miércoles, 15 de julio de 2015
Cómo Hacer una Bobina de tesla (Muy fácil de hacer)
Secuenciador de luces (LEDs) con 4017
Secuenciador de luces (LEDs) con 4017
Este circuito es muy fácil de implementar y mostrará la iluminación secuencial de las luces (en este caso diodos LED que se iluminan una a la vez).
Funcionamiento del secuenciador de luces (LEDS)con 4017
La primera parte del circuito, es un oscilador que a su salida entrega una onda cuadrada. La frecuencia de la onda depende de los valores del capacitor C1 y del conjunto potenciómetro Py del resistor R1. Se varía la frecuencia del oscilador girando la perilla del potenciómetro.
Esta parte del circuito utiliza una sola compuerta NAND de las 4 disponibles en el circuito integrado. Se puede reemplazar la compuerta NAND por otro tipo de circuito, que realise la misma función, como un circuito integrado 555 conectado comomultivibrador astable, u otro.
La onda cuadrada se aplica a la entrada de reloj del contador de décadas CD4017.
Este entrega en sus salidas un nivel alto en forma secuencial a 10 diodos LED. (sólo uno está encendido a la vez)
En este caso se ve, el encendido secuencial de un diodo mientras los demás están apagados.
Para lograr un apagado secuencial de un diodo mientras los demás están encendidos: Se invierte la conexión de los diodos LED, se elimina el resistor de 1K (parte inferior del grafico) y se pone en serie con cada LED un resistor de 1K.
Si la frecuencia de encendido de los diodos LED no es la deseada, se la puede cambiar utilizando otros valores de capacitor y ajustando el potenciómetro.
Lista de componentes de circuito
1 resistor de 100K (R1)
1 resistor de 1K (R2)
1 potenciómetro de 1M (P)
1 capacitor de 4.7uF (C1)
10 diodos LED
1 contador de décadas CD4017 (U1)
1 un CD4011 (cuatro compuertas NAND de 2 entradas) (U2)
1 resistor de 1K (R2)
1 potenciómetro de 1M (P)
1 capacitor de 4.7uF (C1)
10 diodos LED
1 contador de décadas CD4017 (U1)
1 un CD4011 (cuatro compuertas NAND de 2 entradas) (U2)
Nota: el circuito se puede alimentar con una fuente de voltaje de 9 voltios o una batería cuadrada del mismo voltaje.
Control de nivel de agua
Electronivel: Control de nivel de agua
Por: Sergio Castro
Con un platino NC (normalmente cerrado) ó NO (normalmente abierto) de RL, podemos controlar cualquier tipo de arrancador.
Si el agua fuera subiendo alcanzaría primero el nivel bajo que siempre estará en el agua, al llegar al nivel medio no pasa nada, cuando llega el agua al nivel superior, se energiza el ransistor ECG 128 y también RL (relé), haciendo funcionar el arrancador al que este conectado.
Cuando el nivel del agua baja y queda descubierto el nivel superior, el transistor ECG 128 sigue energizado porque el platino de RL (relé) está sostenido (enclavado), ésto es por el movimiento del agua (para que no esté arrancando y parando causando daños al arrancador y al motor)
Cuando el nivel medio queda descubierto ,se desenergiza el transistor ECG 128 y RL (relé) queda fuera, parando el arrancador. Como se puede apreciar el nivel superior lo “arranca” y nivel medio lo “para”, el nivel bajo siempre estará en el agua.
El voltaje que está en el agua es de 12 a 15 VCD, esto da seguridad cuando la cisterna ó depósito está al descubierto. Funciona hasta 50 metros de distancia (cisterna con los niveles y a 50 metros el circuito del electronivel)
Materiales para el circuito
En el diagrama no aparece el transformador de 127 VCA / 24 VCA (con TAP central para los 12 VCA), 1 puente rectificador de 1 Amp. (ó 4 diodos rectificadores para hacer el puente rectificador)
- 1 capacitor electrolítico 470uF/40V
- 1 transistor ECG128
- 1 resistencia de 1k
- 1 relevador de 12VCD (si se utiliza un RL encapsulado de 5 pines ,se tiene que utilizar un RL de 8 pines o un contactor tamaño cero, para controlar el arrancador que puede ser de hasta 127 V, 220 V, 440 V en el control)
- 1 transistor ECG128
- 1 resistencia de 1k
- 1 relevador de 12VCD (si se utiliza un RL encapsulado de 5 pines ,se tiene que utilizar un RL de 8 pines o un contactor tamaño cero, para controlar el arrancador que puede ser de hasta 127 V, 220 V, 440 V en el control)
Los niveles pueden ser de barrilla de acero inoxidable de 5/16 ó 1/4, con cuerda para tuerca para la conexión en un extremo y aislado de donde se sostenga.
Temporizador de 5 a 30 minutos
Temporizador de 5 a 30 minutos
Este temporizador permite lograr tiempos que van desde 5 hasta 30 minutos utilizando el circuito integrado 7555 (version CMOS del famoso 555).
