jueves, 28 de julio de 2011

Amplificador de audio 8 watts TDA2002

Amplificador de Audio de 8w con TDA2002




El diagrama del circuito nos muestra que la señal de entrada es bloqueada en DC a través del capacitor de 1µF, luego ingresa al amplificador operacional por la entrada no inversora. De la salida se toma una parte de la señal para realimentar el sistema por medio de la entrada inversora. La señal completa de la salida se le quita la continua por medio del capacitor de 1000µF y se aplica al parlante, cuya impedancia debe ser de 4 ohms. De colocar un parlante de 8 ohms la potencia total obtenida será de 4 vatios.

El circuito se alimenta con 12V y necesita una corriente de 1A a máxima potencia.


Materiales:


1 Circuito Integrado TDA2002
1 Capacitor de 10 microfaradios X 16 Volts
1 Capacitor de 220 microfaradios X 16 Volts
1 Capacitor de 100 nanofaradios X 16 Volts
1 Capacitor de 470 microfaradios X 16 Volts
1 Capacitor de 1000 microfaradios X 16 Volts
1 Capacitor de 100 nanofaradios X 16 Volts
1 Resistencia de 220 ohms 1 watt
1 Resistencia de 22 ohms 1 watt
1 Resistencia de 1 ohm 1 watt
1 Parlante de 4 u 8 ohms




viernes, 8 de julio de 2011

Circuito dado electrónico



Dado electrónico

Este circuito está construido a base de un CI 555 en modo astable y un contador 4017.

 Componentes:
  • 3 resistores de 330ohm,
  • 1 resistor de 470ohms
  • 3 resistores de 10k
  • 1capacitor de 0.01µf
  • 6 diodos 1N4148
  • 7 LEDS rojos de 5mm
  • 1 Circuito Integrado NE555
  • 1 Circuito Integrado 4017
  • 1 botón pulsador
  • 1 Switch On/Off







domingo, 26 de junio de 2011

Aumentar salida de los reguladores 78xx

Aumentar salida de los reguladores 78xx



La serie de los reguladores 78xx tienen una salida de corriente limitada a 1 A típico , es posible aumentar la salida usando este circuito . Un transistor de potencia se usa para proporcionar un aumento de corriente a la carga del regulador, pero manteniendo una salida de voltaje constante. Corrientes de hasta 650mA salen directamente del regulador , por encima de este valor el transistor de potencia empieza a conducir proporcionando la corriente extra a la carga.
Se debe poner un adecuado disipador de calor al transistor de potencia evitando que se caliente demasiado .
Supongamos que usamos un regulador de 12 v es decir el 7812. La entrada no regulada al regulador debe estar algunos voltios por encima del valor a regular , asumimos 20 volts. Si asumimos que la carga nos demanda 5 amperios . La potencia disipada por el transistor se calcula usando Vce * Ic es decir (20-12)*8=40 vatios . Observar que este es un valor bastante alto por lo cual es necesario tener un muy buen disipador de calor.
En el caso que desearamos incrementar la salida de una fuente regulada negativa usando el 79xx el circuito es similar , la única diferencia es que se debe poner un transistor de potencia equivalente pero del tipo NPN .
El transistor 2N2955 es de chapa PNP , es complementario del bien conocido transistor de potencia 2N3055 que es de tipo NPN


sábado, 11 de junio de 2011

Circuito control de ventilador de pc por temperatura

Control de ventilador de pc por temperatura

Este circuito regula de manera automática la velocidad del motor de un ventilador de pc en función de la temperatura.
El termistor debe ser sujetado al disipador térmico que deseamos sensar (por ejemplo el disipador de los transistores de la fuente de alimentación).
El circuito mantendrá el ventilador a una velocidad baja mientras la temperatura del disipador se mantenga a un nivel también bajo mientras la temperatura vaya subiendo, la velocidad del ventilador también subirá.

Además del termistor como sensor de temperatura utilizaremos el regulador de tensión LM317 el cual soporta 1,5 A de corriente; para nuestro proyecto más que suficiente.
El termistor es del tipo NTC el cual disminuye su resistencia al aumentar la temperatura de su superficie y al estar conectado al pin 1 (ajuste) del regulador hace que el LM317 varie el voltaje de salida (pin 2). 




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Calibración.- Este circuito tiene la posibilidad de regular la velocidad mínima que tendrá el ventilador a temperatura ambiente la cual puede ser ajustada mediante el resistor variable VR1.
Para calibrar alimente el circuito con 12VDC y seguidamente ajuste VR1 hasta que el ventilador tome la velocidad deseada.
Nota: El termistor debe ser soldado mediante cables al circuito.

Prueba.- Para probar el funcionamiento del circuito debemos alimentarlo primeramente con 12VDC, seguidamente acercamos una fuente de calor al termistor, por ejemplo una lámpara incandescente, en ese momento el ventilador deberá subir su velocidad.

Instalación.-  Para instalar este circuito y asi controlar la ventilación de la fuente del PC, debemos desoldar primeramente el ventilador, cuidando de no olvidarse como han sido desoldados los cables del mismo (rojo =  positivo, negro = negativo), este deberá ser soldado mediante sus cables al conector marcado como FAN  (el cable rojo a FAN + y el cable negro a FAN -).
Donde iban soldados los cables del ventilador debemos soldar los extremos de cables (preferentemente rojo y negro) y los otros extremos soldar a la placa del circuito regulador en el conector marcado como 12V siempre respetando la polaridad.
Finalmente sujetamos el termistor a algunos de los disipadores de la fuente mediante algún pegamento o abrazadera metálica.

