre 100
-120 ma.
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para cargar bateras AA y AAA debe siempre tener un par de estas y colocarlas en serie.
si desea cargar baterias de un voltaje mayor como las de taladros etc , puede cambiar a R3 por un
potenciometro de 5k y ajustar al voltaje deseado que debe ser al menos voltio por encima del voltaje de
disparo a fijar .
El mismo consta de 2 lm317t que son reguladores variables de 1.5 amp y voltajes de 1.2v a 33v .
para este caso estan montando en paralelo para ampliar la corriente que pueden suministrar y tener los
2.3 amp sin riesgos .
El transformador debe ser de 3 amp , con secundario a 25v , R3 puede ser de 5w , el potenciometro
R2 se debe colocar al exterior pues es el punto por donde se varia la tension de alimentacin que va
desde 1.8v hasta unos 25v .
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el circuito lo uso y funciona bien es sencillo y nos resuerve muchas cosas , puede aadir un voltimetro
de panel conectado en la salida para tener simepre la lectura del voltaje , la salida es entre el GND
marcado como tierra y el puinto 7 . donde esta la R3.
como se ve , el mismo requiere una fuente adicional para alimentar el circuito sensor que debe
proporcional 15v + 15v , para esto se requiere lo siguiente .
transformador 10.6v+10.6v o uno de 12v+ 12v que seria el mas fcil , esto a 500ma . la entrada
puede ser 120v o 220v segun la red .
puente rectificador de 1 amp , y un dos capacitores de 1000uf ./25v
dos diodos zener de 15v 1/2W . ( solo si usa un transformador 12v +12v ).
dos resistores de 33 ohm , 1/2w. , agregar un fusible de 200ma a 0.5 ma .
el esquema a armar es el siguiente :
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esta es la fuente para el circuito sensor los terminales se conectan respectiva mente a los
puntos indicados +15v , -15v y GND en el sensor .
luego solo queda armar el cargador de la potencia que se quiera y integrarlo con el sensor y
listo cargador automtico totalmente .
se ve que el circuito del sensor presenta dos potenciomnetros , nR y mR estos deben ajustarse
hasta obtener la impedancia indicada de 86.6Kohm y 12.5 hom , o bien pueden ser
reemplazados por resistores de estos valores ya sea una combinacion para cada caso puesto
que no hay estos valores de forma comercial .
este circuito presenta la caracterstica de poseer un estado de memoria , esto implica que si la
batera se carga hasta tanto esta no llegue a 10.5v el cargador no la carga nuevamente y tiene
un corte a 13.8v .
notar que nR ajusta para el valor max y mR para el valor mnimo de entrada .
puede agregar un diodo led si gusta para tener un indicador luminoso .
Ei represenata la bateria que estara conectada al cargador para suministrarle energia o carga .
dicho punto va a la entrda negativa del operacional atraves de la resistencia de 10k , es el punto
por donde sensa el nivel de la bateria .
si busca en el men hallara como calcular la resistencia para colocarlo ..
Tambin vea como disear uno con fuente simple en este enlace.
cargador automatico de
baterias diseo)
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Funcionamiento.
El sensor esta compuesto por R6 que es una foto-resistencia que permite censar la
presencia o no de luz y Q1 que sirve de interruptor, es decir cuando sobre la foto cerda
(R6) incide la luz esta disminuye su resistencia o impedancia de modo que la base de
Q1 queda saturada y la unin entre colector y emisor de este se comporta como un
interruptor cerrado, en caso contrario si R6 no recibe luz presenta una alta impedancia
lo que provoca que la base de Q1 entre en corte y se abra el interruptor formado por el
colector
y
el
emisor
de
este.
La misin de esto es la de poder activar la puerta (G) de Q2 ya que cuando esto sucede
se activa el relevador y se enciende lo que se conecte a este, esto suceder cuando Q1
este
en
corte
que
es
justamente
cuando
la
fotorresistencia
no
percibe
luz.
Pero inmediatamente esta comienza a percibir luz Q1 conduce corta el flujo que
polariza A Q2 entonces es cuando entra en funcionamiento D1 , C1 Y VR1, en el
instante que QI no conduce permite el flujo de corriente no solo a Q2 sino que tambin
a C1 y este se carga a travs de R2 y D1, CUANDO Q1 conduce crea un cortocircuito
para ese camino o flujo entonces D1 evita que C1 se descargue atreves de el interruptor
cerrado formado por el colector y el emisor de Q1, de modo que esta corriente fluye
para puerta de Q2 manteniendo este activo por cierto tiempo y fluye tambin
simultneamente por RV1 el cual tiene como misin el permitir gradual el tiempo que el
circuito mantiene encendido el dispositivo que se conecte al rele que puede ir desde 0 a
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unos cuantos minutos luego de que se restablezca la luz que incide en la foto cerda.
