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lunes, 23 de abril de 2018

Vúmetro transistorizado 6 leds


También llamado display de nivel musical o bargraph, permite apreciar las variaciones de la música mediante el incremento o disminución del númetro de LED's encendidos.

La entrada de este circuito se conecta en paralelo con los extremos de salida del parlante del equipo de sonido o a la salida para auriculares. Dada la alta impedancia del circuito en relación al parlante, la conexión del mismo no produce ningún efecto de sobrecarga por lo que puede ser conectado sin temor alguno.

VR1 se calibra de modo que a máximo volumen se deben encender todos los LED's.

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Lista de materiales:

1 LED color verde
3 LED color amarillo
2 LED color rojo
6 diodos 1N4148
6 transistores BC548
1 transistor BC558
6 resistores de 330ohms 1/4w
6 resistores de 5.6Kohms 1/4w
1 resistor de 4.7Kohms
1 capacitor de 10uF x 16v
1 capacitor de 47uF x 15v
1 potenciómetro de 100K


viernes, 13 de abril de 2018

Minitransmisor de FM

Transmissor de FM CEKIT-22

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Este sencillo circuito le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100m de radio. La señal emitida por el mismo puede ser sintonizada en cualquier punto del dial de su radio en FM, pues su frecuencia de transmisión puede ser fácilmente localizada entre los 88 y los 108 MHz. Sus usos son prácticamente ilimitados, puede ser empleado como monitor para bebés, como micrófono inalámbrico para conferencias, para hacerle bromas a los amigos, o cualquier otra idea que se le ocurra; recuerde que el límite lo pone su imaginación.

Lista de materiales:
1. 2 Transistores 2N2222.
2. 1 Micrófono electret.
3. 2 Condensadores electrolíticos de 10 uf/25V.
4. 1 Condensador electrolítico de 2.2 uf/25V.
5. 2 Condensadores cerámicos de 0.1 uf/50V.
6. 2 Condensadores cerámicos de 2.7 pf/50V.
7. 1 Condensador ajustable de 5-60 pf (trimmer).
8. 2 Resistencias de 1K, 1/4 W.
9. 1 Resistencia de 15K, 1/4 W.
10. 1 Resistencia de 6.8K, 1/4 W.
11. 1 Resistencia de 10K, 1/4 W.
12. 2 Resistencias de 4.7K, 1/4 W.
13. 1 Resistencia de 2.2K, 1/4 W.
14. 1 Resistencias de 220 Ohms, 1/4 W.
15. 50 cm. de alambre para puentes.
16. 2 Tornillos milimétricos de 3x7 con tuerca.
17. 1 Soporte para batería de 9V.
18. 1 Conector para batería de 9V.
19. 5 Conectores para circuito impreso (espadines).
20. 1 Circuito impreso CEKIT referencia EF-22.

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Construcción de la bobina.
Para fabricar la bobina, tome el alambre para puentes y córtelo por la mitad; tome los dos trozos resultantes y enróllelos en un lapicero común, dando seis vueltas alrededor del mismo, tal como se muestra en la siguiente figura:

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Una vez hecho esto, retire el lapicero y separe las bobinas, teniendo especial cuidado en no deformarlas. Tome aquella que quede más uniforme y colóquela en su circuito, la otra, desenróllela nuevamente y úsela como antena. Se preguntará el por qué se sigue este procedimiento, que pareciera ilógico; la razón de ello es que de esta forma se asegura que la separación entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas, lo cual asegura que el transmisor de FM funcione correctamente.

Ensamblaje.
Antes de empezar a ensamblar el circuito, debe asegurarse de que posee todos los componentes necesarios. Para ello, revise con cuidado la lista de materiales adjunta.

El transmisor de FM en miniatura se ensambla sobre un circuito impreso CEKIT referencia EF-22, en el cual se indica la posición de los componentes.
Si no posee este kit puede realizar el circuito usted mismo siguiendo el esquema del mismo.

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Figura 3. Componentes que conforman el kit.

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Figura 4. Guía de ensamblaje.

Pasos para el ensamblaje.
Paso 1. Suelde primero las resistencias ya que estos son los componentes de menor altura.

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Paso 2. Luego instale los condensadores cerámicos, el condensador variable (trimmer), los cinco espadines y los transistores.

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Paso 3. Posteriormente suelde los condensadores electrolíticos y la bobina. Recuerde que en la placa de circuito impreso el terminal identificado con el signo (-) en los condensadores debe quedar ubicado al lado opuesto del identificado con el signo (+).

