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![Proyectos electrónicos sencillos [Fuente Regulada]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2018/06/22/space-Z4bKQjN_Y0F.webp)
Proyectos Electrónicos Fuente Regulada para 4 voltajes fijos y un variable Saludos, éste es mi primer post y me decidí por compartir algo que es bastante interesante y que podria apoyar a algunas personas. Es posible que no todos sepan conceptos electronicos asi que pueden dar acá, o tambien aqui, que es una buena página para buscar o preguntar conceptos que no se entiendan... Pues primero lo primero. ¿para que nos sirve este proyecto? para algunas personas, como yo, este proyecto puede ser utilizado como una fuente de voltaje(o FEM), una forma de sustituir a las baterias, por la duración mas que nada ya que se conecta a un enchufe domestico. Es importante mencionar que al trabajar con CA podemos sufrir una descarga electrica que puede llegar a ser extremadamente peligrosa, como en paises donde el voltaje es de 220V. Para saber que nuestra fuente de voltaje está funcionando bien necesitaremos instrumentos de medición que se pueden comprar en tiendas de electronica como steren u otras "tiendas" publicas . Ahora viene el esquema, donde se representan con simbolos ya establecidos, los componentes que conformaran el circuito y lo harán funcionar de la manera que necesitamos. El regulador que esta hasta arriba, es decir, RG1 es el variable (LM317) solo que como no estaba en el simulador tuve que poner otro modelo. Los reguladores( asi se llaman los cuadrados con tres terminales) son los que se encargan de "regular" el voltaje a lo requerido en cada situación. Se necesitarán 4 en este proyecto siendo: estos son de voltaje positivo -7812 ----> "entrega" 12V en su salida -7805 -----> '' 5V estos de voltaje negativo -7912 ------> "entrega" -12V -7905 ------> "entrega" -5V y este es el que permite tener un voltaje variable, es decir que podemos cambiar su valor dependiendo la necesidad. LM317 --------> VAriable ésta es la lista de todos los materiales que utilizaremos, pueden encontrarse en tiendas de electronica : • Clavija o enchufe • Transformador de 24V-500mA (usualmente no necesitaremos mas de 1A a menos que se traten de amplificadores de audio o motores que requieren mayor corriente para funcionar correctamente) • Switch SPST • Fusible 1A - 220 V ( <------ Este componente permite proteger el circuito de nuestra casa en caso de que provoquemos un corto circuito en el momento de la prueba) • 1 puente rectificador CE-W04G ( puede ser este modelo u otro,incluso tambien 4 diodos 1N4001 conectados de igual forma que se muestra en el esquema) • 5 reguladores de tres terminales modelo LM7812, LM7912, LM7805, LM7905 y LM317. (Ya vistos anteriormente)( para conocer el orden de cada una de las terminales se pueden consultar los datasheets, que son documentos que incluyen datos de desempeño, corriente y voltaje máximo, dimensiones, circuitos de prueba, etc) • Potenciómetro de 100KΩ • Capacitor electrolítico de 1000uF a 50V • 4 capacitores de 100uF a 50V • 6 terminales - Protoboard Este es un protoboard: El protoboard es usado para probar nuestros circuitos de manera segura sin tener que cortar ninguna terminal de nuestros componentes, se recomienda no exceder los 2 amperes si lo vamos a usar a 127V, en este caso es mejor usar placas de circuito impreso, de las cuales tal vez haga un tutorial para elaborarlas. Tambien se recomiendo no usarlo para circuitos de radio de mas de 100KHz debido a que se genera mucha interferencia en las pistas y es tambien en este aspecto donde dominan las placas de circuitos. ASi esta conectado un protoboard por abajo aunque no todos son iguales,ya que algunos varian en la forma de las pistas de los lados, depende el fabricante y el modelo: En esta pagina se explica un poco como se pueden conectar circuitos en el protoboard y aqui hay un video: link: http://video.google.com/videoplay?docid=8131172016783590651# Es importante conectar correctamente los reguladores usando el datasheet y usando el esquema, aunque pueden encontrarse errores a momento de comparar con los circuitos del datasheet por ejemplo del LM317 que en algunos incluye una resistencia entre la terminal de tierra y la de salida. Esta es una foto del circuito terminado en protoboard y en su gabinete Luego explicó con paso a paso el ensamblaje en protoboard En fin eso es todo Saludos Si hay preguntas no duden en escribirme y disculpen los errores... son novato
