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25 febrero, 2021

Leds con 220V modular (con capacitor)

Sabemos bien que se aprende mucho mas si podemos aplicar los conocimientos construyendo cosas útiles. Naturalmente, los proyectos de corte didáctico no necesariamente son las mejores o mas eficientes. En nombre de la claridad muchas veces es necesario simplificar las cosas. Por otro lado, no me esperaba el éxito que ha tenido esta serie de artículos sobre leds con 220V y el entusiasmo de mis lectores en la construcción de los distintos proyectos.


Muchos lectores, me han preguntado porque yo no usaba capacitores en mis proyectos de alimentación de los leds con 220V. El motivo es que los capacitores no permiten un calculo simple e inmediato como en el caso de la resistencias y por lo tanto la parte didáctica quedaba relegada. Por otro lado, reconozco que usar solo una resistencia hace que esta disipe mucha potencia (y calor) y por lo tanto, desde un punto de vista práctico, no es la mejor solución.


Esta vez publico un proyecto de un sistema de iluminación con led alimentados con 220V que usa un capacitor para limitar la corriente. Como explicado, este sistema no permite un cálculo simple de la corriente y por lo tanto, las características del sistema las he mejorado a través de pruebas empíricas con la ayuda de un multímetro (tester) y también con un osciloscopio digital.

Este proyecto, respecto a los anteriores, tiene una gran ventaja: es modular, es decir, en una plaqueta haremos la parte de la alimentación mientras que los leds están montados en módulos separados. El hecho que el capacitor haga la parte de león limitando la corriente que pasa por el circuito, nos permite de modificar dentro de ciertos límites la cantidad de leds que podemos conectar sin necesidad de cambiar el valor de los otros componentes.


Esta ventaja nos da la posibilidad de pensar una arquitectura modular con módulos de 6 leds cada uno que se pueden agregar según nuestras exigencias. Lógicamente, existe un límite en la cantidad de leds que podemos conectar y que depende de la suma de tensiones de umbral de todos los leds conectados.
El prototipo lo he construido con leds naranjas. El color, un poco insólito es debido al hecho que me sobraban leds de este tipo de otro trabajo.

Como se observa en el circuito, un puente de diodos 1N4007 rectifica a ciclo completo la tensión alternada y por lo tanto, el parpadeo de los leds será de 100 Hz. que no es perceptible por el ojo humano. El capacitor usado es de poliester de 0,33uF (microFarad) que hace pasar por los leds una corriente de 20mA. Esta corriente es bastante independiente de la cantidad y del tipo de leds usados (hasta ciertos límites). Yo he probado el circuito con 12 led naranjas y también con 12 leds blancos y la corriente se mantiene igual. Si se desea aumentar la cantidad de leds conviene cambiar el capacitor por uno de 0,47uF. Es muy importante usar una capacitor de 630V.

Aprovecho la ocasión para explicar algunas cosas de los capacitores. En primer lugar, yo prefiero usar la palabra “capacitor” en lugar de “condensador”. La palabra “condensador” es muy vieja y nació cuando se pensaba que la electricidad fuese un fluido y que en este dispositivo se condensaba (como la humedad en un vidrio frío). Una vez entendida la naturaleza de la electricidad, en los países de lengua inglesa adoptaron la palabra “capacitor” que según mi punto de vista es más precisa. En castellano, no obstante el nombre original sea “condensador” es bien aceptada también la palabra“capacitor” por lo que yo opto por esta última.