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Paso 4. Finalmente suelde el micrófono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batería de 9V a los espadines respectivos y asegure el soporte para la batería mediante los tornillos.

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Paso 5. Prueba y calibración del circuito. Una vez que esté seguro de que todos los componentes han sido instalados correctamente, puede proceder a la prueba y calibración del circuito. Para ello, ubique una radio en FM cerca del circuito. Busque en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y suba el volumen del receptor hasta un punto donde usted pueda oír la interferencia. Conecte una batería de 9V al circuito y escuche atentamente la radio. Lentamente, y con la ayuda de un atornillador pequeño, ajuste el condensador trimmer C5, hasta que en el receptor se escuche un silbido o sonido similar, lo cual quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia del dial. En este momento puede hablar por el micrófono y se debe escuchar en la radio lo que se habla. Si en la frecuencia seleccionada no se logra una buena recepción, repita este procedimiento en otra parte de la banda de FM.

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Si lo prefire, en lugar de variar el condensador, sintonice la radio hasta hallar el punto donde encuentre la mejor recepción (silencio). Si después de hacer ésto no consigue sintonizar el transmisor, puede ajustar la bobina que conforma el circuito oscilador juntando sus espiras para elevar la frecuencia, o separando las mismas, si lo que desea es reducirla un poco. Este circuito trabaja mucho mejor cuando es alimentado por una batería, pero si lo desea, puede hacerlo con una fuente de alimentación regulada como la EF-10 de este mismo curso; para ello asegúrese de que la fuente tenga un voltaje de rizado muy bajo, pues de lo contrario, éste producirá un desagradable zumbido en el receptor.

Sugerencias.
Si usted desea mejorar la calidad de la transmisión de su circuito, en vez de soldar la antena directamente sobre el circuito impreso, hágalo en la segunda espira de la bobina partiendo del punto donde ésta se une con el colector del transistor Q2. Adicionalmente, si desea tener la posibilidad de controlar el volumen del transmisor, cambie la resistencia R6 por un potenciómetro, el cual puede ser de aproximadamente 10k. Para alargar la vida de la batería, desconéctela cuando no esté usando el transmisor.

Importante: CEKIT S.A. no se hace responsable del uso ilegal que se le dé a este circuito.



miércoles, 14 de junio de 2017

Probador de cable UTP

El circuito basicamente es un secuenciador con el conocido 4017 cuya función principal es crear una la secuencia de encendido de los leds.
 

El 555 se encarga de generar los pulsos que serán aplicados a la entrada del 4017.

El probador consiste de un circuito emisor, que será el encargado de generar la secuencia de encendido, el receptor simplemente cierra el circuito.

El emisor y receptor se interconectan mediante el cable bajo prueba, si cada alambre del cable se encuentra bien cerrará el circuito haciendo que encienda el led respectivo tanto en emisor como en receptor.


Lista de componentes:


1 circuito integrado 555
1 circuito integrado 4017
1 resistor de 1K ohm
1 resistor de 4K7 ohm
1 capacitor electrolítico de 100uf x 16v
1 capacitor de cerámica de 10nF
6 diodos 1N4007
16 LED verdes
2 conectores RJ45 hembra para pcb
1 conector para bateria de 9v
1 switch 1 polo




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viernes, 5 de mayo de 2017

Probador de 555

Descripción:

Este probador es básicamente un circuito destellador led . La salida es una señal de onda cuadrada con un pulso alto y bajo el cual es indicado por los dos leds, uno "Hi" o alto y el otro "Lo" o bajo. 


Cuando usted coloca un 555 en buen estado, los leds "Hi" y "Lo" parpadean de forma alternada y constante. Si usted tiene un 555 defectuoso se presentarán las siguientes respuestas: ambos leds permanecerán apagados, uno o ambos leds permanecen encendidos, uno o ambos encienden debilmente. En todos estos casos el 555 está defectuoso.

Importante: NO inserte ni saque un 555 en zócalo del probador con la alimentación encendida. 

La velocidad del destello se puede cambiar con diferentes valores para C1 y R2. El condensador C2 es un pequeño condensador cerámico de 10 nf. sirve basicamente para filtrar cualquier ruido y es opcional.








