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.
- Inicio
- Teoría
- Proyectos
- Descargas
- Noticias
- Contacto
Mostrando entradas con la etiqueta Proyectos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Proyectos. Mostrar todas las entradas
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: Controlador LED RGB controlado por tensión
Existen multitud de modelos en el mercado de controladores de tiras LED RGB. Estos se utilizan para controlar con totalidad el color,
el brillo, distintos efectos y velocidad de transición.
En este caso traigo un circuito de lo más básico, que permitirá controlar solo el color y brillo de los LEDS variando la tensión aplicada a los mismos.
Circuito:
• Tres resistencias de 1 K 1/4 W
• Tres potenciómetros o presets de 10 K
• Tres transistores TIP122
• Un conector de 4 pines para tira de LED RGB
• Una fuente de alimentación de 12v 5Amax
• Tres disipadores para TO-220 (opcional de acuerdo al consumo)
Notas:
El circuito se alimenta con una fuente 12V DC y la corriente de la misma deberá ser de acuerdo al consumo de la tira LED (Hasta 5A como máximo).
Si se desea mayor consumo deberá reemplazar los transistores por otros de la corriente adecuada.
Se deberán colocar disipadores a cada transistor 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: Regulador de tensión con salida a triac
Es un regulador de corriente alterna con el cual podemos
regular la tensión de 240V (ó 110V) desde un valor prácticamente cero hasta el
máximo y así, la carga que le conectemos funcionará a mas o menos potencia.
Si le conectamos una lámpara y accionamos el potenciómetro, encenderá mas o menos. Si ponemos un motor, girará mas o menos deprisa. Si ponemos una resistencia eléctrica, calentará mas o menos.
Si le conectamos una lámpara y accionamos el potenciómetro, encenderá mas o menos. Si ponemos un motor, girará mas o menos deprisa. Si ponemos una resistencia eléctrica, calentará mas o menos.
Circuito:
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
Proyecto: Vúmetro 10 leds
Un vúmetro se incluye a menudo en equipos de
audio para mostrar un nivel de señal en unidades de volumen (VU), el
dispositivo es también llamado indicador de volumen.
Se le encuentra por lo general en
amplificadores, consolas de audio, mezcladores, entre otros aparatos de sonido
y se usa para detectar los picos de audio.
Este proyecto se trata de un simple
vúmetro digital de 10 leds con un LM3915 que puede ser usado con cualquier
amplificador.
Circuito:
Se
utiliza:
Proyecto: Flash estroboscópico con lámpara de Xenón
Este proyecto se trata de un simple sistema de luces de alta
potencia con velocidad variable controlada. La verdad
se me ha hecho muy difícil conseguir todos los componentes pero vale la pena
intentarlo, obviamente primero hay que conseguir todo antes de
empezar a armarlo.
El circuito eleva la tensión y produce la energía necesaria para encender la lámpara a travez de un transformador o bobina de disparo. La frecuencia de disparo es controlada mediante un potenciómetro.
El circuito eleva la tensión y produce la energía necesaria para encender la lámpara a travez de un transformador o bobina de disparo. La frecuencia de disparo es controlada mediante un potenciómetro.
TRABAJAR EL CIRCUITO CON CUIDADO YA QUE SE MANEJAN ALTAS TENSIONES.
Circuito:
110v
220v
Se utiliza:
• Una resistencia de 1 K / 10 W (110v) ó 2,7 K 20 W (220v)
• Un
capacitor de 4,7 uF / 250 V
• Dos
diodos de 1 A (Uno solo para 220v)
• Un
capacitor de 22 uF / 400 V
• Un
potenciómetro de 1 Mohm
• Una
resistencia de 56 K / 1/2 w
• Un
capacitor de 0,47 uF / 400 V (Poliester)
• Una
lámpara de neón pequeña
• Un
tiristor (SCR) C106B
• Una
bobina o transformador de disparo para flash (4 kV)
• Lámpara
de xenón
Opcional:
Proyecto: Fuente simétrica a partir de una fuente simple
Éste es un circuito llamado "Divisor de tensión", el
cual recibe una tensión contínua y la divide en dos partes obteniendose un
voltaje positivo y otro voltaje negativo. Como en este caso es para realizar
una fuente del tipo simétrica, ambos voltajes seran del mismo módulo o valor.
Circuito:
Se utiliza:
• Dos resistencias de 22 K
• Dos
resistencias de 1 K
• Una
resistencia de 15 K
• Un
capacitor de 0.22 uF
• Un
circuito integrado TL081 ó TL071 ó LM741
Nota:
Funciona con un voltaje de hasta 30 V máximo (contínuos).
Éste circuito funciona en corrientes de
hasta 1 A.
La potencia de las resistencias pueden
ser de 1/2 W.
Para aprender a realizar el circuito impreso PCB CLICK ACÁ
Puede funcionar
correctamente con la fuente regulada/regulable que se encuentra en el apartado
PROYECTOS.
