domingo, 30 de abril de 2017

KiCad

KiCad es una suite de software libre (código abierto) para la automatización de diseño electrónico (EDA) . Facilita el diseño de esquemas para circuitos electrónicos y su conversión a diseños de PCB.  
KiCad fue desarrollado originalmente por Jean-Pierre Charras, y cuenta con un entorno integrado para la captura esquemática y diseño de PCB.  Existen herramientas dentro del paquete para crear una lista de materiales, ilustraciones, archivos Gerber y vistas 3D del PCB y sus componentes.  
La popularidad de KiCad está alimentada por su componente GerbView, utilizado como visualizador de Gerber por los usuarios de otro software EDA que no admite esta característica como CircuitMaker. Olimex ha anunciado haber cambiado de EAGLE a KiCad como su principal herramienta de EDA.

Está disponible para windows, OSX y Linux.




sitio web oficial en inglés :   kicad-pcb.org

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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








Receptor de radio AM superheterodino

En electrónica, un receptor superheterodino es un receptor de ondas de radio que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinación para convertir la señal recibida en una frecuencia intermedia fija, que puede ser más convenientemente elaborada (filtrada y amplificada) que la frecuencia de radio de la portadora original. Prácticamente todos los receptores modernos de radio y televisión utilizan el principio superheterodino.
El receptor superheterodino lleva a cabo casi toda la amplificación de la frecuencia constante denominada frecuencia intermedia, o FI, utilizando una frecuencia fija, con lo que se consiguen ajustes más precisos en los circuitos y se aprovecha todo lo que puede dar el componente utilizado (válvula termoiónica, transistor o circuito integrado). Fue inventado por Edwin Howard Armstrong, inventor también del circuito regenerativo, del receptor superregenerativo y de la radiodifusión de frecuencia modulada (FM).
 
En los receptores domésticos de AM (Amplitud Modulada), la frecuencia intermedia es de 455 o 470 kHz; en los receptores de Frecuencia modulada (FM), generalmente es de 10,7 MHz. Los receptores superheterodinos mezclan o heterodinan una frecuencia generada en un oscilador local, contenido en el receptor, con la señal entrante en antena . De esta heterodinación resultan dos frecuencias: una superior  y otra inferior a la frecuencia entrante. Una de ellas, normalmente la inferior, es elegida como FI (frecuencia intermedia), filtrada con un filtro de alto Q factor de calidad, amplificada y posteriormente detectada o demodulada para obtener la audiofrecuencia que se oirá, después de ser convenientemente amplificada, a través de un altavoz (parlante). El usuario sintoniza el receptor mediante el ajuste de la frecuencia del oscilador local y la sintonización de las señales entrantes .

En la mayoría de los receptores estos ajustes se realizan de forma simultánea, actuando sobre un capacitor variable con dos secciones en tándem, esto es, acopladas en el mismo eje. Una de las secciones de este condensador forma parte del circuito oscilador local y la otra del de sintonía de la señal entrante, de tal forma que cuando se varía la frecuencia sintonizada en la entrada, se varía también la frecuencia del oscilador local, manteniendo constante la diferencia entre ambas, que es la Frecuencia intermedia) (FI).
a este efecto se lo denomina "arrastre". 
(Fuente Wikipedia) 
Lista de componentes:

1 resistor de 22 kohms
1 resistor de 10 kohms
1 resistor de 2.7 kohms
2 resistores de 1 kohms
1 resistor de 15 kohms

1 resistor de 100 kohms
1 resistor de 120 kohms
1 resistor de 150 kohms
2 resistores de 0.5 ohms
1 resistor de 470 ohms
1 resistor de 820 kohms
1 resistor de 1.5 kohms
1 resistor de 560 ohms
1 resistor de 680 ohms
2 capacitores cerámicos de 0.01 uf
6 capacitores cerámicos de 0.02 uf
1 capacitor cerámico de 0.03 uf
2 capacitores electrolíticos de 10 uf x 16 voltios
2 capacitores electrolíticos de 47 uf x 16 voltios
1 capacitor electrolítico de 330 uf x 16 voltios
3 transistores 2SC1390
1 transistor 2SC735
1 transistor 2SA1015
1 potenciómetro de 10 Kohms
2 diodos 1N4148
1 diodo 1N60 (diodo detector de germanio)
1 capacitor variable
1 antena nucleo de ferrita para AM
1 bobina ajustable nucleo ferrita (roja) osciladora AM
1 bobina ajustable nucleo ferrita (amarilla)
1 bobina ajustable nucleo ferrita (blanca)
1 bobina ajustable nucleo ferrita (negro)
1 altavoz o parlante 8ohms 0.5 watt
1 Jack de audífonos monofónico (opcional)
 

Abrir en tamaño original




Diodo 1N60 de Germanio



viernes, 21 de abril de 2017

Extractor o seguidor de señales (Signal Tracer)

Extractor o seguidor de señales (Signal Tracer)

Este diseño particular ha permitido eliminar la punta detectora AF/RF de los extractores convencionales. Esto significa que puede emplearse indistintamente en etapas de audio o de radiofrecuencia directamente.

