Mostrando entradas con la etiqueta circuito. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta circuito. Mostrar todas las entradas

Proyecto: Regulador PWM con 555

PWM son siglas en inglés que significan Pulse Width Modulation o Modulación de ancho de pulso en español.
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:



Se utiliza:

• 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.

Corriente alterna y corriente contínua

Corriente alterna

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. 
Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra
La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.
                                
                                                Onda senoidal (señal periódica)



Durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo (hertz) posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de Corriente Continua (Tomando el sentido contrario por convenio).

Periodo (P): Lapso de tiempo donde la señal repite sus valores.
Ciclo: Conjunto de valores que toma en un periodo.
Frecuencia (F): Velocidad con la que varía la señal. Es la inversa del periodo (F = 1 / P) y se mide en Hertz (Hz).
Fase: es la abscisa correspondiente a un punto cualquiera de la señal.

Valores característicos:

Energía y Potencia eléctrica

Energía eléctrica (E)

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.
La ambigüedad de tal definición radica en que la energía no puede definirse como toda magnitud básica de la física. Simplemente se usa su concepto y en el caso de la energía eléctrica, es aquello que “gastan” los dispositivos eléctricos y electrónicos para cumplir su función. 
La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica dentro de una lámpara o led , en energía mecánica en la punta de eje de un motor o en energía térmica (calor) en una estufa eléctrica. 
La energía eléctrica es eso que “cargan” las cargas eléctricas dentro de una fuente de alimentación o pila para luego descargar en las diferentes partes de un circuito eléctrico o electrónico para funcionar. 



Potencia eléctrica (P)

El concepto desarrollado anteriormente tiene el problema de la poca practicidad para el desarrollo de análisis cuantitativos, ya que el consumo o gasto de energía es acumulativo. imaginemos que tenemos un motor eléctrico girando permanentemente. Este motor está convirtiendo la energía eléctrica en varias formas de energía diferentes (energía cinética al gira y energía térmica ya que eleva su temperatura al funcionar). Pero si quisiéramos cuantificar el consumo de energía de dicho motor, tendríamos el problema de que dicho consumo depende claramente de cuanto tiempo lo tengamos funcionando, ya que la energía se va transformando y consumiendo a medida que el motor gira. 
Por esta razón y para independizarnos del factor tiempo, aparece el concepto de potencia eléctrica que no es ni más ni menos que la cantidad de energía consumida o entregada por unidad de tiempo.


En el sistema métrico internacional, la unidad de medida es el watt, y 1W es igual a un Joule de Energía por segundo. 
Si tuviésemos por ejemplo 1 led de 1W de potencia, estaríamos ante un led que “gasta” un Joule de energía en cada segundo en que se mantiene encendido. 
Así una fuente de alimentación de 1W es capaz de “entregarle” a las cargas eléctricas que la atraviesan, un Joule por segundo. 
Puede demostrarse que en cualquier componente de un circuito, la potencia eléctrica (ya sea entregada o consumida) es igual a la diferencia de potencial (tensión) entre sus bornes, multiplicada por la corriente que lo circula, es decir: 

P = V * I 

Tensión o diferencia de potencial

Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. De esta manera el potencial en un punto bajo la influencia de un campo eléctrico se puede definir como el trabajo que hay que realizar para movilizar una carga eléctrica infinitamente lejana (infinitamente lejana, no es ni más ni menos que fuera del campo eléctrico en cuestión) hasta ese punto.


