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alexvtronix

Usuario (Colombia)

Primer post: 10 dic 2009Último post: 4 ago 2011
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PCB del ventilador controlado por temperatura mejorado
PCB del ventilador controlado por temperatura mejorado
Ciencia EducacionporAnónimo8/4/2011

Hola Gente! Les presento la versión mejorada del ventilador controlado por temperatura y el diseño del circuito impreso. Se trata de un circuito sencillo y bastante funcional diseñado para enfriar amplificadores de potencia de audio y otros dispositivos que deseemos refrigerar. Para empezar, le hice unas mejoras respecto al primer diseño, esto con el fin de estabilizar el funcionamiento del circuito. Aquí el diagrama esquemático: http://www.imagengratis.org/?v=fandrv.png El nuevo circuito consta de una fase de rectificación y regulación de voltaje, entonces lo podemos conectar directamente al transformador del amplificador que queremos refrigerar. Lista de componentes: R1.......22 ohm 1/2w R2.......27K 1/2w R3.......150K 1/2w C1.......470uF 35v electrolítico C2,C3...100uF 16v electrolítico D1.......1N4001 D2.......Led 5mm rojo cubierta cristalina D3.......1N4148 Q1.......Transistor* IC1.......LM7812 regulador de voltaje 12v IC2.......LM35 sensor de temperatura IC3.......LM324 amplificador operacional FAN1....Ventilador** (THº):Significa que el componente debe ir instalado sobre el disipador de aluminio y usar grasa disipadora. Transistor*:Es del tipo NPN amplificador de propósito general, que puede ser un desde un C1815 hasta un TIP41c. Con éste último de mayor potencia podemos controlar hasta 6 ventiladores en paralelo. Ventilador**: 9 o 12 voltios 130mA y de cualquier tamaño. Podemos usar uno o hasta 6 de ellos en paralelo dependiendo del transistor usado. Cabe aclarar que cuando usamos varios ventiladores, éstos deben ser del mismo voltaje y tamaño. Hojas de datos de los semiconductores: 1N4001 1N4148 LM7812 LM35 LM324 Circuito Impreso. El impreso es de dimensiones reducidas apenas 35mm x 55mm, está diseñado originalmente para alimentarlo con corriente alterna en un rango entre 10v y 25v, entonces puede ser conectado directamente al transformador del amplificador que queremos refrigerar. Aunque si disponemos de corriente directa entre 14v y 35v podemos reemplazar D1 por un puente y conectar el positivo a la pista que da al ánodo donde se encontraba D1 y el negativo lo conectamos con el negativo de C1, aunque también es posible conectarlo a corriente directa de 10v o 12v; para ello hacemos lo siguiente: Suspendemos D1, C1 e IC1, en el lugar de D1 instalamos un puente, instalamos otro puente entre los terminales marcados como 1y3 en el lugar de IC1 y finalmente conectamos el positivo a la pista que da al ánodo donde se encontraba D1 y el negativo lo conectamos al negativo de C1. Q1: En la figura aparece con dos emisores. Este diseño nos permite instalar transistores con cualquier disposición en sus pines, es con el fin de flexibilizar el montaje e instalar cualquier transistor del cual dispongamos. El diseño y el tamaño del circuito impreso facilita su montaje en prácticamente todos los amplificadores de potencia. En caso de no disponer del voltaje de requerido en el transformador principal podemos instalar uno propio de unos 200mA 12v. Vista del lado de los componentes: http://www.imagengratis.org/?v=pcbcomp2wht.png Vista del lado de las pistas: http://www.imagengratis.org/?v=fandrvpcbblk.png La instalación se hace directamente sobre el disipador de aluminio usando tornillos, es necesario el uso de aislantes para los componentes metálicos como Q1 e IC1 pues deben estar aislados eléctricamente del chasis, ésto con el fin de prevenir cortocircuitos y además hay que usar grasa disipadora para asegurar un excelente contacto térmico. Circuito impreso terminado e instalado: http://www.imagengratis.org/?v=fandrvinst.jpg http://www.imagengratis.org/?v=fandrvdet.jpg Video de prueba con termómetro digital: link: http://www.youtube.com/watch?v=To_Rj6VDlWg Espero que les sea de utilidad, sus comentarios, críticas y sugerencias serán bien recibidos... Graciass..

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Ventilador controlado por temperatura
Ventilador controlado por temperatura
Apuntes Y MonografiasporAnónimo12/10/2009

Hola Gente!! Les presento un sencillo pero eficaz circuito de enfriamiento para amplificaodores de Audio. El propósito general de este circuito es encender un ventilador cuando la temperatura en el sensor exceda un valor aproximado de 50°C, acelerando la velocidad mientras haya un incremento en la temperatura y mantenidose activo mientras el nivel de temperatura no baje de dicho valor. Es ideal para refrigerar amplificadores de baja potencia, además previene la entrada excesiva de polvo y alarga la vida útil de los ventiladores. El circuito está basado en el conocido LM35, un circuito integrado que cambia su voltaje de salida de acuerdo con el nivel de temperatura al que esté sometido; el integrado debe tener un excelente contacto térmico con el disipador al que queremos refrigerar. Debido a que su voltaje de salida es muy bajo como para controlar por si sólo un ventilador de 9 o 12v, ha sido necesaria la utilización de un amplificador de tensión basado en el cuadruple operacional LM324, el cual nos entrega un nivel de voltaje adecuado para encender el ventilador. Hojas de datos de los circuitos integrados: LM35 LM324 He adicionado un transistor en la salida que sea capaz de soportar la corriente del ventilador cuando éste trabaje a mayor velocidad y un led entre la salida del operacional y la base del transistor, que sirve como indicador de funcionamiento del circuito. Y bien, aquí queda el diagrama del circuito y un video del funcionamiento. Lista de componentes: * Resistencia 4.7Ω 1/4w * Resistencia 150k 1/4w * Resistencia 27k 1/4w * Led rojo cristalino 3mm * Transistor 2n3904 * Circuito integrado lm324 * Circuito integrado lm35 (THº: Debe ir instalado sobre disipador y usar grasa disipadora) * Ventilador 9v o 12v DC * Fuente de alimentación 9v o 12v DC 350mA * Grasa disipadora Aquí el video del montaje funcionando link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=ELIm-urnz3U Espero que les guste, sus comentarios y puntos serán bien recibidos... Graciass..

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