Lista de componentes:


R1 = 68K ohm 

R2 = 39K ohm
R3,R4 = 100 a 330 ohms dependiendo del LED (normal, ultra brillante, 2mm, 3mm, 5mm, etc.)
C1 = 1uF, 16V

C2 = cerámica de 0,01uF (ver texto)
Dos led's, rojo o verde. 
Zócalo para circuito integrado de 8 pines
Interruptor de encendido / apagado 

miércoles, 3 de mayo de 2017

Vúmetro LED con el LM3915

El vúmetro es un dispositivo indicador en equipos de audio para mostrar el nivel de señal en unidades de volumen, también es llamado indicador del volumen.

LM3915

Es circuito integrado que permite visualizar el nivel de un voltaje analógico de entrada al compararlo con un valor de referencia, presentando una escala de 10 pasos con una proporción de 3 dB cada uno.



Su funcionamiento se basa en 10 comparadores conectados a una serie de resistencias con varios modos de trabajo, que lo hacen versátil. Las características de este integrado LM3915, son similares a las del LM3914 de escala lineal, pero en éste la proporción entre los pasos de los comparadores es logarítmica que es más indicada para crear escalas de potencia. Existe también el LM3916 con una escala semilogarítmica especialmente diseñado para ser usado en dispositivos similares al vumetro. Estos tres dispositivos comparten el mismo circuito interno formando la familia LM391X, variando entre ellos la proporción de los pasos de comparación y por lo tanto la escala mostrada.
Puede operar con un voltaje desde 3V hasta 25V y permite regular la corriente de salida desde 2 mA a 30 mA.


 Vúmetro de 10 LEDS



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Lista de componentes:

1 circuito integrado LM3915
3 LED amarillos
4 LED verdes
3 LED rojos
1 diodo 1N4148
1 Resistor variable (VR1) de 100k Ohm
2 resistencias de 1K ohm 1/4w
1 resistencia de 100k Ohm 1/4w
1 capacitor electrolítico de 1uf / 16v
1 capacitor electrolítico de 2.2uf / 16v
1 mini interruptor deslizable  
NOTA: El interruptor SW1 se utiliza para seleccionar el modo en el que funcionará el circuito (modo punto o modo barra)
Usualmente el circuito integrado LM3915 funciona en modo barra, pero también puede funcionar en modo punto; esto significa que la escala subirá encendiendo un led a la vez y no todos juntos.



martes, 2 de mayo de 2017

Interruptor por aplausos

Con este circuito podrás controlar el encendido y apagado de equipos conectados a la red eléctrica ya sea 220 v o 110 v AC.
El circuito consta basicamente de un circuito integrado timer 555 y el CD4017 (contador y divisor hasta 10) .
El sonido del aplauso es captado por el micrófono electrec el cual activará el 555 este enviará un pulso (por cada aplauso que se dé) por el pin de salida, este pulso ingresará por el pin 14 del CD4017.

Para que el CD4017 pueda realizar sus acciones, este debe recibir un tren de pulsos por el pin 14 (clock). Cada vez que reciba un flanco positivo, el CD4017 avanzara una posición en su contador.






Lista de componentes

1 resistencia de 10k
1 resistencia de 100k
4 resistencias de 1k
1 resistencia de 330 ohm.
2 transistores NPN 2N2222A
1 potenciómetro de 100k.
1 micrófono electrec
1 condensador electrolítico de 47uF /16v.
1 diodo led.
1 diodo rectificador 1N1004.
1 circuito integrado NE555
1 circuito integrado CD4017
1 relé de 6 voltios y 220v AC
Fuente de 5v DC.

El pin número 15 del CD4017 pueden ir conectado al los siguientes pines, para poder apagarlos  con los aplausos que queramos.

Q2 (pin # 4) = apagamos con 1 aplauso.
Q3 (pin # 7) = apagamos con 2 aplauso.
Q4 (pin # 10)= apagamos con 3 aplauso.
Q5 (pin # 1) = apagamos con  4 aplauso.
Q6 (pin # 5) = apagamos con 5 aplauso.


De la misma manera, si queremos encender con mas aplausos debemos conectar el extremo contrario de la resistencia de 1K que conecta la base del transistor Q2 (2N2222A) al pin correspondiente del CD4017

Q1 (pin # 2) = encender con 1 aplauso.
Q2 (pin # 4) = encender con 2 aplausos.
Q3 (pin # 7) = encender con 3 aplausos.
Q4 (pin # 10) = encender con 4 aplausos.


domingo, 30 de abril de 2017

Fuente Modular para Protoboard NEOTEO


Extraido de www.neoteo.com







Uno de los problemas de la utilización de un protoboard o placa prototipo es la aparición (siempre en el momento menos esperado) de falsos contactos, malas conexiones, circuitos que se interrumpen y terminales de componentes que no alcanzan a llegar a hacer un buen contacto eléctrico dentro de cada pequeño zócalo individual. Si no disponemos de una fuente de alimentación de múltiples salidas, este problema se incrementa por el hecho de que debemos armar y desarmar, una y otra vez, la/las fuentes que utilicemos en nuestros proyectos. De este modo, el protoboard se deteriora cada día más hasta inutilizarse. ¿Qué hacemos? Fácil: una fuente de alimentación múltiple que se pueda incrustar en cualquier punto del protoboard y nunca falle.