La otra cosa es el tema de la tensión que puede crear confusión. Generalmente los fabricantes indican la tensión máxima de trabajo en corriente continua (CC) pero si el capacitor trabaja en corriente alternada (como en nuestro caso), la tensión es mucho menor. Si observamos una hoja técnica del fabricante veremos que un capacitor indicado como 630V en C.C. baja a 250V en A.C. La explicación es simple, cuando en corriente alternada, la tensión cambia de polaridad y si el condensador estaba cargado con la polaridad opuesta, se genera en el mismo, por un momento, una tensión que es el doble de la original. Si a esto sumamos el hecho que con 220V AC la tensión de pico es de 311V (220V * 1,41) en el capacitor se podría llegar a haber una tensión total del 311V * 2 = 622V. Por lo tanto, cuando compren el capacitor, elijan uno de por lo menos de 630V para loas países que usan 220V AC.
En los países que usan 110V AC, el capacitor debe ser del doble de valor de capacidad o sea: 0,47uF con 12 leds y 0,68uF con 18 leds blancos. Por suerte, para estos países, la aislación del capacitor puede ser de solamente 350V.
Una última cosa, cuando desconecten el circuito de la red tengan cuidado de no tocar los componentes con la mano porque el capacitor queda cargado por un poco de tiempo y nos puede dar un golpe eléctrico desagradable. Yo les aconsejo, si necesitan trabajar en el circuito de descargar el capacitor haciendo corto entres sus patillas con una pinza aislada.
Cortesía d--http://www.inventable.eu/
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19 noviembre, 2014

Temporizador muy simple

Me gusta alternar con proyectos de electrónica de distintos niveles de complejidad en modo que “inventable” sea útil para todos los apasionados, sin importar el conocimiento técnico que posean. Esta vez presento un temporizador (o timer) de escalera hecho con solo dos transistores. Es un proyecto didáctico, muy simple de hacer y pensado para los que recién empiezan con la electrónica. No obstante esto, posee todas las características necesarias para ser un dispositivo útil y versátil. Permite la regulación del tiempo de activación , posee una salida con relé en la cual podemos conectar cualquier tipo de lámpara, el consumo es mínimo y su simplicidad lo hace un dispositivo muy “resistente”.


En la figura siguiente podemos observar el circuito electrónico. El temporizador está compuesto por pocos componentes: dos transistores, un capacitor electrolítico, un trimmer, un relé y algunas resistencias. Funciona de este modo: en condiciones de reposo, el capacitor de 100uF se encuentra descargado y por lo tanto, ninguno de los dos transistores conduce. Cuando apretamos el pulsador, el capacitor se carga rápidamente. La resistencia de 33O ohms sirve para limitar levemente el pico de corriente inicial y para evitar un posible corto si el trimmer se encontrara por error en la posición con el valor mínimo.


Cuando el capacitor se carga, el primer transistor empieza a conducir haciendo que la tensión en su colector aumente y por lo tanto, pone en conducción el segundo transistor que activa el relé. Una vez que el pulsador se abre, la carga acumulada en el capacitor mantiene el circuito activo hasta que este se descarga completamente a través del trimer y de la bajísima corriente que absorbe el primer transistor por su base.

Es interesante observar el hecho que la base del primer transistor tiene una resistencia bastante pequeña (4,7K) y no obstante eso, el capacitor no se descarga rápidamente por el transistor. Esto es debido al hecho que la resistencia de emisor de 4,7K del transistor se refleja en la base con un valor multiplicado por la ganancia estática del transistor (HFE). Por lo tanto, con 4,7K y una ganancia de 100 del transistor, la resistencia resultante será de 470K. La resistencia de base de 4,7K es necesaria para evitar un efecto de oscilación cuando alimentamos el circuito con una fuente no regulada.


En la figura les muestro una versión experimental que he construido y que me permitió de encontrar los mejores valores de los componentes. Este tipo de placa con islas la he usado mucho en el pasado para explicar conceptos básicos de electrónica a mis alumnos porque es muy visual. Se puede hacer electrónica experimental también sin necesidad de circuitos impresos y en forma clara y educativa.

Aunque si la base con las islas es un buen inicio, podemos hacer otro paso proyectando un circuito impreso con una visión más orientada a su utilidad como timer. Para eso, es necesario agregar conectores de entrada y salida previendo la posibilidad de poder conectar lámparas que funcionan con la red eléctrica o también leds de baja tensión. Para lograr esto, en el proyecto del circuito impreso he agregado cerca de los contactos de relé otro conector con la misma alimentación del circuito. El circuito definitivo con todos los conectores necesarios pueden verlo en la figura siguiente.


