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jueves, 2 de junio de 2011

Tutorial electrónica: IC reguladores de tensión

Los Reguladores de Tensión

Un Circuito Integrado (CI o IC) es un dispositivo electrónico en donde las resistencias, diodos, transistores etc, se encuentran interconectados en una cápsula llamada "chip".
La mayoría de los CI reguladores de voltaje poseen tres terminales. Entregan voltajes de salida fijos que son utilizados en un amplio rango de aplicaciones tales como: sistemas de cómputo, instrumentación, equipos de alta fidelidad, TV policromáticos y en muchos otros equipos electrónicos. Aunque han sido diseñados como reguladores de voltaje fijo sin embargo, estos chips con el agregado de componentes externos también pueden ser utilizados para obtener voltajes y corrientes variables.

Los reguladores de voltaje son un grupo de C.I. lineales. Un regulador de voltaje recibe en su pin de entrada un voltaje de D.C. y suministra en su salida una tensión constante y estable.

Los CI reguladores de voltaje poseen circuitos de protección interna (shut down) que limitan la disipación de potencia interna dentro de ciertos límites.
Entre los CI reguladores de voltaje tenemos:
* Reguladores de voltaje positivo cuyo rango varía entre 5V y 33V.
* Reguladores de voltaje negativo cuyo rango varía entre - 5V y - 37V.
La corriente de salida que entregan varía desde los 100 mA hasta 5 Amperios aproximadamente.
El encapsulado varía con la corriente de salida entregada.

Encapsulados más comunes:


Forma de utilizar un regulador de voltaje:



En la figura de arriba se muestra la manera de usar estos tipos de reguladores para armar fuentes fijas de tensión.

Disposición de los pines y su función.- En la siguiente imagen podemos observar la dispoción de los pines de estos reguladores:

El pin 1 es por donde ingresa el voltaje o tensión DC que se desea regular; esta deberá ser entre 2 a 3 voltios superior al voltaje del regulador para que este funcione o regule la tensión de forma correcta.
 
Entre la variedad de reguladores de voltaje fijo, mencionaremos las series populares 78XX y 79XX.
Las letras XX indican el voltaje de salida que proporcionan. ejemplo: 7805  será un regulador de 5 voltios positivo.
La serie 78XX son reguladores positivos de tensión, mientras que la serie 79XX son reguladores negativos.

A continuación mostramos una tabla con los reguladores comerciales de estas 2 series, sus voltajes de salida , la corriente que manejan, el voltaje mínimo de entrada que necesitan para operar y el voltaje máximo de entrada.


Reguladores positivos

Reguladores Negativos

Ejemplo de uso de un regulador 7805 

viernes, 27 de mayo de 2011

Tutorial de electrónica: Los resistores


Los resistores



Un resistor (llamado también resistencia) es un dispositivo hecho a propósito para ofrecer resistencia al flujo de la corriente en un circuito.
Los resistores se fabrican con un valor de resistencia determinado y se usan para limitar o controlar la cantidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito.
El símbolo para identificar un resistor es la letra R.
Todos los resistores se gradúan en ohmios para expresar su valor de resistencia y en vatios o watts para identificar su potencia eléctrica (habilidad para controlar la energía eléctrica).
Los divisores más usados del ohmio (Ω) son:

El Kilo-Ohmio (1KΩ) que equivale a 1000 Ω
Mega-Ohmio (1MΩ) que equivale a 106Ω

Los resistores pueden estar compuestos de varios tipos de materiales y se fabrican de muchas formas y tamaños; sin embargo dos resistores más comunes son el de carbón y el de alambre bobinado o enrollado (alámbrico).

Resistores de carbón.- Los resistores carbónicos o de carbón, están fabricados de carbón mezclado con un aglomerante de cerámica y cocidos en un horno. La resistencia está determinada por la cantidad de estos materiales.