En uno de los artículos ya publicados  en NeoTeo tuvimos oportunidad de construir una fuente de alimentación a partir de un pequeño trozo de placa experimental que a algunos les llamó la atención. Esta curiosidad llegó al punto en que me solicitaron el desarrollo de la mencionada fuente. Pues aquí estamos con toda la información necesaria para que puedas construir una igual o similar.
El circuito es muy sencillo y se basa en un pequeño filtro de entrada compuesto por capacitores electrolíticos, cerámicos y una pequeña bobina (L1). Esta parte de entrada del circuito está alimentada por una fuente de pared de 9Volts CC de 1Amper que se puede conseguir por muy poco dinero en cualquier tienda.


Luego del filtrado inicial, un regulador lineal fijo 7805 se encarga de entregar los 5Volts necesarios para la mayoría de las aplicaciones con circuitos lógicos y con microcontroladores. La salida está identificada por un LED de color Rojo que indicará el funcionamiento de esta salida.
A continuación, utilizamos otro regulador fijo, un AZ1117 – 3,3V que en el ejemplo mostrado en la fotografía no se muestra pero que, con la identificación del LED color Azul, nos demuestra la salida de 3,3Volts activa. Esto es muy útil para aquellos casos en que utilizamos microcontroladores y periféricos de distintas tensiones.
En una única placa, convertida en un módulo capaz de ser incrustado en el protoboard, tendremos las dos tensiones más habituales del mundo de los actuales circuitos digitales. Del lado inferior de la placa se deben ubicar pines conectados y soldados a GND para que se puedan encastrar o insertar en el protoboard. De este modo la fuente quedará firme, colocada e instalada de manera estanca en el protoboard.


Otro detalle muy importante a tener presente es que el AZ1117 – 3,3V no posee su cuerpo metálico conectado a GND y no posee el mismo tipo de conexión que los reguladores fijos como los clásicos 78XX. Hay que estar muy atentos a esto e instalarlos con la debida aislación al disipador (si se utiliza un disipador compartido como hemos hecho nosotros) Si se utilizan disipadores individuales, este problema desaparece. De igual modo, debemos tener la precaución de que el cuerpo del disipador no toque ningún conductor con potencial cero (o GND) ya que la estructura del AZ1117 – 3,3V es la salida regulada de 3,3Volts. Si por accidente esta salida se pone al potencial de GND corremos el riesgo de quemar el regulador.
Este problema será apreciado de manera muy sencilla al notar que el led Azul no encenderá. La fuente no tiene mayores misterios, se arma sobre cualquier tipo de placa experimental o con impreso dedicado, se alimenta con una fuente de pared de 9Vcc y ya tenemos energía modular para nuestros experimentos en el protoboard. Si en cambio deseamos tener una fuente de alimentación más completa, podemos agregarle una pizca de trabajo "extra" al desarrollo y colocar cuatro reguladores en lugar de sólo dos. Esto es, alimentando el sistema con una fuente de pared de 13Volts podemos colocar un 7812, un 7809 y luego el circuito ya visto.


De este modo, podemos ampliar las posibilidades de trabajo al campo experimental de los circuitos analógicos donde podemos encontrar amplificadores de audio, amplificadores operacionales de fuente simple, sensores especiales, relés de 12Volts, etc. El circuito es el mismo que para el 7805 y en los reguladores agregados también se colocan LEDs indicadores de tensión. Amarillo para 12Volts, Verde para 9Volts y los demás siguen siendo del mismo color que en el anterior ejemplo. Repetimos las mismas recomendaciones que en el caso anterior: el cuidado con respetar la disposición de pines en el AZ1117 – 3,3V y la necesidad de aislarlo en caso de utilizar un disipador común a todos los reguladores (tal como vemos en la imagen de nuestro ejemplo).