La construcción es realmente simple. En la primera figura del artículo muestro la distribución de los componentes en la plaqueta y un ejemplo de conexión a una lámpara de 220V (o 110V).Para los que desean conectar el timer a una tira de leds, es necesario usar los contactos auxiliares que se encuentran cerca de las salidas del relé como se puede ver en la figura siguiente.


Para el funcionamiento normal del circuito se puede usar una tensión de alimentación entre 9V y 15V aunque si en base a la tensión es necesario elegir el relé adecuado. En el modelo que he construido yo he usado 12V (en realidad era una fuente no regulada con salida de tensión muy variable en base al consumo). Con los valores indicados, la duración máxima es aproximadamente de 3 minutos.


En la última figura podemos ver el diseño del circuito impreso. El relé que yo he usado es doble y para aumentar la capacidad de corriente de este he conectado los contactos en paralelo. No obstante en los ejemplos que he ilustrado he siempre usado los contactos normales del relé (normalmente abierto y común), los contactos de salida son tres porque los relés poseen también una salida “normalmente conectada” (NC) que podemos usar si nuestro timer debiera trabajar al contrario.
materiales
2 resistencias de 4,7K 1/4W
1 resistencia de 330 ohms
1 resistencia de 47K
1 trimmer de 1M
1 capacitor electrolítico de 100uF 25V
1 diodo 1N4005
1 transistor BC548
1 transistor BC558
1 relé 12V doble
3 conectores con borneras de 2 vías
1 conector con borneras de 3 vías
1 circuito impreso
Cortesia:http://www.inventable.eu/
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19 abril, 2014

Luz de seguridad para ciclistas



Cuando vamos por la calle de noche, es común encontrarse derrepente a ciclistas que son visibles sólo cuando están a muy poca distancia.

Si eres un aficionado al ciclismo y te gusta pasear de noche o incluso de día, este circuito de luz de seguridad para ciclista es muy útil, pues hará que seas visible con facilidad.

He visto diseños que utilizan dos circuitos integrados 555 y 12 diodos leds color rojo, pero he logrado cambiar el diseño para que utilice sólo un 555. Con este nuevo diseño simplificado los tiempos de encendido de los 2 grupos de leds (ver diagrama) no duran el mismo tiempo, pero éso no creo que sea un problema.
Funcionamiento del circuito luz de seguridad para ciclistas

Se implementa el circuito utilizando sólo un 555, configurado como multivibrador astable (tiene una onda de salida en forma de onda cuadrada).

Este circuito tendrá dos grupos de 6 leds cada uno.

El grupo superior de 6 leds, se encenderá cuando la salida del 555 sea baja (aproximadamente 0.75 voltios) y el grupo superior se encenderá cuando la salida del 555 sea alta (aproximadamente 8.4 voltios

Este movimiento alternado de luces es muy llamativo y difícil de no ver la noche.

Se pueden colocar los LEDs de varias maneras:
- Dos filas de LEDs como se muestran en el diagrama,
- Dos filas con los diodos LED intercalados, osea que se encienda el primer grupo pero con 3 arriba y 3 abajo y después en segundo grupo, etc..

Este circuito está diseñado para ser usado con una batería cuadrada de 9 voltios
Lista de componentes del circuito

IC1: temporizador 555
D1 hasta D12: diodos LED comunes rojos
R1: resistor de 10K
R2: resistor 100K
R3 hasta R14: resistores de 1K
C1: Capacitor electrolítico de 10uF
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18 abril, 2014

Luz temporizada con botón pulsador



Este circuito de luz temporizada es muy útil para iluminar lugares en donde es necesaria una fuente de luz, de poca potencia, por espacios pequeños de tiempo. Unos ejemplos pueden ser un ropero, un closet, una habitación pequeña, el maletero del auto, etc..