Ahora bien, en el marco de un circuito eléctrico, el potencial eléctrico existente en un punto refleja la energía que tienen las cargas eléctricas (electrones) al pasar por el punto en cuestión. Cuando la unidad de carga va recorriendo el circuito, pierde energía mientras pasa por los distintos componentes. Dicha pérdida de energía tendrá diferentes manifestaciones a través de trabajos como la iluminación que aparece en una lámpara o el movimiento que se logra en un motor, por citar dos posibilidades. Para recuperar la energía, la carga debe pasar nuevamente por un generador de tensión.
La energía (E) que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su diferencia de potencial (V) y a la carga, q (C), que pone en movimiento: 

E = q * V
Donde:
E es la energía cedida por el generador medida en Joule (J)
q es la carga eléctrica (cantidad de electrones) medida en Coulomb(C)
V es la diferencia de potencial eléctrico medida en Volts o Voltios(V)

Por lo tanto la diferencia de potencial es:

V = E / q
Es decir : 

1V = 1J / 1C

Esta idea, lleva a pensar que dentro de un circuito eléctrico, las cargas (electrones) nunca se gastan, sino que se mueven dentro del mismo y que lo que realmente sucede es que a medida que lo recorren se van descargando para volver a “energizarse” dentro de la fuente de alimentación.

Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es la conexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables, por ejemplo: Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico.

Entre las partes de un circuito eléctrico, se pueden distinguir los conductores (cables o pistas de cobre que unen los elementos para formar el circuito), los componentes (dispositivos que cumplen una función determinada dentro del circuito), los nodos(puntos del circuito donde concurren dos o más conductores) y las ramas o mallas(conjunto de los elementos de un circuito comprendidos entre dos nodos consecutivos).




Los circuitos eléctricos pueden clasificarse según el tipo de señal (corriente directa o corriente alterna), el tipo de configuración (serie, paralelo o mixto), el tipo de régimen (corriente periódica, corriente transitoria o permanente) o el tipo de componentes (circuito eléctrico o circuito electrónico).

La representación gráfica del circuito eléctrico se conoce como diagrama electrónico o esquema eléctrico. Dicha representación exhibe los componentes del circuito con pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas normas, junto a las conexiones (sin que éstas se correspondan con las ubicaciones físicas).
La confección de dicho esquema es fundamental para la construcción de un circuito eléctrico, ya que representa el primer paso a seguir. De lo bien elaborado que esté depende el funcionamiento del circuito, por eso es muy importante revisarlo más de una vez y hacer pruebas en la teoría antes de proceder a la realización de un circuito impreso (en el caso de los circuitos electrónicos).




Configuración de circuitos:

Corriente eléctrica

En nuestra definición anterior (Tensión/Diferencia de Potencial.) dijimos que dentro de un circuito eléctrico, las cargas eléctricas, se mueven saliendo por el borne positivo de la fuente de alimentación, para recorrerlo completamente y así volver al borne negativo de la misma.
Así a la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo en cualquier parte del circuito que estemos analizando la definimos como intensidad de corriente eléctrica o simplemente “corriente”. 
Los electrones se desplazan de un átomo a otro y se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de alimentación.
La corriente eléctrica está definida por convención en dirección contraria al desplazamiento de los electrones (del punto con mayor voltaje, al de menor voltaje, o sea, positivo a negativo).

En el Sistema Internacional de Unidades la unidad de carga eléctrica se denomina culombio o coulomb (símbolo C) y lunidad de corriente, también llamada Intensidad se expresa en C/s (coulomb sobre segundo), unidad que se denomina AMPERIO (A).
Es decir, una corriente de 1 ampere digamos que se trata de una carga eléctrica de 1 Coulomb por segundo.

Los submúltiplos del amperio son miliamperios (mA) (1/1000 de amperio), y microamperios (uA) (1’000.000 de amperio). 
Las pequeñas corrientes utilizadas en electrónica, se expresan generalmente en miliamperios (mA) o en microamperios (uA). Un mA = 10^(-3) amp. 1 uA = 10^(-6) amp y 1 amp = 10^(-3) amp = 10^(-6) uA.



Definición cuantitativa:

Cuantitativamente, una corriente (I), se define como la relación de transferencia de carga eléctrica (Q) por unidad de tiempo. Por lo tanto el promedio es:
Corriente (I) = carga total transferida  (Q) dividido por el  tiempo transcurrido (T).
La unidad práctica de carga (sistema mks), es el Coulomb, que corresponde a la carga transportada aproximadamente de 6,28 x 10^18 (6,28 billon de billones) de electrones.