Una de las cosas que puede llamarte la atención es el valor asignado a cada resistencia que se encarga de alimentar los LEDs indicadores de funcionamiento. El sentido de colocar valores resistivos tan altos es para garantizar un encendido agradable y aceptable desde el aspecto “visual” utilizando la menor corriente posible a través de los LEDs. Una corriente lógica de LED para una tensión de 5Volts, por ejemplo, sería igual a 15 miliamperes (manteniendo un amplio margen de seguridad). Esto equivaldría a utilizar una resistencia de 330 Ohms y sin embargo, nosotros estamos utilizando una de 1K para tal efecto.
Los ensayos nos demostraron que con 5 miliamperes alcanza para que un LED rojo difuso (común de 5 milímetros) encienda de manera aceptable y cumpla su función de indicar que la tensión de salida está presente. Con este método, logramos reducir la corriente consumida por los reguladores fijos de manera constante (a pesar de no tener carga), en especial, al primer regulador que es el 7812. Si colocamos 4 LEDs consumiendo 15 miliamperes cada uno, estaríamos absorbiendo 60 miliamperes de manera innecesaria desde este regulador. En cambio con los valores seleccionados, la corriente no alcanzará los 20 miliamperes y esto ofrecerá un funcionamiento más aliviado y con menor disipación de temperatura final.


Circuito impreso propuesto para la fuente de alimentación de cuatro reguladores
Al final del artículo te dejamos el archivo PDF para realizar la fuente de cuatro reguladores, en la primera fuente de alimentación(de dos reguladores), dejamos la creación del circuito impreso a tu gusto y conveniencia. Nosotros la realizamos en una placa de pruebas. También podrías diseñar un circuito impreso dedicado para la misma. Recuerda en todos los casos, colocar pines del lado inferior a la placa para introducirla y calzarla en el protoboard y lograr así una construcción firme y confiable.

Probador de Control Remoto con sensor infrarrojo de tv

Proyecto ensamblado.
Se trata de un diminuto circuito fácil de fabricar. El diseño detecta la señal infrarroja haciéndola audible por medio de un BUZZER y visible a través de un diodo emisor de luz.
En realidad, es un proyecto de excelente utilidad en el banco de 
taller y de frente al cliente a quien podría resultarle poco profesional que el reparador saque una radio y le haga escuchar un tren de pulsos que poco o nada le dirá.  Y respecto del teléfono celular provisto de cámara, no existe duda de que ésta podría resultar la mejor de las iniciativas si se pasa por alto la extravagancia de darle tal uso cuando fue fabricado para entablar comunicación.




(tamaño real 4 X 5 Cms)