Su característica principal es la de apagarse automáticamente, evitando el gasto innecesario de energía eléctrica. Este circuito activa una fuente de luz, que se mantiene encendida por un tiempo establecido. Para activarla nuevamente, se vuelve a oprimir el botón normalmente abierto (NO) de contacto momentáneo. Ver SW1 en el diagrama.
Funcionamiento del circuito luz temporizada con botón pulsador

El tiempo que se mantiene encendida la luz o lámpara, depende de los valores de R2 y C1. Si desea aumentar el tiempo, se puede incrementar el valor de R2. Poner un potenciómetro puede ser una buena idea.


Cuando se presiona el botón SW1 el capacitor electrolítico se carga a traves del resistor R5. El capacitor cargado al voltaje de la fuente, polariza y hace conducir al transistor Q1, que a su vez satura el transistor Q2.

Con ésto se logra que el colector de Q2 tenga un voltaje ligeramente inferior al de la fuente, y así el bombillo se ilumina.

El circuito puede funcionar con una batería cuadrada de 9V o una fuente de voltaje de 12 VDC
Lista de componentes del circuito

- Q1: transistor NPN 2N2222A
- Q2: transistor PNP TIP2955
- R1: Resistor de 47, 1/4W 
- R2: Resistor de 4.7M, 1/4W
- R3: Resistor de 100, 1/4W
- R4: Resistor de 2.2K, 1/4W
- R5: Resistor de 100, 1W
- C1: Capacitor electrolítico de 470uF
- L1: Bombillo de 12V, 10W
- SW1: Interruptor de contacto momentáneo, de un solo polo, normalmente abierto (NO)
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Detector de oscuridad



Este es un circuito detector de oscuridad que utiliza como componente principal un LDR (fotorresistencia / fotoresistor). Un LDR varía el valor de su resistencia dependiendo de la cantidad de iluminación que lo incida. A más iluminación, menor resistencia.

Como componente de salida el circuito utiliza un relé que se activará, alimentando una carga (por ejemplo una lámpara)

El conjunto R2, VR1 (potenciómetro), R4 (LDR), forma un divisor de voltaje. El voltaje de salida de este divisor de voltaje se toma entre el LDR y el potenciómetro.

Cuando el LDR esté iluminado, habrá un voltaje bajo en la base del transistor y éste no conducirá y no activará el relé. Cuando el LDR esté sin iluminación, el voltaje en la base del transistor subirá y este conducirá y activará el relé.

Como el nivel de iluminación sobre el LDR varía gradualmente, se utiliza un potenciómetro para ajustar el nivel adecuado de activación del relé. El diodo LED D1 indica que el circuito está en funcionamiento y el Diodo LED D3 se activa cuando el nivel de luz va disminuyendo.

El diodo D2 es para proteger el transistor cuando el relé se desconecte.
Lista de componentes del circuito detector de oscuridad

- Q1: Transistor 2N2222A
- D1=D3: diodos LED (uno rojo y uno verde)
- D2: diodo semiconductor 1N4001
- R1=R3: Resistores de 1K, 1/4W 
- R2: Resistor de 10K, 1/4W
- R4: LDR (fotorresistencia)
- VR1: Potenciómetro de 47K
- C1: Capacitor electrolítico de 10uF / 25V o más.
- RL1: Relé 12 voltios.

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Circuito luces de automóvil policía (estroboscópicas)



Este circuito muy llamativo, permite obtener las conocidas luces que se puede ver en los autos policiales. Para lograr el efecto deseado se utilizaron dos grupos de luces (en nuestro caso: diodos LED), que se activan de manera alternada.

Cada vez que se activa un grupo, los leds correspondientes se enciende y apaga por tres veces. Después se activa el otro grupo y sucedeexactamente lo mismo. El proceso se repite indefinidamente.

