M

matago29

Usuario (Argentina)

Primer post: 2 feb 2012
2
Posts
91
Puntos totales
22
Comentarios
Fuente de Alimentación Variable 5 Amp.
Fuente de Alimentación Variable 5 Amp.
Ciencia EducacionporAnónimoFecha desconocida

Acá les dejo el circuito esquemático y algunas características de esta "Fuente de Alimentación Variable entre 1,2Vcc y 30 Vcc". Yo la armé el año pasado para el una evaluación en el colegio y anduvo perfecto. ACLARACIÓN!!! Esta fuente tiene que ir conectada a un transformador (o trafo) de 30 Volts y 5 Amper. El amperaje puede ser menor (por ej. 3Amp., 2Amp, etc.) pero el amperaje de salidad va a ser proporcional al amperaje del transformador, lo que sí, el voltaje del transformador sí o sí tiene que ser de 30V. El transformador se conecta a los dos terminales C.A. El texto que sigue es parte del informe que tuve que presentar junto con la fuente... DETALLES TÉCNICOS: *Alimentación: Alterna 220V (Con transformador de 30V y 5Amp. o menos) *Voltaje de Salida:Continua 1,2V a 30V *Amperaje de Salida: 5 Amp. FUNCIONAMIENTO: Esta fuente utiliza como elemento principal un circuito integrado LM 338K, que estádiseñado para funcionar como fuente regulada de tensión variable de 5 Amp.,sólo con el agregado de unos pocos componentes externos. El LM 338K posee limitación de corriente interna, protección contracortocircuitos, protección contra sobre temperaturas, 86 dB de rechazo alriple, entre otras características. La tensión de corriente alterna es transformada en corriente continua a través delpuente diodo rectificador y de los capacitores C1 (de 9400µF en total), loscuales actúan como capacitores de filtro. Esta tensión de corriente continuaingresa al circuito integrado y a sus componentes asociados. La resistencia R3 (180Ω 1/8 W) le da al LM 338K, la tensión de ajuste necesariapara su funcionamiento, mientras que por medio de R2 (Potenciómetro de 5KΩ) esposible variar la tensión de salida, que va de 1,2Vcc a 30Vcc. Los capacitores C2 (100nF) y C3 (22µF) desacoplan la salida de la fuente y evitanque oscile el circuito integrado. La resistencia R1 (2,2 KΩ 1/4W), actúa como limitadora de corriente que circulapor el LED, éste actúa como testigo de encendido de la fuente. APLICACIONES: Esta fuente, generalmente es utilizada como fuente de alimentación de laboratorio,con ella se pueden alimentar una gran variedad de circuitos, ya que su voltajees regulable y posee un gran amperaje (5 Amp.). Los circuito que se alimenten tienen que funcionar con corriente contínua. MONTAJE DEL CIRCUITO: Los componentes de la fuente de alimentación: C1 (9700 µF), C2 (100nF), C3 (22µF),R1 (2,2 KΩ 1/4W), R3 (180Ω 1/8 W) y el puente de diodos (50V 10), van montadossobre una plaqueta de 7cm x 10cm. El Circuito Integrado (LM 338K), el potenciómetro (5 KΩ) y el LED, van montadosfuera de la plaqueta. El LM 338K además tiene que ir montado sobre un disipadorde 5cm x 7cm, ya que puede levantar un poco de temperatura. Todoslos componentes se encuentran dentro de una caja protectora cuyas dimensionesson de: 13cm x 8cm x 11cm, a excepción del LM338K que se encuentra, junto con el disipador, fuera de la caja protectora. El interior de la caja protectora se encuentra aislado, para que no surja ningúnproblema (cortocircuito, etc.). El LM 338K, además se encuentra montado sobreuna mica y sus patas están recubiertas por un plástico protector. Imagen del LM 338K. (Cápsula tipo TO3) Así quedó montada la fuente PRECAUCIONES!!! *Al realizar el montaje de este circuito siempre hacerlo sin conectarlo a la red eléctrica. *Antes de realizar la conexión revisar cuidadosamente (y si es posiblecon un tester) que todo se encuentre correctamente conectado y aislado, sobretodo los componentes que se montan fuera de la caja. *Realizar la conexión a 220Va una red que se encuentre en buen estado. (Click sobre la imágen) Cualquier duda o consulta COMENTEN y yo se los contesto cuanto antes... Si les interesan los post de electrónica Síganme

46
24
Fotocelula a 220V (Interruptor Crepuscular)
Fotocelula a 220V (Interruptor Crepuscular)
Ciencia EducacionporAnónimo2/2/2012