Espero les sea de utilidad, no se olviden de comentar. 


viernes, 3 de junio de 2011

Circuito amplificador de 2w transistorizado

Amplificador transistorizado de 2w (Cekit)


Al ensamblar este proyecto se obtiene un pequeño amplificador de audio, ideal para conectarlo a un walkman o a un reproductor mp3, mp4, etc. Su principal característica es que esta construido con transistores, lo que lo hace muy fácil de ensamblar y reparar.

Un amplificador es un circuito que permite aumentar el nivel, ya sea de la corriente o del voltaje, de alguna señal eléctrica. Existen muchas clases de amplificadores y sus aplicaciones son múltiples, entre ellas se encuentran los de audio, los de señales de televisión, los de potencia utilizada para controlar motores, etc. El se presenta es un pequeño amplificador de audio con potencia de salida máxima de 2w (el vatio o W es una medida de potencia y está directamente relacionada con la corriente y el voltaje).


Este circuito posee varias características importantes, una de ellas es que se puede alimentar con una fuente simple de +12VDC, mientras que la mayoría de amplificadores comunes utilizan fuente positiva y negativa. Además los componentes son muy comunes y se encuentran en cualquier almacén de electrónica. La calidad del sonido que entrega ese amplificador es muy buena considerando su sencillez; lo más importante es que el bafle que se conecta en su salida tenga también unas características adecuadas.

Haz clic para ampliar la imagen
El amplificador tiene 3 etapas diferentes. La primera de ellas está conformada por un preamplificador, construido por el transistor Q1 (2N3904), que se encarga de aumentar el nivel de señal entregado por una fuente de audio, el cual, puede ser demasiado bajo en algunos aparatos. La segunda etapa la conforman los transistores Q2(BD135) y Q3(BD136); su función es amplificar la señal antes de pasarla a los transistores de salida. La última etapa la conforman los transistores Q4 (TIP41) y Q5 (TIP42), los cuales entregan su señal al parlante a través del condensador C8. En este ejercicio un bafle que posee un parlante de 8 ohmios.

Los efectos de la temperatura sobre los transistores de salida pueden causar mal funcionamiento del amplificador, e incluso llegar a dañarlos. Para evitar este problema, utilizamos disipadores de calor en dichos componentes. Los disipadores se deben conseguir de acuerdo al encapsulado o forma física del componente que debemos proteger; en este caso buscamos uno que se acople a un encapsulado TO-220.

Espero sus comentarios.




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.

Circuito inyector de señales

Inyector de señales

El inyector de señales genera ondas cuadradas de aproximadamente 500 Hz y se emplea en reparaciones electrónicas para ubicar, en un receptor de radio o equipo de sonido, la etapa defectuosa.

El novedoso diseño de este inyector emplea dos transistores complementarios que le proporcionan a este circuito alta estabilidad de funcionamiento contra variaciones de temperatura y/o exceso de trabajo, gran nivel de salida, tono claro y agradable al oido y pequeño consumo de corriente.

Muy útil para los que nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos y para estudiantes de electrónica.


La punta de prueba que va conectada a masa deberá soldarse con un clip cocodrilo y la otra pueden soldarla a una punta de prueba de un tester.
Al momento de realizar la prueba del equipo el clip cocodrilo debe sujetarse a la masa del equipo bajo prueba y con la otra punta seprocederá a tocar los puntos de prueba del mismo.

PCB del inyector
Lado componentes




viernes, 20 de mayo de 2011

Circuito sirena electrónica

Sirena electrónica

Al ensamblar este kit , se obtiene un circuito que produce una señal muy real de sirena electrónica con un sonido similar al de los automóviles de policía o de las ambulancias.
Esta señal se puede amplificar por medio de una etapa de audio de potencia y así se logrará una sirena de gran volumen para todo tipo de alarmas.

Teoría de funcionamiento y operación.-
Este circuito tiene como elemento principal un circuito integrado LM556 o 556 simplemente, que internamente está formado por dos 555.
Cada mitad del 556 está conectada como un circuito oscilador o multivibrador astable. El primer oscilador produce pulsos de muy baja frecuencia, mas o menos 15 por segundo, debido al alto valor del condensador formado por C2 y C3 en paralelo, 1500 µF en total y a las resistencias R1 y 12. El segundo oscilador, trabaja a una frecuencia mucho más alta, mas o menos a 2000 ciclos por segundo, debido a los valores de R3, R4 y al condensador C5 de 0.01 uF.
La señal de salida del primer oscilador se utiliza para variar la frecuencia del segundo oscilador produciendo así el efecto de sirena.
Este tipo de circuito se denomina Oscilador controlado por voltaje o VCO.
La salida de este circuito se puede conectar a la entrada de un circuito amplificador de potencia para lograr un alto volumen.


Haz click sobre la imagen para ampliar


Lista de materiales
1 Circuito integrado LM556
1 Transistor NPN 2N3904 o similar
2 Condensadores cerámicos de 0.01 uf 
1 Cond. electrolítico de 470 uf / 16v 
1 Cond. electrolítico de 100 uf / 16v 
1Cond. electrolítico de.1000 uF / 16v
1 Resistencia de 220 ohm 1/4 w
1 Resistencia de 4.7 Kohm 1/4 w 
1 Resistencia de 2.2 Kohm 1/4 w
1 Resistencia de 10 Kohm 1/4 w
1 Resistencia de 100 Kohm 1/4 w

PCB del circuito

sábado, 14 de mayo de 2011

Circuito leds de velocidad variable

Leds de velocidad variable


La velocidad del destello de los leds puede ser alterada mediante el potenciómetro R5 de 100K.



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