Resistor de carbón

Este tipo de resistores son pequeños y solo pueden utilizarse con potencias reducidas que van desde los 1/8 W hasta los 2 W , sin embargo pueden encontrarse valores de resistencia superiores al millón de ohmios.

Resistores Bobinados.- Los resistores del tipo alámbricos (alambre bobinado), utilizan una medida de alambre de elevada resistencia (ejemplo el Nichrome), enrollado en un núcleo de material aislante (porcelana, cemento, bakelita, etc.)


Resistor de alambre bobinado

El valor de este tipo de resistor depende del tamaño o longitud , diámetro y material del alambre de que se componga.

Por lo general, los resistores bobinados son de mucho más tamaño que los de carbón y pueden manejar mayor potencia eléctrica (2 a 200 W) , aunque no es común encontrar resistores alámbricos que superen los 100 ohmios de resistencia.

Por su estructura física se clasifican en:

Resistores fijos.- Son aquellos cuyo valor óhmico no puede ser alterado sin destruir su estructura interna

Se fabrican tanto de carbón como de alambre bobinado.





Resistores variables.- También llamados potenciómetros, tienen un eje con el que se puede variar el valor de su resistencia.

Se fabrican tanto de carbón como de alambre, aunque los más usados son los de carbón.



Resistores variables miniatura o de ajuste.- Son más pequeños que los potenciómetros normales, como su nombre lo dice, se utilizan para realizar un ajuste fino en un determinado circuito.


                                                                 


Reóstato.- Un reóstato no es más que un resistor variable con dos terminales y se conecta en serie con el circuito para limitar la corriente. Un potenciómetro puede convertirse en reóstato uniendo uno de los extremos con el Terminal central y cualquiera de los dos extremos.



Resistores especiales.-

Termistores.- El termistor es un tipo de resistor sensible a la temperatura, esto es, su valor óhmico depende de la temperatura de su cuerpo, por esta razón se lo emplea como elemento sensor de temperatura para control o estabilización de circuitos.

Para la fabricación de los termistores se utilizan los óxidos de cobalto, níquel, estroncio y manganeso.





Existen dos formas de modificar la temperatura de un termistor: internamente y externamente. Un simple cambio en la corriente a través del dispositivo produce un cambio en la corriente a través del dispositivo produce un cambio interno en la temperatura.
Externamente, se necesita variar la temperatura del medio ambiente o sumergir el elemento en una solución caliente o fría.

El código de los termistores se encuentra impreso en el mismo cuerpo ya sea escrito, por medio de franjas de colores o puntos, su lectura es similar a los resistores de carbón.

Clases de termistores.-

Termistores NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura).- Estos termistores tienden a disminuir su resistencia cuando la temperatura de su cuerpo aumenta.

Termistores PTC (Coeficiente Positivo de Temperatura).- Incrementan su valor óhmico cuando aumenta la temperatura aplicada a su cuerpo.

Forma de probar un termistor.- Se prueba con un ohmímetro  como si fuera un resistor común y corriente. En un ambiente no mayor de 25 grados centígrados, debe marcar el valor nominal del termistor.

En un termistor NTC, la resistencia debe disminuir al acercarle un foco encendido de 50 w, en cambio para un termistor PTC la resistencia debe aumentar.

Los LDR (Resistor Dependiente de la Luz).- El LDR, también llamado celda fotoconductiva ó dispositivo foto-resistivo, es un resistor cuyo valor óhmico varía inversamente (casi lineal) con la intensidad de la luz incidente.



Cuando la iluminación sobre el dispositivo aumenta en intensidad, la energía de un gran número de electrones en la estructura también aumenta debido al incremento de paquetes energizados de fotones (partículas que componen la luz y demás radiaciones electromagnéticas). El resultado es un incremento de electrones relativamente libres en la estructura y una disminución en el valor óhmico.