Flujo de corriente eléctrica 
(movimiento de electrones)


  Flujo de corriente eléctrica
(por convención)


Clasificación de materiales eléctricos

Materiales conductores

Son aquellos materiales que poseen más electrones libres en su estructura atómica, siendo aptos para conducir la corriente eléctrica. 

Un objeto hecho de un material conductor permitirá que se transfiera una carga a través de toda la superficie del objeto. Si la carga se transfiere al objeto en un lugar determinado, esta se distribuye rápidamente a través de toda la superficie del objeto.
La distribución de la carga es el resultado del movimiento de electrones. 
Los materiales conductores permiten que los electrones sean transportados de partícula a partícula, ya que un objeto cargado siempre va a distribuir su carga hasta que las fuerzas de repulsión globales entre electrones en exceso se reduzca al mínimo. De este modo, si un conductor cargado es tocado a otro objeto, el conductor puede incluso transferir su carga a ese objeto.
La transferencia de carga entre los objetos se produce más fácilmente si el segundo objeto está hecho de un material conductor.
Ejemplo: Oro, plata y cobre. 


Materiales semiconductores

Son los materiales con un número intermedio de electrones libres.

Por ejemplo el silicio y el germanio, los cuales son buenos aislantes cuando están en estado cristalino puro, pero conducen la electricidad cuando se sustituyen solo algunos átomos del cristal con otros, como arsénico o boro, mediante la técnica conocida como dopado del material. 
Ejemplo: El Germanio y el Silicio dopados con otros materiales como indio, galio, Etc. Estos son los mas utilizados para la fabricación de diodos, transistores y circuitos integrados.


Materiales aisladores

Son los materiales que poseen muy pocos electrones libres para transportar corriente. 

Los aislantes son materiales que impiden el libre flujo de los electrones de átomo a átomo y de molécula a molécula. Si la carga se transfiere a un aislante en un lugar determinado, el exceso de carga permanecerá en la posición inicial de la carga. Las partículas del aislante no permiten el libre flujo de electrones; posteriormente la carga rara vez se distribuye de manera uniforme por la superficie de un material que sea aislante.
Mientras que los aislantes no son útiles para la transferencia de carga, tienen un papel crucial en experimentos electrostáticos y manifestaciones. Los objetos conductores son a menudo montados sobre objetos aislantes. Esta disposición de un conductor en la parte superior de un aislante evita que la carga sea transferida desde el objeto conductor con su entorno evitando así accidentes como los cortocircuitos o que nos electrocutemos. Esta disposición nos permite entonces manipular un objeto conductor, pero sin tocarlo.
Ejemplo: La goma, el vidrio, los plásticos o polímeros Etc.


Proteus 8.1



Proteus es un software de diseño electrónico desarrollado por Labcenter Electronics que consta de dos módulos, ARES e ISIS:

ISIS: Mediante este programa podemos diseñar el circuito que deseemos con componentes muy variados, desde una simple resistencia hasta algún que otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de alimentación, generadores de señales y muchas otras prestaciones. Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados en tiempo real.

ARES: Ares es la herramienta de rutado de Proteus, se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, esta herramienta puede ser utilizada de manera manual o dejar que el propio programa trace las pistas. También se podrá obtener una vista de la placa en 3D.


Nota: Incluye licencia e instrucciones de instalación

Si algún link deja de funcionar no duden en comentarlo para que sea resubido.

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.

Circuito:


Eagle 6.5.0 con patch


CadSoft Computer Inc. nos presenta Eagle Layout Editor, una potente aplicación con la que diseñar circuitos impresos y realizar esquemas electrónicos. Eagle son las siglas de Easily Aplicable Graphical Layout Editor.

Gracias a este editor lograrás diseñar esquemas y placas de circuito impreso con autorouter, es decir con la función que automatiza el dibujo de pistas en la placa de circuitosimpresos, y todo esto en un entorno ergonómico.

Esta versión conlleva ciertas limitaciones, como en el caso de los tamaños de placas, pero nos permite el acceso a programas que suelen ser muy caros. El programa tiene tres módulos: el editor de Layout, el editor de esquemas y el autorouter, todo esto integrado en un mismo entorno.

