Monoestable con Transistores

Circuito Monoestable Transistorado

Este circuito, basado en transistores resistencias y un condensador, nos permite obtener un pulso único en la salida al aplicarle un pulso de cualquier duración en la entrada.

El tiempo del pulso generado en la salida depende del valor de C1.
El tiempo del pulso de entrada no afecta la duración del pulso que se ha de generar a la salida.
La gráfica muestra lo antes explicado
La linea en color rojo nos indica la señal de entrada, esta señal debe de ser de valor positivo y no es necesario que tenga un valor de voltaje especifico o un tiempo determinado. Si la señal de entrada no es la suficiente para activar el circuito, basta con disminuir el valor de R1 a 10K.

La linea de color azul nos indica el pulso obtenido en la salida, el valor de este pulso es aproximadamente de 5V y su duración depende del valor del condensador C1. Como podemos ver en la gráfica, la duración del pulso de salida no se ve alterada inclusive si el pulso de entrada es de mayor duración.

Amplificador 200W Clase D

Amplificador 200 watts Clase D con Mosfet.


Este circuito es un excelente amplificador de gran potencia, el cual funciona a base de dos Mosfet (IRF9530 y IRF630). Incluye un preamplificador con control de volumen a base del integrado TL074. La alimentacion de este integrado se obtiene a partir de la alimentacion principal de +/-40V mediante las resistencias R21, R22  y de los diodos Zener D3 y D4, obteniendo asi una alimentacion de +/-5V.

Todas las resistencias son de 1/4W, salvo que se especifique lo contrario.
Todos los diodos Zener son de 1/2 W.
El amplificador debe alimentarse con una tensión simétrica de corriente continua, no regulada, de +/-40 volts aprox (nunca debe superar los 50 volts).
Para obtener 200Watts RMS, la fuente debe dar 10 Ampere pico. Los capacitores de filtro debieran ser de al menos 4700uF a 50 volts.

Disipadores para los MOSFET no hacen falta (Por seguridad se recomienda montarle unos clips de 5 Watts a cada uno, aunque teóricamente no deben calentarse).
Los cables de conexión deben ser de al menos 2.5mm2 de sección de conductor (Ver tabla de equivalencia de calibres AWG http://prdiagramasyelectronica.blogspot.com/2012/02/calibres-awg-de-cables.html ).
Para obtener menos potencia, simplemente disminuir la tensión de alimentación. y medir la tensión de alimentación del TL074, si da menos de +/-5.1 volts, disminuir a la mitad R21 y R22

El circuito impreso recomendado se encuentra al final del texto.

*MUY IMPORTANTE*: Deberá conectarse el altavoz a este amplificador a través de un inductor de potencia que depende de la impedancia de los parlantes: Para un parlante de 4 ohms, usar un inductor de 47uHenrios/10Amper, Para un bafle de 8 ohms, el inductor será de 100uH/5Amper. En el ÚNICO caso que se puede omitir el inductor, es si el parlante es un subwoofer .

Para usar parlantes de con otros valores de impedancia, la siguiente pagina te permite calcular el valor del inductor adecuado:  http://www.pronine.ca/multind.htm 

PCB RECOMENDADO


Dimmer con filtro RF

CONTROL / REGULADOR DE LUMINOSIDAD (DIMMER) CON FILTRO DE RADIOFRECUENCIA (RF)           
Esta es una mejora al circuito mostrado en: http://prdiagramasyelectronica.blogspot.com/2010/06/dimmer-regulador-de-luminosidad.html 
Al ensamblar este circuito podremos controlar la cantidad de potencia con que se alimenta una carga de corriente alterna como lo puede ser una lámpara incandescente o un motor de taladro.

¿COMO FUNCIONA ESTE CIRCUITO CONTROL DE ILUMINACION?
El circuito está formado por varios componentes importantes, el primero de ellos es el TRIAC, el cual actúa como un interruptor que se cierra cada vez que recibe un pulso en el pin llamado “Gate” o “Compuerta”. A partir de ese momento la corriente puede circular a través de sus terminales MT1 y MT2 y de esta manera se puede alimentar la carga que está conectada al circuito. La forma de controlar la cantidad de potencia que se aplica en dicha carga consiste en hacer que el disparo o activación del TRIAC se haga durante más o menos tiempo, así se tiene mayor o menor voltaje promedio aplicado sobre la misma.

Para controlar los tiempos de activación del TRIAC se tiene un circuito formado por resistencias y condensadores, los cuales funcionan de la siguiente manera: Cuando se aplica voltaje al sistema el condensador C3 comienza a cargarse a través de las resistencias R1, R2, R3 y el potenciómetro R4; una vez que el voltaje sobre los terminales del DIAC alcanza su voltaje de ruptura (generalmente 30V), este conduce y permite que el condensador C3 se descargue hacia el “Gate” del TRIAC, haciendo que este entre en conducción y por lo tanto la carga recibe alimentación.