![Proyectos electrónicos sencillos [Multivibrador astable]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2018/06/22/space-Z4bKQjN_Y0F.webp)
Proyectos electrónicos Multivibrador astable Yo de nuevo, esta vez mostrando un poco sobre la teoria y practica de los transistores en fase de conmutación. Si abrieron el link anterior se preguntaran tal vez, pero para que sirve? pues en esta fase (conmutacion) se dice que esta actuando como switch, permitiendo o no el flujo de electrones o corriente a traves de él. Este transistor es de tipo NPN, la corriente fluye cuando se aplica un voltaje a la base, a diferencia de un NPN, un transistor PNP funciona inversamente, cuando aplicamos un voltaje a la base se interrumpe el flujo de corriente y se abre el circuito. Aqui esta el esquema del circuito: Los materiales necesarios para este proyecto son los siguientes: • 2 resistencias de 100KΩ • 2 resistencias de 330Ω • 2 capacitores electrolíticos de 10uF a 25V • 2 LED’s, uno color rojo y otro verde • 2 transistores NPN modelo BC547B (tambien pueden ser 2N2222 u otro modelo pero no olviden consultar los datasheets porque no se conectan todos los modelos de igual forma) • Batería de 9V • Conector para batería Este es un capacitor electrolitico, a diferencia de los ceramicos estos tienen polaridad y si se conectan incorrectamente pueden reventarse y causar daños en esta imagen la franja blanca indica que esa terminal es la negativa y por logica la opuesta viene siendo la positiva. Asi se veria el circuito terminado de ensamblar en el protoboard y funcionando: Despues hare un tutorial para que nuestro proyecto quede asi: SAludos y se aceptan comentarios
Saludos, en esta ocasión les traigo un proyecto interesante: un vumetro. Es muy sencillo de realizar ya que solo utiliza un circuito integrado, el LM3914 que es relativamente más fácil de conseguir que el UAA180. Dicho de forma simple, este circuito te permite "visualizar" la potencia de salida de cualquier amplificador. Este integrado también nos permite dos modos de funcionamiento, que son de barra y de puntos, en el de puntos, solo se prende un led a la vez, mientras que cuando es de barra se prenden los led's necesarios para mostrar la señal. Los modos pueden seleccionarse aplicando voltaje al pin 9: para barra conectar a 12V y para puntos dejar sin conectar. El diagrama esquemático es el siguiente: Los materiales necesarios para elaborarlo son: -CI LM3914 -Diodo semiconductor 1N4007 -Potenciómetro de 47KΩ -Resistencia de 1KΩ -Capacitores de 2.2µF y 4.7µF -10 led's( yo use dos rojos, tres amarillos y cinco verdes). -Protoboard -Señal de audio, puede ser un mp3, iPod, celular, diskman, etc. solo deben conseguir el plug macho de 3.5mm. -Fuente de voltaje (puede ser la que yo postee anteriormente, para ir al post, has click en el link http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/5570795/Proyectos-electronicos-sencillos-_Fuente-Regulada_.html. -Cables de audio y cable normal. Este video muestra el circuito funcionando con un amplificador, que yo hice, que tiene una potencia de salida de 10W (aprox.), hecho con un TDA2003, aunque el vumetro esta un poco desajustado, pero solo es para mostrar como funciona. link: http://www.youtube.com/watch?v=1hytl15gBes Aqui les dejo el datasheet del integrado, para consultas...: http://www.energies.alba-annuaire.fr/data/lm/LM3914.pdf Existe un programa llamado Fritzing que les permite diseñar los circuitos en diagrama esquemático, protoboard y hasta el PCB, pueden buscarlo aqui en T!, y voy a ver si puedo subir el archivo donde haga el protoboard, para que sea más sencillo de ensamblar... Edito: Les dejo las imagenes de las placas, para transferirlas a placas fenolicas . Esta vista, llamada mirror que permite que los componentes queden como deben ser, ya esta lista para que la planchen (en este link pueden saber como se hacen las placas: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/circuitos-impresos.htm) en su placa fenolica, la pongan en cloruro férrico o ácido, la taladren y le solden los componentes. NOTA: Cuiden que el tamaño de los pines, encaje con el del integrado real para que se eviten muchas complicaciones, por ejemplo, imprimen en una hoja normal la placa primero y se aseguran que no esta mas grande y mas pequeño que el integrado que deben tener y si está todo bien, entonces si lo imprimen en el papel de transferencia de circuitos. Eso fue todo y no lastimen sus oidos que solo tenemos dos . Saludos...