EAGLE 6.5.0 + PATCH

Nota: Para instalar el patch se deberá copiar el archivo a la carpeta donde se instaló el Eagle, ejecutarlo como administrador y hacer click en "patch". Cuando finalice dirá "done".

Si algún link deja de funcionar no duden en comentarlo para que sea resubido.

Live Wire y PCB Wizard



Livewire: Livewire es un sofisticado software para diseñar y simular circuitos electrónicos. Interruptores, transistores, diodos, circuitos integrados y muchos otros componentes pueden ser empleados para investigar el comportamiento de un circuito y si se exceden los límites de funcionamiento máximos de los componentes, estos explotarán en la pantalla indicando un mal funcionamiento del circuito diseñado.


PCB Wizard: PCB Wizard es un potente software para el diseño de circuitos impresos, ya sea, simple o doble capa. El mismo provee una buena cantidad de herramientas que permiten cubrir todas las necesidades al momento de diseñar un PCB estándar, incluye dibujo esquemático, conversión de esquemático a circuito impreso, posicionamiento de componentes, autorouteado de pistas y reportes de listas de materiales.

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

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: 

Fuente y generador de tensión

Fuente y generador de tensión

La fuente o generador de tensión es la encargada de entregar una determinada tensión a un circuito, pueden ser de AC o DC, el termino "fuente" se utiliza para tensión DC y el de "generador" para tensión AC. 
Las fuentes de tensión son circuitos que convierte la corriente alterna AC que encontramos en el hogar (110 ó 220 V), en corriente continua DC, además cambia o reduce la tensión entregando según la necesidad del circuito que vamos a alimentar.
Los generadores de tensión  transforman la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estator). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday. Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua (fuente de tensión). 
El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma energía eléctrica en mecánica.
En electrónica lo utilizado es la fuente de tensión.

Fuente de tensión

La tensión de red pública (110 ó 220Vac) alimenta un transformador, que se encarga de convertirla a la tensión requerida por el circuito o sistema que se va a ser alimentado. El transformador alimenta al puente de diodos, ingresando a través de la pata marcada con una virgulilla (~), o en otros casos (AC) y la de la esquina opuesta.
El puente de diodos invierte todos los semiciclos negativos a semiciclos positivos, desapareciendo la tensión negativa, entregando los semiciclos positivos a través de la pata marcada con un mas (+), Y la pata de la esquina contraria, va a tierra (GND)


Leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitoseléctricos. 

Conceptos previos:

• Nodo: Es un punto en común a 2 o más elementos. También mencionamos como nodo a algún punto del circuito que se quiera destacar. Por ejemplo para marcar un potencial.

• Nudo o unión: Es un punto común a 3 o más elementos.

• Rama: es toda conexión serie de uno o más elementos entre dos puntos.

• Lazo: Es toda trayectoria cerrada del circuito.


• Malla: Es aquel lazo que no puede dividirse y que no contiene otro lazo. Según la definición, toda malla es un lazo pero no a la inversa. También se cumple que una rama no puede ser común a más de dos mallas. En la práctica suele llamarse malla a todo lazo aunque estrictamente no lo sea.
 

Leyes

1)
 Ley de nodos o nudos

 Esta ley también es llamada ley de corrientes y nos dice que:

En cualquier nodo, la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de la corriente que sale. De igual forma, La suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.

I1 + I3 = I4 + I2
I1 - I2 + I3 - I4 = 0

O sea:



2) Ley de mallas

Esta ley es llamada también ley de tensiones y nos dice que:

En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico es igual a cero.

 En la malla I: 
VR1 + VR3 - V = 0
 En la malla II:
 VR2 + VR4 - VR3 = 0  En general: 

Como VR = IR * R, se puede sustituir en las ecuaciones anteriores si no se tiene el dato de las tensiones sobre las resistencias. Utilizando Ley de nodos y Ley de mallas se pueden calcular todas las variables faltantes.

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.

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.

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.

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.