Funcionamiento del temporizador de 5 a 30 minutos
El circuito integrado 7555 funciona como multivibrador monostable, entregando un pulso de nivel alto a su salida por un tiempo establecido los valores de R y C externos al circuito ntegrado. El tiempo es dado por la fórmula: 1.1 x RC. Donde R es la combinación en serie de los resistores de 8.2M (ver grafico) y C es el capacitor de 33uF
Los tiempos se pueden obtener son: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos, modificando la posición del selector.
La señal de salida del temporizador (patita # 3) se conecta al transistor 2N2222 a través del resistores de 4.7 K. Cuando el 7555 entregue a su salida un nivel alto, el transistor pasará a su estado de saturación y activará el relé. El relé puede activar cualquier cosa. Por ejemplo: una radio, una lámpara, una pequeña alarma, etc.
El tipo de dispositivo que se conecta al relé dependeré de la capacidad que corriente que tenga éste
Es importante utilizar el temporizador 7555 y no el 555 típico para que pueda trabajar con los resistores de 8.2M. Elcapacitor de 33uF debe tener poca fuga.
El diodo 1N4001 se utiliza para proteger el transistor 2N2222 cuando el relé se desactiva.
Tomar en cuenta que este no es un temporizador exacto, debido a las posibles variaciones de los valores de los elementos que se utilizan (resistores, capacitores)
Notas:
- La fuente de alimentación (B) para el circuito puede tener un valor entre 5 y 15 voltios.
- El relé debe ser del mismo voltaje que la fuente.
- La fuente de alimentación (B) para el circuito puede tener un valor entre 5 y 15 voltios.
- El relé debe ser del mismo voltaje que la fuente.
Fuente original del circuito: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/5_30timer.htm
Metrónomo electrónico
Diagrama electrónico de un metrónomo musical
Este metrónomo electrónico permite a aquellas personas que estudian o son aficionados a la música, llevar el compás de la misma con bastante exactitud.
Funcionamiento del circuito
El proyecto se basa en el conocido circuito integrado 555 más unos componentes adicionales.
Como es importante un ajuste adecuado para mantener el compás lo más costante posible en un largo período de tiempo, se incluyen dos Trimmers y un potenciómetro, así como un transistor Q1.
El transistor Q1 ayuda a mantener la linealidad del funcionamiento del metrónomo electrónico. Ver la figura. El 555 funciona en configuración astable y el pulso de salida se maneja a través del transistor PNP Q2 y un parlante miniatura típico conimpedancia de 8 ohmios.
La cantidad de pulsos por segundo (entre 20 y 208) se obtiene variando el potenciómetro VR2. Con el trimmer VR1 se ajusta para obtener el mínimo número de pulsos (40) y con VR3 se ajusta para obtener el máximo número de pulsos (288)
Lista de componentes del Metrónomo electrónico
- IC1: Temporizador 555
- Q1: transistor PNP NTE234
- Q2: transistor PNP NTE2658
- R1 = resistor de 10K
- R2 = resistor de 330K
- R3 = resistor de 100K
- R4 = R5: resistor de 1K
- VR1 = Trimmer de 10K
- VR2 = Potenciómetro de 10K
- VR3 = Trimmer de 50K
- C1 = capacitor electrolítico 100uF
- C2 = capacitor / condensador 1uF
- C3 = capacitor / condensador 10nF
- SW1: Interruptor sencillo
- Q1: transistor PNP NTE234
- Q2: transistor PNP NTE2658
- R1 = resistor de 10K
- R2 = resistor de 330K
- R3 = resistor de 100K
- R4 = R5: resistor de 1K
- VR1 = Trimmer de 10K
- VR2 = Potenciómetro de 10K
- VR3 = Trimmer de 50K
- C1 = capacitor electrolítico 100uF
- C2 = capacitor / condensador 1uF
- C3 = capacitor / condensador 10nF
- SW1: Interruptor sencillo
Motor DC controlado por dimmer
Motor DC controlado por dimmer
El motor es de CD de 3 HP con una alimentación en el campo de 35 VCD y alimentación de la armadura de 0 hasta 35 VCD. Con este voltaje controlamos la velocidad del motor y por lógica la transmisión (desplazamiento de un brazo que mueve el motor)
Los puntos de control C (común), E (izquierdo), D (derecho), hacen un control reversible controlados por una señal de una fotocelda centradora. Los SCR conectados como se ve en el diagrama cambian la polaridad que llega a la armadura por los platinos de RL1 , RL2
Elementos:
- 1 Triac, 1 Diac, 2 SCR de 15 Amperes
- f1 , f2 ( 2 fusibles) de 10 Amperes
- 2 diodos rectificadores de 3 Amperes
- RL1 , RL2, 2 relevadores de 24 VCD 8 pines
- 1 potenciómetro de 100k
- resistencias 22k, 20k, 100 ohm de 1 watt
- 2 resistencias de 4.7K de 5 watt
- 2 capacitores de 0.22 y 0.47 microfaradios
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