Saludos, el proyecto de esta ocasión es un dimmer, que no es otra cosa que un circuito que puede regular la luminosidad de un foco, algo importante sobre este foco es que debe ser de filamento, porque un ahorrador no serviría; su funcionamiento es muy diferente.... Bueno este es el esquemático: Como pueden ver es relativamente sencillo, con pocos componentes, no necesita ninguna fuente adicional de energía y espero que puedan conseguir los componentes fácilmente. Aquí les dejo unas imágenes del circuito funcionando: Potenciómetro al máximo Potenciómetro al 80% Potenciómetro al 30% Foco a máxima potencia Finalmente unas placas, tengan extrema precaución al trabajar con este tipo de voltajes, eviten tocar cables y para prevenir esto usen cinta de aislar Respecto a los capacitores busquen cerámicos de 250V. Aqui no se aprecia pero deben colocar un fusible en el cable de alimentación (supongo que uno de 2A está bien) de esta forma: Esto es importante para evitar accidentes y que quemen algún aparato en su casa . En este link pueden encontrar el datasheet del BTA08 para cualquier duda que tengan: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/364224_DS.pdf Eso es todo, saludos y trabajen con precaución...
Saludos, en esta ocasión el post va a tratar sobre la realización de un amplificador de audio con un solo circuito integrado: el TDA2003. Este integrado es fácil de conseguir (al menos en el lugar donde vivo). Antes se usaba para los radios de los carros, pero ahora claro ha aumentado la potencia y se han dejado de utilizar, pero eso no nos impide usarlo para fines educativos o como hobby. Este integrado "entrega" 10 Watts de potencia de salida con una bocina de 8Ω. Para mantenerlo dentro del margen de operación adecuado es necesario conectarlo SIEMPRE con un disipador de calor, incluso es mucho mejor soldarlo a la placa con el mismo disipador atornillado para evitar daños a los componentes internos en caso de que no seamos muy expertos en soldadura de componentes. Ahora las especificaciones eléctricas: -Requiere de 8V MINIMO para "trabajar", lo ideal es usar 12V pero podemos llegar hasta 18V, que es el máximo, es importante mencionar que entre más cerca nos encontremos de los 18V la calidad de salida del integrado será mucho mejor y, claro, el desempeño. -A máxima potencia requiere de 2A (amperes) de corriente para funcionar correctamente. Ya dicho esto les dejo el esquema: y los valores de los componentes: Resistencias fijas y variables: R1 100 kΩ potenciómetro R2 47 Ω R3 220 Ω R4 2.2 Ω R5 1 Ω Capacitores: C1 2.2 µF C2 470 µF C3 47 nF C4 100 nF C5 1000 µF C6 100 nF El integrado: IC1 TDA2003 Otros materiales que necesitarán: -Bocina de 4 u 8Ω (con la bocina de 4 ohms se incrementa ligeramente la potencia pero se debe colocar un disipador más grande). -Disipador (es muy importante y lo resalto, NO energizar el circuito si el TDA2003 no tiene su disipador colocado). Para aquellos que no saben o dudan sobre que es un disipador aqui les dejo unas imagenes: Este lo encuentran en Steren o pueden buscarlo en tiendas de electrónica, personalmente no lo he probado, asi que no se