Cómo lo dice el título de este post, hemos mudado la web a una nueva página.
Espero que quienes la visiten nos acompañen y apoyen en este nuevo proyecto que no es mas que la continuación de lo que empezo con este simple blog.
Todo el contenido que pueden encontrar en este blog lo encontrarán, también, en la nueva página y espero pronto poder subir nuevo contenido y sumar proyectos con arduino como entorno de desarrollo.
Les comparto el link de la nueva página, espero que le echen un vistazo!
Cualquier sugerencia, aporte, duda o comentario es bienvenido.
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Proyecto: Regulador PWM con 555
La modulación
de ancho de pulso está formada por una señal de onda cuadrada que no siempre
tiene la misma relación entre el tiempo que esta en alto y el tiempo que está
en bajo.
La variación
de ancho de pulso consiste en variar los tiempo de encendido y apagado, es
decir Ton y Toff. Al cambiar el valor de un PWM, en realidad se están
modificando estos tiempos.
Lo cierto es
que al variar el ciclo de trabajo de una señal PWM, lo que estamos haciendo es variar
su tensión media.
Cunado una
señal media de tensión atraviesa ciertos componentes electrónicos, puede hacer
que su comportamiento cambie. Por ejemplo, los LED, los motores de corriente
continua o ventiladores, incluso altavoces y zumbadores.
Si tenemos
un LED conectado a este regulador, podemos variar el brillo con
el que se enciende el LED variando la señal a través del potenciómetro.
Si le
enviamos una señal de 100% de ciclo de trabajo, el LED se encenderá con toda su
potencia y por tanto con todo su brillo. Si lo sometemos a una señal
del 50% del ciclo de trabajo, el LED se encenderá con la mitad de su brillo.
Otra opción puede ser controlar la velocidad de un motor de corriente continua, por ejemplo
los que usan algunos ventiladores de PC, aunque se puede usar con cualquier
motor de corriente continua.
Cuando varía
el ciclo de trabajo, varía la velocidad ya que varia la tensión media en el
bobinado del motor. Con un ciclo de trabajo de 100%, el motor girará a la
máxima velocidad. Al reducir el ciclo de trabajo, se reducirá la velocidad.
Circuito:
Se utiliza:
• Una resistencia de 1 K 1/4 W
• Un potenciómetro o preset de 500 K
• Dos capacitores 10 nF
• Un circuito integrado NE555
• Dos diodos 1N4148
• Un transistor mosfet IRFZ44N
• Una fuente de alimentación de 12v (Corriente de acuerdo al consumo)
• Un disipador para TO-220 (*)
Notas:
Entre GND y VCC: Tensión de alimentación
Entre VCC y PWMOUT: Carga a conectar
El circuito se puede alimentar con una fuente 12V DC (De acuerdo a la tensión de funcionamiento de la carga) y la corriente de la misma deberá ser de acuerdo al consumo de la carga que se desea conectar.
(*)Se deberá colocar un disipador al mosfet si se desea utilizar el circuito con un consumo mayor a 1A.
Ejemplo de placa:
Para aprender a realizar un circuito impreso PCB CLICK ACÁ
DESCARGA ESTE DOCUMENTO ACÁ.
Proyecto: Luz automática temporizada con 555
El 555 es un circuito integrado que se utiliza en una variedad de temporizadores y se aplica en la generación de pulsos y oscilaciones.
En éste caso se utilizará como un temporizador que controle el encendido de una lámpara de 110 ó 220 Vac con un tiempo mínimo de 30 segundos hasta un máximo de 10 minutos.
Circuito:
Se utiliza:
• Una resistencia de 47 K
• Un potenciómetro o preset de 1Mohm
• Un transistor 2N2222A ó BC846
• Un led
• Una resistencia de 1 K
• Un capacitor 470 uF 16 V
• Un relé 12 Vdc / 220 Vac
• Un sensor
• Una lámpara
En éste caso se utilizará como un temporizador que controle el encendido de una lámpara de 110 ó 220 Vac con un tiempo mínimo de 30 segundos hasta un máximo de 10 minutos.
Circuito:
Se utiliza:
• Una resistencia de 47 K
• Un potenciómetro o preset de 1Mohm
• Un transistor 2N2222A ó BC846
• Un led
• Una resistencia de 1 K
• Un capacitor 470 uF 16 V
• Un relé 12 Vdc / 220 Vac
• Un sensor
• Una lámpara
El 555
El 555 es un circuito integrado (chip) que se utiliza en una variedad de temporizadores y se aplica en la generación de pulsos y de oscilaciones.
Puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta cuatro circuitos de sincronización en un solo paquete.
Sus características más destacables son:
Descripción de las patillas del temporizador 555
• GND (normalmente la 1): es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra (masa).
• Disparo (normalmente la 2): Es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
Puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta cuatro circuitos de sincronización en un solo paquete.
Sus características más destacables son:
- Temporización desde microsegundos hasta horas.
- Modos de funcionamiento:
- Monoestable.
- Astable.
- Aplicaciones:
- Temporizador.
- Oscilador.
- Divisor de frecuencia.
- Modulador de frecuencia.
- Generador de señales triangulares.
Descripción de las patillas del temporizador 555
• GND (normalmente la 1): es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra (masa).
• Disparo (normalmente la 2): Es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
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