Forma de probar un LDR.- Se comprueba con un ohmímetro. En un ambiente oscuro debe marcar más de 10 M ohmios y en un ambiente con luz moderada, la resistencia varía entre 75 ohm y 300 ohm.

Resistores dependientes del voltaje (VDR).- Son dispositivos cuyo valor óhmico varía en forma inversa al voltaje aplicado entre sus extremos.



El VDR es muy empleado como estabilizador de voltaje, protector de contactos, supresor de chispas, etc.

martes, 10 de mayo de 2011

Tutorial grabación y lectura de memorias EEPROM

Grabación y lectura de memorias EEPROM 
Parte2

Obteniendo datos de una memoria.- En el anterior tutorial Grabación y lectura de memorias EEPROM Parte1, aprendimos a configurar el software o  programa de control del grabador/lector; ahora aprenderemos a leer una memoria.
Primeramente inserta la memoria firmemente en uno de los zócalos dependiendo de que memoria se trate, ah!! y no olvides también que la llave SW1 debe estar en la posición correcta (abierta o cerrada) dependiendo de la memoria que tienes pensado leer, recuerda que este circuito es capáz de leer y grabar memorias del tipo 24Cxx, 24LCxx y 93Cx6

Ahora selecciona el tipo de memoria en el programa para esto ve a las opciones desplegables  de la parte derecha superior del programa, véase imagen:


 
En esta primera opción seleccionas 12C Bus 8bit eeprom, en la opción de al lado seleccionas 24XX Auto, solo si trabajarás con las memorias del tipo 24Cxx, si utilizas otro tipo de memoria la seleccionas en esta opción.


Para leer los datos de una memoria EEPROM tenemos 3 opciones desde la ventana principal del Ponyprog, la primera y más fácil es utilizando el botón “leer dispositivo” de la barra de botones, véase la siguiente imagen:


La otra opción es desde el menú comando – leer todo, y por último mediante la combinación de teclas ctrl + r. Con cualquiera de las opciones que elijas debes obtener la información de la memoria que deseas.


Después de enviar el comando de leer dispositivo, con cualquiera de los métodos elegidos, el programa te mostrará la información de dicha memoria.
Si al intentar leer una memoria recibes un mensaje de error
El dispositivo no responde, pueden ser 2 cosas:

  1. Que no hayas colocado o insertado correctamente la memoria en el zócalo.
  2. La memoria esté dañada, en este caso prueba con otra en buen estado para estar seguros.
Si el mensaje de error dice: Hadware error, ¿Está la placa bien conectada? (-14), puede deberse á 3 cosas:

  1. Que el circuito no esté bien conectado a la PC en el puerto correspondiente. 
  2. El circuito tiene fallos en el armado o en uno de sus componentes. 
  3. No está seleccionado el puerto correcto en la configuración de interfaz del Ponyprog.
Si esta vez el mensaje de error dice: Bus ocupado o hadware error (-11), puede deberse a error en el circuito o que la llave SW1 se encuentre en la posición incorrecta  (recuerda cerrada para memorias 24XX y abierta para las del tipo 93Cx6).
Después de leer una memoria, puedes grabarla como archivo en nuestro disco duro para utilizar o grabar en una memoria nueva del mismo tipo y equipo utilizando el botón “Guardar fichero dispositivo” de la barra de botones.

Ahora aprenderemos a grabar una memoria. 
Grabando datos de una memoria.-  Al igual que en el proceso de lectura, primeramente debes insertar una memoria en el zócalo correspondiente y seleccionar la posición de la llave SW1 dependiendo del dispositivo a grabar.

Seguidamente abrimos un archivo de datos de la memoria del equipo que estamos grabando, estos archivos son los datos de configuración que vienen grabados desde fábrica en las memorias de televisores, monitores de PC, equipos de audio y otros.

Los archivos de datos (Data EEPROM) los puedes descargar de: wsady.elektroda.net o también desde comunidadelectronicos.com , sección descargas.

Cualquier duda o comentario son bienvenidos.

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