El empleo de este instrumento es similar a la de un inyector de señales con a diferencia que en lugar de inyectar una señal y escuchar un "sonido en el parlante o altavoz del equipo bajo prueba"; con el extractor se "extrae" la señal del equipo en cualquiera de los puntos de prueba y debe escucharse en el altavoz del propio instrumento.


Mi extractor funcionando


Diagrama (clic para ampliar)




lunes, 7 de marzo de 2016

Pedal de distorsion metal masacre


Se trata de un clon del Krank Distortus Maximus, la distorsión se basa en el circuito integrado LM386N3, amplificador operacional de 0.5w de potencia.
Sonido completamente trallero estilo disturbed, pantera, slayer, sepultura, etc.

fuente: http://www.guitarristas.info



Componentes



Además de los componentes citados mas arriba se requiere un footswitch de 9 pines


Diagrama

PCB tamaño real 90mm x 25mm aprox.

Posición de componentes


Conexión footswitch y jacks








viernes, 24 de febrero de 2012

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE CAMPO

 Circuito medidor de intensidad de campo

Este circuito puede servir para verificar el funcionamiento de pequeños transmisores de radio. Indica la presencia de ondas de radio cuya frecuencias estén comprendidas entre 100kHz y 100MHz. La indicación se da en un simple microamperímetro de 200µA a fondo de escala.

lunes, 10 de octubre de 2011

Livewire y PCBWizard



Realmente Livewire es un “Laboratorio Virtual” que permite hacer simulaciones virtuales empleando animación y sonido que demuestran los principios de funcionamiento de los circuitos electrónicos, teniendo la oportunidad de visualizar qué ocurre con el desempeño del circuito cuando se realiza alguna modificación.Dicho de otra forma, si Ud. quiere montar un circuito y no está seguro de que va a funcionar, primero dibújelo con el Livewire y averigue cómo se comporta (sin necesidad de montar el circuito realmente y mucho menos, tener que comprar los componentes).
Ud. cuenta con switches, transistores, diodos, circuitos integrados, bobinas, resistencias, capacitores y cientos de otros componentes que pueden ser conectados para investigar los conceptos de voltaje, corriente y carga.No hay límites para el diseño de los circuitos, ni conexiones o componentes que fallen; puede interconectar cientos de componentes en un solo circuito y tampoco hay límites en la cantidad de prototipos que se pueden simular.Si quiere saber cómo se comporta un circuito, simplemente debe “arrastrar” los componentes sobre un “tablero o documento” y los tiene que conectar siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito que Ud. quiera. Una vez armado el circuito sobre dicho tablero tiene que seguir pasos muy simples para conectarle instrumentos (osciloscopios, fuentes de alimentación, multímetros, frecuencímetros, etc.) y así ver cómo opera. Si se trata de un amplificador de audio, por ejemplo, y le coloca una señal de entrada, podrá experimentar cómo reproduce el parlante. Es decir, trabajará en forma virtual como lo haría en el mundo real.

Este laboratorio virtual simulador de circuitos electrónicos posee las siguientes características:

– Símbolos de circuitos y paquetes de componentes.
– Herramientas para el diseño de circuitos inteligentes, que unen su circuito automáticamente mientras trabaja.
– Produce la simulación de circuitos interactivos, tal como si trabajaran en el mundo real.
– Permite la simulación realista de más de 600 componentes ya almacenados en el programa.
– Posee instrumentos virtuales que incluyen osciloscopios y analizadores lógicos, que ayudan a la investigación y diseño de circuitos. También tiene multímetros, fuentes de alimentación y muchos otros instrumentos.
– Produce la simulación realista de todos los componentes y si hace algo mal, éstos explotarán o se destruirán. Si conecta una lamparita de 12V sobre una fuente de 24V, podrá ver en pantalla cómo se quema dicha lámpara.
– Ofrece publicaciones integradas de textos, gráficos y soporte para ortografía y gramática.
– La simulación en tiempo real permite localizar y solucionar fallas.
Los circuitos que haya armado con el Livewire podrá ejecutarlos con el PCB Wizard para hacer el correspondiente circuito impreso o PCB.