Lo que implica que esta ultima caracterstica es vitar si lo que remos usar como alarma,
menos necesaria pero til si lo queremos usar para luz de emergencia o para encendido
automtico
de
luces
en
la
noche.
Consejo
de
uso.
Para
alarma:
Es preferible colocar la foto cerda fuera del circuito atreves de un cable de no mas de
30cm de largo unas 12 pulgadas. Esto para poder darle la orientacin hacia la fuente de
luz
que
utilizaremos
para
excitar
la
foto
cerda.
Para
encendido
de
luz
de
emergencia:
Para esta funcin tambin puede ser conveniente poner la foto cerda fuera del circuito.
En este caso hay que colocar la foto cerda de modo que incida sobre esta alguna luz del
lugar para que cuando esta por algn motivo deje de incidir sobre la misma haga
encender
una
luz
alterna
que
deber
estar
conectada
al
rele.
Como
encendido
automtico
de
luces:
Para esto solo hay que acoplar las luces que se quieran encender mediante este circuito
al
rele
y
listo.
Notas
R2 que es de 150 ohm debe tener unos 2w a 3w y Q2 puede ser cualquier mosfet de 0.6 amp de corriente
de
drenador
en
adelante.
La
alimentacin
debe
hacerse
con
cualquier
fuente
dc
de
12v
a
16v.
Para excitar el circuito con luz artificial (producidas por bombillas) debe tomar en
cuenta que acierta distancia aunque parezca que llegue esta luz puede que no sea
suficiente para excitar la foto cerda. Por tanto recomiendo el uso como alarma para
lugares estrecho de 2mts mximo (amenos que la fuente sea lo suficientemente intensa).
Para uso tomando como fuente la luz solar es excelente claro imagnense que
tuviramos que estar cerca del sol para poder usarlo?, tramando fracaso o no .
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Rojo: 5v
Blanco: Data Verde: Data +
Negro: Tierra o GND
El cargador est diseado para cargar dos pilas AA NiMH o NiCd de cualquier capacidad (siempre
son los mismos) a unos 470mA. Se cargar:
-NiCd 700mAh en alrededor de 1,5 hora.
-NiCd 1100mAh 2,5 horas.
-NiMH 1600mAh en alrededor de 3,5 horas.
-NiMH 2000mAh 4,5 horas.
-NiMH 2500mAh en aproximadamente 5,5 horas.
Tiene un corte automtico de carga de circuito basado en la temperatura de las clulas y las
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Carctersticas:
-Tamao: 10cm x 3cm x 1.5cm.
-Clulas: Dos pilas AA, NiMH o NiCd.
-Corriente de carga: 470mA.
-Mtodo de terminacin de carga: Temperatura de las bateras (33 C).
-Corriente: 10mA.
-Fuente de alimentacin: Desktop, Laptop, o Hub USB.
-Condiciones de funcionamiento: 15 C a 25 C.
Circuito:
Circuito impreso:
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Disposicin componentes: (tener en cuenta que esta imagen es vista desde arriba y la anterior
desde abajo)
*De todas formas al hacer los agujeros (con una mecha de 1mm) se van a orientar con esta imagen.
Deben poner los elementos como se indica en la imagen del circuito impreso.
Luego de ponerlos, soldarlos con estao.
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Con la plaqueta lista, deben poner las celdas para las pilas, conectando como indica la foto: Un
cable que salga del "B+" al positivo (resorte) y otro cable que salga del "B-" al negativo (el que no
es un resorte)
Para terminar, conectar el cable USB de la siguiente forma: El cable rojo (5v) en el agujero USB+ y
el cable negro (tierra) en el agujero USB-.
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El uso del cargador es simple: poner las pilas en las celdas, conectar el cable USB y cuando se
apague el LED la carga est lista.
Lista de materiales/referencias:
-R1 56k 5% resistencia
-R2 27k 5% resistencia
-R3 22k 5% resistencia
-R4 47k 5% resistencia
-R5 750 5% resistencia
-R6 220 resistencia
-TR1 10k 25 C termistor, aprox. 3,7% / C NTC Radio Shack # 271-110 (descontinuado )
-C1 0.1F 10V capacitor
-Q1 TIP32C PNP transistor, TO-220
-Z1 LM393 comparador de voltaje dual IC, DIP
-LED1 LED de 10mA
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