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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: 





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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: 




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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.