que tan eficiente sea, si no están seguros de que su disipador es el correcto pueden ponerle un cooler (ventilador de computadora o de fuente) y asi es más seguro que no se exceda la temperatura ideal de trabajo. Otro detalle importante es poner el disipador a las demás tierras para eliminar el ruido que pudiera existir. Este otro también lo pueden conseguir en Steren, tampoco lo he probado pero pueden experimentar, pero si notan que se calienta demasiado busquen uno más grande o ponganle un cooler, tambien. -Cables, de audio preferentemente, pero no es obligatorio ,es solo que si no van a poner su circuito en una caja metalica, el cable de audio viene en ocasiones aislado y esto evitará que les entre mucho ruido. Traten también de usar segmentos de cable CORTOS, esto también les ayuda a evitar los ruidos del ambiente. -Protoboard, como en los proyectos pasados, deben de montar el circuito en un protoboard, antes de hacerlo en una placa, aparte de que nos ayuda a evitar gastos innecesarios, por placas,estaño y componentes desperdiciados, también es útil para probar que los integrados no estén quemados, defectuosos, etc. Una vez que hayan probado que sirve pueden hacer la placa y montarlo en un gabinete. -Fuente, pueden usar la fuente que postee anteriormente, pero no les entregará más de 1A, si pueden consigan un adaptador de corriente de 12V / 2A ,incluso con una de 1.5A, sino pueden armarse una como esta: El transformador (T1) es de 12V / 3A, que tal vez les salga un poco carito tengan cuidado, yo no he probado esta fuente, solo encontre el esquematico - Conectores, esto es para la entrada y salida (opcional), ahi si escogen ustedes que tamaño de entradas van a usar, dependiendo del uso que le vayan a dar a este amplificador, pueden usar un plug de 3.5mm para la entrada, en caso de que quieran conectar su mp3, ipod, algunos celulares, y para la salida, es decir donde van a conectar las bocinas pueden usar conectores en bloque (connector block), para atornillar y desatornillar en caso de que lo quieran mover de lugar. Estos son los conectores o terminales para circuito impreso. Este video es una muestra del amplificador ya armado, como pueden observar es el mismo video que en el vumetro, porque aqui estoy usando el amplificador pero lo hice stereo y con vumetro. link: http://www.youtube.com/watch?v=1hytl15gBes Eso es todo para esta ocasión, para obtener información de la elaboración de placas pueden visitar mi post: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/6440096/Elabora-tus-propias-placas-con-plumon-permanente.html Buena suerte armandolo y ¡hasta la próxima! Editado: En esta imagen estoy ideando la placa. Utilice un plumón permanente, ya que no he encontrado el papel adecuado para hacerlas impresas.... El proceso de cloruro férrico... Soldando la placa... Vista superior de la placa, donde se ven los componentes: Los circuitos de arriba se basan en el CI TDA2030, mientras que el de abajo es con TDA2003 pero con los disipadores ya colocados: Aqui se ve todo el "revoltijo" de cables despues de que lo coloque en el gabinete: Finalmente terminado.... Saludos....