DESCARGA ESTE DOCUMENTO ACÁ.
DESCARGA ESTE DOCUMENTO ACÁ.
Proyecto: Fuente regulada - regulable de 1.25 V a 30 V
La fuente de poder es un circuito que convierte la corriente
alterna que encontramos en el hogar, en corriente continua, además cambia o
reduce el voltaje según la necesidad del circuito que vamos a alimentar.
Una fuente regulada es la que puede mantener un voltaje estable en su salida, a pesar de las variaciones del voltaje en la entrada y la carga a la que es expuesta.
En este caso es una fuente regulada y
regulable de 1.25 V a 30 V aprox. Esto significa que, está protegida contra
sobresaltos en la tensión (la salida se mantiene en valores estables) y
cortocircuitos, además tiene la posibilidad de seleccionar la tensión de salida
dentro del rango de los 1.25 V a los 30 V aprox. a través de un potenciómetro.
Ésta fuente soporta hasta 1 A aprox, por
lo que servirá como fuente de laboratorio para alimentar circuitos sencillos.
Circuito:
Se utiliza:
• Un transformador de 220 VAC a 24 VAC
• Un
puente de diodos de 2 A (se puede armar como en la imagen o comprar uno ya
listo para colocar)
• Un
capacitor de 2200 uF / 50 V.
• Una
resistencia de 2.2 K / 1 W
• Una
resistencia de 180 ohm / 1/2 W
• Un
diodo led a elección (5mm)
Proyecto: Fuente simétrica 12+12 V
La fuente de poder es un circuito que convierte la corriente
alterna que encontramos en el hogar, en corriente continua, además cambia o
reduce el voltaje según la necesidad del circuito que vamos a alimentar.
En este caso es una fuente simétrica
(bipolar) de +12 V y -12 V DC
Circuito:
Se utiliza:
• Un
transformador de 220 V a 9+9 V (18 V con punto medio)
• Un
puente de diodos (se puede armar como en la imagen o comprar uno ya listo para
colocar)
• Un
capacitor de 1000 uF a 4700 uF. Se puede tomar un valor de 2200 uF de 16 V
(valor superior más cercano)
Opcional:
• Fusible
(con portafusible)
• Interruptor
Notas:
Según la corriente de salida que se requiera, se deberá
seleccionar la potencia del transformador y del puente de diodos.
Por ej: Si se necesita una corriente de
salida de 1 A se deberá seleccionar un transformador de 2 A y un puente de
diodos también de 2 A para que quede un cierto rango de potencia libre y no se
sobrecalienten, ya que eso puede producir la destrucción de los diodos o
cortocircuitos entre las espiras o vueltas de alambre de cobre en el
transformador.
El capacitor se deberá seleccionar de un
voltaje mayor al de salida, por ejemplo en este caso un capacitor de 16 V
funcionara correctamente.
El fusible Se deberá colocar en serie con el transformador. Para saber cómo calcular el valor del fusible CLICK ACÁ.
Colocar tanto el fusible como el interruptor en serie con el cable vivo o línea.
Colocar tanto el fusible como el interruptor en serie con el cable vivo o línea.
Proyecto: Fuente 12 V
La fuente de poder es un circuito que convierte la corriente
alterna que encontramos en el hogar, en corriente continua, además cambia o
reduce el voltaje según la necesidad del circuito que vamos a alimentar.
En este caso es una fuente lineal de 12 V DC.
Circuito:
Se utiliza:
• Un
transformador de 220 VAC a 9 VAC
• Un
puente de diodos (se puede armar como en la imagen o comprar uno ya listo para
colocar)
• Un
capacitor de 1000 uF a 4700 uF. Se puede tomar un valor de 2200 uF de 16 V
(Valor superior más cercano)
Opcional:
• Fusible
(con portafusible)
• Interruptor
Notas:
Según la corriente de salida que se
requiera, se deberá seleccionar la potencia del transformador y del puente de
diodos.
Por ej: Si se necesita una corriente de
salida de 1 A se deberá seleccionar un transformador de 2 A y un puente de
diodos también de 2 A para que quede un cierto rango de potencia libre y no se
sobrecalienten, ya que eso puede producir la destrucción de los diodos o
cortocircuitos entre las espiras o vueltas de alambre de cobre en el
transformador.
El capacitor se deberá seleccionar de un
voltaje mayor al de salida, por ejemplo en este caso un capacitor de 16 V
funcionara correctamente.
Para aprender a realizar el circuito impreso PCB CLICK ACÁ
El fusible se deberá colocar en serie con el transformador. Para saber cómo calcular el valor del fusible CLICK ACÁ.
Colocar tanto el fusible como el interruptor en serie con el cable vivo o línea.
Colocar tanto el fusible como el interruptor en serie con el cable vivo o línea.
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)