Cuando este circuito se utiliza para controlar la velocidad de giro del motor de un taladro, dichos motores, por ser cargas de tipo inductivo, pueden presentar unos picos o sobrevoltajes muy elevados en el momento de quitarles la alimentación, los cuales pueden dañar al TRIAC. Para evitar este problema, se ha colocado la red formada por el condensador C4 y la resistencia R5 en paralelo con el TRIAC.

La red formada por el condensador C1 y la bobina L1 sirven como filtro para garantizar que no se produzca interferencia de radiofrecuencia sobre la línea de corriente alterna. Dicha interferencia se puede presentar debido a la activación y desactivación del TRIAC.

El valor del fusible depende de la cantidad de corriente que se esté manejando. Cuando la carga consuma más de 4 ó 5 amperes se debe de utilizar un disipador de calor en el TRIAC, que le permita soportar a este la elevada temperatura que se genera cuando dicha corriente circula a través de él. Aunque al utilizarlo con una lámpara incandescente no es necesario utilizarlo.


Para construir la bobina se utiliza un núcleo de ferrita de unos 2 centímetros de largo y de 5 a 8 milímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alambre esmaltado calibre #22 AWG. Se necesitan unas 40 vueltas de alambre sobre el núcleo, las cuales deben ir distribuidas en dos capas de 20 vueltas cada una. Para evitar que el alambre se pueda desprender o aflojarse y que afecte al funcionamiento de la bobina, se puede utilizar un poco de pegante para que el alambre no se mueva de su sitio. Una vez terminada la bobina, se deben pelar las puntas del alambre que van a ir soldadas al circuito impreso para evitar que el esmalte que lo aísla cause problemas de adherencia de la soldadura.

Divisor de tensión (Tierra Virtual)

CONVERTIR DE FUENTE SIMPLE A VOLTAJE SIMÉTRICO

Este circuito nos permite obtener una fuente de voltaje simétrico a partir de una fuente simple.

Funciona en un rango de voltaje de 10V a 30V. Se recomienda montar los transistores en disipadores adecuados.

Si R1=R2 la tensión de entrada queda dividida en dos y se tiene una fuente perfectamente simétrica. Para divisiones en partes diferentes basta hacer la relación R1/R2 según la división deseada.

La corriente depende de la capacidad de los transistores de salida.

Relevador de un toque

RELEVADOR CON UN PULSO

Este circuito nos permite activar y desactivar un relay mediante un par de pulsadores. Con un simple toque al interruptor normalmente abierto SW2 y SW1 para encender y apagar respectivamente el relé.
Utiliza un amplificador operacional 741 que nos provee una salida biestable.

La fuente es simple y el rele esta de acuerdo con la tensión. Este mismo circuito funciona también a 9V. El diodo en paralelo con el relé es uno para uso general y sirve para absorber contracorrientes generadas por inducción en la bobina del relay.

Capacímetro Sonoro

CAPACÍMETRO AUDIBLE

Este circuito nos permite medir la capacitancia de un condensador (o capacitor) comparando la frecuencia del sonido generado por un condensador de referencia y el que se quiere medir.

La frecuencia del sonido emitido por el parlante depende del valor del capacitor a prueba. Con valores patrones y un buen oído, se pueden probar y determinar valores de capacitores en la franja de 10nF a 100uF. Cuando mayor es el valor del capacitor probado, menor es la frecuencia del sonido emitido.

Calibres AWG de Cables

EQUIVALENCIAS DE ÁREAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL VALOR DE SU CALIBRE AWG

Luces rítmicas con LED

LUCES LED AL RITMO DE LA MÚSICA

Este diagrama es una modificacion del circuito original ( http://prdiagramasyelectronica.blogspot.com/2010/08/luces-ritmicas-de-3-canales.html) para trabajar con corriente continua de 9V (una pila de las cuadradas por ejemplo ).

Este circuito consta de tres filtros pasa-banda; en primer lugar está el  filtro pasa-bajos o graves, en segundo lugar el pasa-medios o voz y al final el filtro pasa-altos o agudos.

En caso de usar un voltaje menor de alimentacion (5V por ejemplo) sera necesario colocar un solo LED en lugar de dos en serie. Para colocar mas LED en paralelo se recomienda cambiar el transistor 2N3904 por un TIP31.
La entrada de audio puede ser conectada directamente en paralelo con la bocina.

APORTACIÓN POR: Carlos Flores < carloselarbitro55@hotmail.com >
"" SEÑORES ESTE ES LA CORRIDA EN LIVEWIRE, LA FUENTE DE PODER NO LA ANEXE POR QUE TRABAJO CON FUENTE EXTERNA.
Y USE UN GENERADOR DE FRECUENCIA DE 800 HASTA 990 HZ Y LOS LEDS SE COMPORTARON BIEN, 6 POR CANAL.
EL ESQUEMA QUE LE ENVIO LE PUSE CONECTORES PERO QUE A RAZON DE LA INGENUIDAD DE CADA QUIEN. ESPERO LES GUSTE, LA PLACA LA TERMINO EN UN DÍA, MIENTRAS COMPRO LOS COMPONENTES.
NOS VEMOS ""