LISTA DE MATERIALES
 1.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R1)
 2.  Resistencia de 270 Ohms y ¼ de watt. (R2)
 3.  Resistencia de 470 Ohms y ¼ de watt. (R3)
 4.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R4)
 5.  Resistencia de 2 200 ohms y ¼ de watt. (R5)
 6.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R6)
 7.  Diodo zéner de 5.1 V y ½ watt 1N751A o equivalente. (D1)
 8.  Diodo rectificador 1N4148. (D2)
 9.  Capacitor cerámico de 100nf/50 volts. (C1)
10.  Capacitor electrolítico de 0.1mf/16 volts. (C2)
11.  Transistor PNP 2SA1015. (Q1)
12. Transistor NPN “SC1815. (Q2)
13. Un conector macho SIL-100-03. (SENSOR)
14. Un conector macho SIL-100-04. (VCC/SW)
15. Un conector macho SIL-100-06. (BUZZER/LEDS)
16. Un diodo emisor de luz de 5mm Rojo difuso.
17. Un diodo emisor de luz de 5mm Verde difuso.
18. Un Sensor de infrarrojos para Televisión.
19. Un Porta-pila para batería de 9 Volts. (opcional)
20. Un interruptor sencillo de un polo un tiro de palanca o de presión.
21. Una Placa Fenólica de 4 X 5 centímetros.
22. Un zumbador (BUZZER) con alimentación de 5 a 12 Vcc.
23. Un eliminador de Teléfono Móvil en desuso pero en buen estado de 5 a 6 Vcc.  También funcionará un eliminador que suministre 9 ó 12 Vcc.
DIAGRAMA Y GENERALIDADES DE FUNCIONAMIENTO
Por la razón que fuere, algunos lectores se abstendrán de confeccionar el circuito impreso aunque otros más asuman el pequeño reto.  En cuanto al Diagrama, a unos y otros debemos una breve explicación de funcionamiento tan suficiente para que despejen sus dudas y elaboren el proyecto como mejor les convenga, sea o no mediante el empleo de un circuito impreso.
Comprobador de Control Remoto
1. Tal como se aprecia en la imagen, el PCB tiene 3 Conectores Macho del tipo SIL y muy fáciles de conseguir.  En el material de recuperación que con toda seguridad conserva el técnico en su taller de servicio, habrá conectores hembra y macho de sobra, especialmente en las Fuentes de Alimentación de reproductores de DVD y Chasis de Televisión, inclusive en las tarjetas de los circuitos de Equipos de Audio.  De su parte, los estudiantes del ramo sabrán muy bien en dónde conseguir conectores del tipo SIL.  En el Valle de México por ejemplo, se adquieren en el No. 26 de la calle de República del Salvador, en específico en EL PRIMER RECURSO.
2. En este proyecto, hemos denominado SENSOR al conector de 3 PIN´s para diferenciarlo de los otros dos y como su nombre lo indica, ahí irá conectado el SENSOR INFRARROJO tomado de algún chasis de televisión.  Pero antes, en tal dispositivo se identificará a cada uno de los PIN´s esto es, TIERRA, VCC y SALIDA DE SEÑAL para hacerlos coincidir con las unidades en el conector descrito.  En la imagen superior, se verá que el PIN 1 del conector SENSOR, corresponde a TIERRA, el 2 a SALIDA DE SEÑAL y el 3 al VCC. IMPORTANTE: Los PIN´s de cada conector, se cuentan de derecha a izquierda, (ver imagen).
3. El Conector VCC/SW cuenta con 4 PIN´s de los cuales, el 1 pertenece al POLO NEGATIVO del alimentador de + 9Vcc y el 2 al POLO POSITIVO. En los  PIN´s 3 y 4 quedará conectado el INTERRUPTOR de ON/OFF.
4. El Conector BUZZER/LEDS es de 6 PIN´s.  En el PIN 1 irá conectado el cátodo del LED piloto o indicador de ON/OFF de color verde y su ánodo se unirá al PIN 2.  El PIN 3 es el extremo positivo del BUZZER y el 4 su par negativo.  El PIN 5 está asignado al cátodo del LED ROJO y el PIN 6, a su ánodo.  El LED ROJO encenderá cada vez que el circuito detecte un tren de pulsos del tipo TTL proveniente del SENSOR.

Diagrama

5. El principio de funcionamiento de EL PROBADOR DE CONTROL REMOTO aquí descrito, es sencillo de exponer. La luz infrarroja de dicha unidad es recibida por el SENSOR quién la convierte en una señal de tipo TTL que envía desde su PIN 2 hacia la terminal de BASE del transistor Q1 2SA1015.  Dicha señal, egresa amplificada por COLECTOR de Q1 y se integra a Q2 por su terminal de BASE.  Bajo tal condición, ambos transistores cambiarán su estado de CORTE al de CONDUCCIÓN.
El proyecto, dentro de un gabinete.
En términos reales, Q2 actúa como un transistor CONMUTADOR.  La terminal de COLECTOR en dicho dispositivo envía a TIERRA a los PIN´s 4 y 5 del conector BUZZER/LEDS.  En esas terminales, van conectados el cátodo del LED ROJO y la terminal negativa del BUZZER.  Por su lado opuesto, ambos dispositivos reciben el Vcc en directo desde de la Fuente de Alimentación a través de los PIN`s 3 y 6 del conector BUZZER/LEDS pasando por las resistencias limitadoras R4 y R5 de 1K y 2.2K respectivamente.  Al recibir la señal infrarroja, los transistores conducen por lo que el BUZZER y el LED quedan alimentados  zumbando el primero y encendiendo el segundo. De su parte, R2 de 270 Ohms funciona como dispositivo limitador  de corriente recibiendo la alimentación general y D1 estabiliza el suministro a 5.1 Vcc.
PROBLEMAS COMUNES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A) El PROBADOR DE CONTROL REMOTO podrá activarse sin causa aparente si éste se encuentra muy cerca de una lámpara ahorradora de energía por lo que el instrumento se mantendrá alejado de una unidad parecida; una medida de prevención adicional consiste en aterrizar el blindaje del SENSOR con el PUNTO COMÚN o MASA del Circuito Comprobador. 
B) Si los diodos LED no encienden lo suficiente, el valor de sus resistencias limitadoras R4 y R6 de 1K podrán cambiarse  por unas de 470 Ohms. 
C) Si hay deseo de que el BUZZER zumbe con mayor intensidad, se sustituirá el valor de su resistencia limitadora R5 de 2.2K por una de 1K o en su defecto, se colocará un potenciómetro de 5k.