miércoles, 21 de septiembre de 2011

Amplificador 30 watts estéreo



Amplificador 30 watts estéreo
Este amplificador estereo es ideal para principiantes, por su sencillez y bajo costo. Utiliza el integrado TDA2030 que es un circuito integrado monolítico de clase AB. Puede proporcionar 15W de potencia de salida con una carga de 8 Ohmios. El TDA2030 ofrece una alta corriente de salida y muy baja distorsión armónica. Además, el dispositivo incorpora un sistema de protección de corto circuito que limita automáticamente la potencia disipada para mantener el punto de trabajo de los transistores de salida, asegurando su funcionamiento. También incluye un sistema térmico de apagado convencional. Puede usar este amplificador con parlantes de 60W en adelante a 8 Ohmios.


Fuente de alimentación
PCB Lado cobre

PCB lado componentes


Lista de materiales:
Integrados
2 TDA 2030

Resistencias
2 R 1 ohmio 1/2w (café, negro, dorado)
2 R 47K 1/4w (amarillo, violeta, naranja)
4 R 100K 1/4w (café, negro, amarillo)
3 R 1K5 1/4w (café, verde, rojo)
2 R22K 1/4w (rojo, rojo, naranja)
Condensadores
2 C 4700 uF /16v
4 C 47 uF /16v
4 C 100 uF /16v
2 C 4.7 uF /16v
2 C 10 uF /16v
2 C 0.22 uF (224) /100v (poliester)
4 C 0.1 uF (104) /50v (Cerámico)
Varios
2 Diodos 1N5404 o superior
1 potenciometro 50K doble
1 led rojo
1 interruptor
2 conectores de 3 pines grande
2 conectores de 3 pines pequeño
1 conector de 2 pines pequeño
1 conectos de 6 pines pequeño
1 transformador de 12 voltios 4 amperios
1 terminal para bafle de presión
1 regleta RCAx2
2 disipadores



 

lunes, 29 de agosto de 2011

Analizador de voltaje para baterías

Analizador de voltaje para baterías



El montaje que te presentamos hoy se basa en un analizador de la tensión presente en los bornes de la batería, circuito que será testigo del correcto punto de carga de este componente que estamos tratando de preservar y de aprovechar en sus posibilidades máximas. El circuito se encargará de observar de manera constante el proceso de carga de la batería y nos alertará mediante indicadores luminosos, en el momento adecuado, cuando la carga haya finalizado. Por supuesto que contamos con el hecho de que ya posees un cargador de pared o una fuente de alimentación de 12Volts para proporcionar la energía necesaria al sistema.

El circuito del analizador está construido alrededor de un cuádruple amplificador operacional LM324 (imposible que no tengas uno en algún cajón por allí). En esta aplicación los cuatro AO internos no se utilizarán como amplificadores sino como comparadores de tensión. Las entradas inversoras de todos los AO se polarizan a una tensión referencial guiada por el zener D1 y las entradas no inversoras se conectan a una cadena resistiva formada por R2 a R6. Mientras la tensión de entrada al circuito sea inferior a los 13Volts, en el zener D1 no existirán los 5,1Volts de su nomenclatura sino un valor menor determinado por R6. Por lo tanto, la insuficiencia de tensión se verá reflejada desde OA1 hasta OA4, orden en que encenderán los LEDs indicadores de tensión. A medida que la tensión de entrada vaya aumentando, las tensiones en las entradas no inversoras comenzarán a acompañar esta evolución provocando que cada sección de IC bascule hacia un cambio de estado y un encendido de cada LED acoplado a su salida correspondiente.








viernes, 19 de agosto de 2011

Circuito comprobador mandos por infrarrojos

Comprobador de mandos por infrarrojos

 
Casi siempre las averías de los mandos por infrarrojos son fácilmente reparables, suciedad, mal contacto de las pilas, filtro cerámico, la dificultad está en saber cuando emite .Este comprobador  a pesar de ser muy simple puede comprobar cualquier tipo de mando a distancia por infrarrojos.


El esquema del circuito por su sencillez, junto con los dibujos del circuito impreso debe ser suficiente para llevar  a cabo el montaje sin ningún tipo de problemas.
Solo queda decir que debemos respetar la polaridad de los componentes, en especial la del  fotodiodo.
 

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