Saludos. En este post les mostraré como hacer un circuito para controlar la velocidad de un motor en protoboard. Utilidad y detalles. Este circuito, como lo dice el nombre, nos permite variar la velocidad por medio del PWM (pulse-width modulation) ó modulación por ancho de pulso. Explicado sencillamente, el PWM consiste en estados "altos y bajos" ó unos y ceros, que graficamente se ven así: Al variar el ancho de pulso, logramos que el motor esté cierto tiempo energizado y otro tanto apagado, lo que lleva variaciones en la velocidad, claro que todo en minúsculos intervalos de tiempo. Gracias a @JoynyQuest. "Los circuitos PWM no solamente permiten regular la velocidad en este caso sino proveer de un considerable ahorro de energía. Con un circuito de regulación analógica (ejemplo, uno con un transistor en serie) lo que no va al motor se disipa como calor, ergo: Pérdida de energía= Ineficiencia. Un circuito PWM envía energía de acuerdo a la necesidad que necesitás disminuyendo la pérdida con respecto al circuito analógico." Este circuito solo permite trabajar con motores de 6V y 12V, con un consumo no mayor a los 300mA o 350 mA. Si desean trabajar con potencias mayores, existe otro circuito, para controlar motores de hasta 12V/3A: Materiales: IC1 Circuito integrado NE555, generador de reloj. Q1 MPSA13, transistor NPN Darlington, alta ganancia. R1 1K ( rojo, negro, café, dorado 20%) R2 22K (rojo,rojo, naranja, dorado) VR1 Potenciómetro 100K D1,D2, D3 1N4148 C1 Capacitor de 0.1 uF(micro faradios) cerámico o electrolítico a 25V. Fuente o baterias de 6 a 12V, dependiendo el motor. Protoboard Cable para puentes, #22 o 24. Pinzas de corte y de punta. Cautin y estaño (opcional, para el potenciómetro) Esquema: Ensamble en protoboard. Aclaración: los números en azul, representan el número escrito en el protoboard. Lo primero que hay que hacer es colocar el pin 1, del circuito integrado NE555 en el numero 30, del protoboard. Después colocamos los siguientes puentes: En el número 30 al negativo, masa, tierra o común, del pin 1 del CI.555 En el 33 y 30(del otro lado), se colocan dos puentes a Vcc o positivo, en los pines 4 y 8 del CI. Por último, se coloca un puente que va del número 31 a 32 o viceversa, de los pines 2 a 6 del CI. Posteriormente, colocamos el capacitor C1, si lo consiguieron electrolítico, el negativo(con la franja blanca), se coloca en el pin 1 de CI, y el otro terminal en el pin 2(números 30 y 31), pero si lo consiguieron cerámico, no importa como lo pongan. Después, tomamos el potenciómetro, y conectamos el cable de en medio al pin 6 del CI (número 32) A continuación, tomamos los diodos y los colocamos de la siguiente manera: Cuidando, la orientación(los lados con marca negra), que están conectados en 35,36 y 40. Después conectamos los otros cables del potenciómetro a los diodos: Procedemos a colocar R1, que tiene valor de 1K( café, negro, rojo,dorado), del otro lado de los diodos (número 40) y a la terminal positiva de la batería o fuente. A continuación, colocamos un puente de ésta última conexión, al pin 7 del CI (números 31 a 40. Después, ponemos un puente a masa en el número 44, junto con una resistencia R2 (rojo,rojo, naranja, dorado) que va del pin 3 del CI (número 32) al número 45. Colocamos también Q1, con el pin central(base) en el número 45. Tomamos uno de los cables del motor y lo conectamos en 46 , y el otro cable del motor a positivo. Finalmente, colocamos el diodo D3, en 46 y que llega a positivo, cuidando la orientación. Pruebas finales. Un video del funcionamiento: link: http://www.youtube.com/watch?v=ZfXqU8_43OQ Anexos. MPSA13 Algunos videos con aplicaciones del PWM: Aclaro: los proyectos mostrados a continuación no han sido realizados por mi mismo. Para iluminación: link: http://www.youtube.com/watch?v=staX8MN9gvw Para decoración: link: http://www.youtube.com/watch?v=R6b6Ok4Y4LE Robots: link: http://www.youtube.com/watch?v=2WTA9qEuMT0 Y un largo etc.... Eso es todo, saludos.