D) C2 representa el dispositivo que controlará la constante de tiempo, es decir, el lapso de encendido de los dispositivos indicadores.  Para reducir su tiempo de encendido, se podrá cambiar el capacitor electrolítico C2 de 0.1mF por uno de poliéster de 0.047mf, 0.033mf ó 0.022mf. 
E) Como se ha explicado al inicio del artículo, el COMPROBADOR DE CONTROL REMOTO podrá funcionar con una batería de 9 Vcc.  El consumo de corriente en el modo de STAND BY es de unos 15ma y de 25mA en funcionamiento, tómese nota que la descarga progresiva en la batería, alterará el funcionamiento en el sistema por lo que se recomienda el uso de un eliminador.
F) Es importante citar que no todos los SENSORES entregan a su salida una señal TTL NEGATIVA; así que habrá algunos que confieran una de naturaleza opuesta, es decir, POSITIVA.  Hacemos hincapié además en que la mayor parte de  televisores utilizan un dispositivo como el primero que se ha mencionado.  De instalarse un SENSOR que otorgue una señal de TTL POSITIVA, el COMPROBADOR DE CONTROL REMOTO no funcionará.  Así que la tarea en este punto tan importante, consiste en experimentar con más de un SENSOR.
G) Entre un SENSOR y otro, existe una diferencia importante que podrá condicionar el buen funcionamiento de EL PROBADOR DE CONTROL REMOTO y consiste en la amplitud de Pico a Pico suministrada en su señal de salida. Esto significa que algunas unidades entregan una amplitud mayor que otras por lo que volvemos a insistir en que a la hora de las pruebas finales, se experimente con varios dispositivos.  El proyecto funcionará mucho mejor con un SENSOR con señal de pico a pico grande.  Para saber que así ocurre, en el modo de Stand by, un SENSOR suministrará por su salida, alrededor de 5 VRMS y en funcionamiento, 4.2 VRMS.  Aquellos de amplitud pequeña son fáciles de identificar, por su salida entregan un promedio de 3.7 VRMS en reposo y  2.9 VRMS en funcionamiento.

Dado electrónico (con CD4017B y CD4093B)

Presentamos un económico dado digital, basado en componentes comunes. Complemento idea para muchos juegos de mesa, se puede armar en un par de horas. Se trata de un proyecto ideal para los que recién se inician en el hobby de la electrónica, ya que su principio de funcionamiento es muy sencillo, y la dificultad de construcción es baja.

El circuito se basa en un par de integrados de bajo costo (menos de un euro cada uno). El primero de ellos es el CD4017B, un contador/divisor por 10, que también puede ser configurado para contar hasta cualquier número menor que ese. El segundo es un integrado de tecnología CMOS, el CD4093B, que contiene cuatro compuertas NAND (Schmitt Trigger). Con una de estas compuertas se configura un oscilador que generara los pulsos que se encargara de contar el CD4017B. El objetivo del circuito es generar un número al azar entre 1 y 6, y mostrar el resultado en un display conformado por 7 LEDs, uno por cada punto de los que encontramos en las caras de los dados convencionales.

La forma más simple de obtener un número aleatorio es generar un tren de pulsos de alta frecuencia, y enviarlos a un circuito contador/divisor por seis. Este tren de pulsos tiene una duración que depende del tiempo que el usuario presione el pulsador de disparo. Debido a que se generan varios miles de pulsos por segundo, es humanamente imposible anticipar el resultado de la cuenta.

Los pulsos se generan con la compuerta IC2a, R1 y C1, cuando el usuario presiona SW1. Se aplican a la entrada de clock del CD4017, que por cada pulso recibido incrementa en uno el valor de la cuenta, poniendo en alto la salida correspondiente. Cuando la cuenta llega a 6, el CD1017 se resetea y comienza de nuevo a contar desde uno. Esto se repite centenares de veces antes de que el pulsador SW1 sea liberado por el jugador.

Las salidas del CD4017B son las encargadas de encender los LEDs que hacen las veces de display. Los diodos D1 a D11 cumplen la función de que en cada caso se iluminen los LEDs apropiados.