Bueno, acá les dejo un circuito para que puedan hacer en casa, solo se necesita tener un pequeño conocimiento sobre Electrónica para poder realizarlo. Este circuito es un "Interruptor Crepuscular de 220V", es un circuito fácil de realizar, barato y muy útil para instalarlo en casa. La principal función de este circuito es encender o apagar las luces (o cualquier artefacto que se conecte en la salida) cuando la luz ambiental aumenta o disminuye un determinado nivel. Puede emplearse en muchos lugares, por ejemplo: alumbrar el jardín de su casa, la vidriera de un comercio, la luz de entrada de su casa, etc. La particularidad de este circuito, es que se conecta directamente a 220V (Tensión de un tomacorriente convencional), haciendo que su funcionamiento sea posible sin la utilización de un transformador, ya que el circuito incluye en su interior una fuente de alimentación que transforma 220VAC en 12VCC. FUNCIONAMIENTO El funcionamiento de este circuito es bastante simple. El LDR, R1 y P1 forman un divisor de tensión. La tensión resultante de ese divisor de tensión, se aplica a la base del transistor Q1. Q1 y Q2, constituyen un disparador de Schmitt. Un disparador de Schmitt, es un circuito comparador, que previene ruidos que pudieran tapar la señal original y provocar falsos cambios de estado. En condiciones de iluminación ambiental adecuada el LDR presenta baja resistencia y la tensión en la base de Q1 es alta. Esto mantiene en conducción a Q1 y en corte a Q2. En estas condiciones no hay corriente el en gate de Q3 y por lo tanto la lámpara permanece apagada. Al descender el nivel d iluminación ambiental el LDR aumentará su resistencia disminuyendo la tensión en la base de Q1. Por debajo de cierto nivel de tensión, Q1 pasará al estado de corte y Q2 a conducción. Esto sucederá de forma abrupta (sin estados intermedios) gracias a la retroalimentación positiva lograda por estar los emisores de ambos transistores interconectados. En estas condiciones circulará corriente por el gate del triac disparándolo y provocando, así, el encendido de la lámpara. Al elevarse nuevamente el nivel de iluminación ambiental, volverá Q1 a conducción y Q2 al corte. La lámpara se apagará. C1, C2, D1 y D2 constituyen la fuente de alimentación de C.C. la que entrega aproximadamente 12V. Z1 y R6 protegen contra sobretensiones. Mediante P1 se ajustará el nivel de iluminación para el cual se produzca el encendido de la lámpara. ACLARACIONES Es imprescindible que el fotorresistor no reciba la luz producida por la lámpara que conmuta el interruptor. En caso de que esto sucediera se produciría n funcionamiento intermitente. C3 y R7 son necesarios para el encendido de lámparas de balasto (mercurio) o tubos fluorescentes. Para cargas superiores a los 400W es necesario colocar un disipador en el triac. Bueno paso a decirles los materiales y herramientas que vamos a utilizar para realizar este circuito: COMPONENTES Resistencias: * (R1): 2,2 KΩ (2200Ω) * (R2): 470Ω * (R3): 1,5 KΩ (1500Ω) * (R4): 470Ω * (R5): 470Ω * (R6): 270Ω * (R7): 100Ω Capacitores * (C1): 100µF (de 63V o voltaje superior) CAPACITOR ELECTROLÍTICO * (C2): 0.47µF (de 250V o voltaje superior) CAPACITOR DE POLIÉSTER * (C3): 0.1µF (de 630V o voltaje superior) CAPACITOR DE POLIÉSTER Semiconductores: * (D1 y D2): 1N4007 * (Z1): 12V por 1W * (Q1): BC548 (es un transistor) * (Q2): BC237 (es un transistor) NOTA: Si no consiguen el BC237, se puede reemplazar por un 2A3704 o un 2A238 * (Q3) TIC 226D (es un Triac) NOTA: Si no consiguen el TIC 226D, se puede reemplazar por un TIC 216D MATERIALES * Plaqueta de Pertinax Virgen, la medida que deben comprar es la medida que les quedo el CKT impreso, en mi caso el CKT impreso quedó de 8cm x 4,5cm. * Una botella de Percloruro Férrico (aprox. 250ml) * Estaño para soldar (aprox. 1m) o más según la habilidad que tengan para soldar. HERRAMIENTAS * Solador para Estaño * Pinza pequeña (para manipular los componentes) * Alicate * Tester (para comprobar todas las conexiones una vez soldadas) DIAGRAMA DEL CIRCUITO GRÁFICOS DE COMPONENTES Estos son los gráficos de los dos transistores y el Triac utilizado en el CKT. En mi caso en "Q2" utilicé un BC237 y en "Q3" utilicé un TIC226D, ya que eran los que conseguí en el comercio donde compré los componentes. Pero se pueden utilizar los reemplazos correspondientes de cada componente sin ningún problema. Y para buscar más info sobre los componentes acá les dejo los links de datasheet: INFO BC548 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC548.shtml INFO BC237 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/2/3/BC237.shtm INFO TIC226D http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/I/C/2/TIC226D.shtml DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL CIRCUITO Este diagrama es solo a modo de ejemplo, pueden utilizar otro diagrama hecho por ustedes sin ningún problema. Aclaro que el gráfico de conexiones está fuera de escala (las medidas reales son de 8cm x 4,5cm). PRECAUCIÓN!!! *Al realizar el montaje de este circuito siempre hacerlo sin conectarlo a la red eléctrica. *Antes de realizar la conexión revisar cuidadosamente (y si es posible con un tester) que todo se encuentre correctamente conectado y aislado. *Realizar la conexión a 220V a una red que se encuentre en buen estado. VISITEN MI OTRO POST (Click sobre la imágen) Cualquier duda o consulta me mandan un Mensaje privado y yo se los contesto cuanto antes...

45
18
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.