Si analizamos detenidamente las caras de un dado, podemos ver que en realidad los seis valores posibles se pueden conformar con cuatro grupos de LEDs, tal como se ve en una de las figuras que acompañan el artículo. El LED D18 será el que ubicaremos en el centro del display (A), los LEDs D16 y D17 forman el grupo B, D14 y D15 el grupo C y D12 y D13 el grupo D. Las resistencias R2 a R5 son las encargadas de limitar la corriente que circula por los LEDs, de forma que se iluminen todos con la misma intensidad.

El circuito se alimenta a partir de una pila de 9V, que nos proporcionara muchas horas de diversión. No obstante, y con el objetivo de preservar su vida útil, se han utilizado las otras compuertas existentes en el CD4093B para configurar un temporizador. Este se encarga de apagar el display después de unos 10 segundos. Este tiempo se determina mediante el valor de C2 y R6.

Este circuito puede ser utilizado como base para algún otro proyecto. Una idea es construir cinco dados y armar un juego de Generala. Sobre ese tema en particular estamos trabajando en Neoteo.

Respecto de la construcción, comenzaremos fabricando la placa de circuito impreso de la manera que ya hemos explicado, y luego montaremos los componentes. Recomendamos utilizar zócalos para los dos integrados, para evitar el calor al soldarlos. Los LEDs deben quedar más altos que el resto de los componentes, para que se vean fácilmente. Si el lector lo prefiere, puede montar el proyecto en una caja adecuada, dejando siete agujeros de 5mm para los LEDs. En este caso, también se debería utilizar un pulsador diferente, ya que se montaría en la caja en lugar del PCB.

Lista de materiales:
1 circuito integrado CD4017B
1 circuito integrado CD4093B
11 diodos 1N4148
7 diodos LED de cualquier color
2 resistores de 10K, ¼ watt
1 resistor de 220K, ¼ watt
3 resistores de 220 ohms, ¼ watt
1 resistor de 330 ohms, ¼ watt
1 condensador cerámico de 1 nF
1 condensador electrolítico de 10 uf/16V
Pulsador, clip para batería de 9 volt, etc.

Aquí los planos.

miércoles, 26 de abril de 2017

Punta lógica con display de 7 segmentos


La punta lógica es una de las herramientas más útiles para el trabajo en el diseño y reparación de circuitos electrónicos digitales.

Al ensamblar este circuito, se mostrará en un display de siete segmentos el valor de una señal digital, ya sea un 1 (High o alto), un 0 (Low o bajo) o un tren de pulsos.

Teoría de funcionamiento y operación

Este circuito tiene como elemento principal un circuito integrado 7404 y un display de 7 segmentos con ánodo común.

El circuito utiliza cinco de los 6 inversores del integrado 7404 como acopladores de la señal. La entrada de la señal a detectar se hace por medio de la punta de prueba.

Cuando llega un nivel bajo a la punta de prueba, pasa a través de R1 al inversor IC1A y a la base del transistor Q1 por medio de la resistencia de 10 Kohms.

Tomando primero la entrada del inversor IC1A, el nivel bajo se convierte en alto y luego en nivel bajo nuevamente pero amplificado en corriente por medio de los inversores IC1B e IC1C que están en paralelo. Las salidas de estas compuertas se acopla a los leds del display por medio de cuatro resistencias de 220 ohms que al llegar un nivel bajo a los cátodos de estos leds y de acuerdo a su conexión, se mostrará el número cero "0" en el display.

Cuando llega un nivel alto a la punta de prueba, el transistor Q1 conduce y fluye corriente por R3.
Q1 y R3 forman un divisor de voltaje y las entradas de los inversores IC1D e IC1E tienen un nivel alto y sus salidas un nivel bajo. Con este nivel se enciende el led correspondiente al segmento "e" del display mostrando un "1" en él.

Si la entrada es un tren de pulsos, los leds encienden alternadamente entre "0"y "1" y de acuerdo a la configuración de los leds conectada, se visualizará una letra "P" en el display.

A esta versión se le agregó un regulador 7805 (5 voltios positivos), para poder alimentar la punta con voltajes desde los 7 a 30 voltios lo cuales se podrán obtener directamente del equipo bajo prueba, para esto puede colocar en los cables de alimentación de este circuito, clips cocodrilo.


 


1    regulador  7805
5    resitensias  220 ohm  1/4 WATT
1    Diodo 1n4007
1    Circuito inegrado  74ls04
1    transisitor 3904 ó similar
1    resistencia 470 ohm  1/4 watt
1    resistencia  10 kohm  1/4 watt
1    resistencia  1 kohm  1/4 watt
1    display ánodo común








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