Este efecto es similar al de las luces estroboscópicas que a veces se ven el las salas de baile y otros.
Como funciona el circuito luces de auto de policía

El circuito utiliza un 555 que funciona como reloj del contador de décadas 4017B.

Modificando los valores de los resistores y capacitor conectados altemporizador se pueden cambiar la velocidad del reloj. Aunque los valoresque se muestran hacen que el circuito funcione bastante bien.

El 4017B entrega secuencialmente en cada una de sus salidas una señal de nivel alto. Si se observa bien, sólo las salidas 0, 2, 4 y 5, 7, 9 están conectadas.

Esto se hace así para crear la intermitencia de los diodos cuando cada grupo de LEDS está conectado.

Ver que las salidas 1,3,6 y 8 no están conectadas y crean el tiempo necesario para que los LEDS se muestren apagados.

El primer grupo de LEDs se conecta a las salidas 0, 2 y 4, y el segundo grupo se conecta a las salidas 5, 7, 9.
Lista de componentes del circuito

- IC1: temporizador 555
- IC2: contador de décadas 4017B
- Q1=Q2: transistor bipolar 2N2222 o similar
- D1=D2=D3=D4=D5=D6 : diodo 1N4001
- D7 a D18: diodos LED
- R1: resistor 1K
- R2: resistor 22K
- R3 a R10: resistores de 470 ohmios
- C1: capacitor electrolítico 2.2uF
- C2: capacitor 0.01uF.

El circuito se alimenta de una fuente de 12VDC o una batería del mismo voltaje como la de los autos (B+).
FUENTE:http://www.unicrom.com/circuitos.asp
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Luces Rítmicas de 3 canales


La señal de audio es captada por el micrófono el cual es alimentado por la resistencia de 1.8 kΩ. El condensador de 100 nF se encarga de desacoplar la continua dejando pasar sólo la señal de AF. El primer amplificador operacional (A1) se encarga de la pre amplificación inicial de la señal cuya ganancia (sensibilidad) se ajusta por medio del potenciómetro de 1 MΩ colocado como regulador de realimentación. Una segunda etapa amplificadora (A2) se encarga de elevar un poco mas el nivel de la señal de audio para entregarla a la última etapa amplificadora (A3) la cual se dispone como seguidor de tensión presentando una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, esto dispuesto así para que los tres filtros de la siguiente no interactúen entre sí produciendo malfuncionamiento. 

Si se desea ingresar la señal de audio proveniente directamente de un altavoz se puede armar una etapa de aislamiento y adaptación de impedancia como la mostrada abajo. 

En este caso la señal de audio, proveniente directamente de un altavoz, ingresa a un potenciómetro que permite regular la sensibilidad. El transformador empleado es uno común empleado en las etapas de salidas de radios a transistores como los Spica. En su bobinado de alta impedancia (Hz) entra la señal y sale por el de baja (Lz) produciendo así el aislamiento necesario. Recordar que en el sistema la masa se encuentra conectada directamente a uno de los terminales de la red eléctrica lo que implica peligro extremo en caso de realizar una conexión errónea. 

Seguidamente, la señal de audio adecuadamente amplificada y con la debida impedancia ingresa al módulo de filtrado y accionamiento eléctrico.

El primer filtro (el de arriba) deja pasar sólo las señales que sean inferiores a 500Hz (sonidos graves) que son amplificadas por el transistor y accionan el triac de potencia haciendo brillar las luces al ritmo de los sonidos de baja frecuencia.

El segundo filtro (el del centro) deja pasar las señales cuya frecuencia esté comprendida entre los 500Hz y los 2.5KHz (sonidos medios) que son amplificadas de la misma forma que el módulo anterior y también accionan un triac para comandar las luces.

Por último, el filtro de abajo se encarga de dejar pasar las señales de frecuencias superiores a 2.5KHz, haciendo que brillen las luces al compás de los sonidos agudos.

En los tres casos se han dispuesto potenciómetros que se encargan de regular la cantidad de brillo para cada canal de luces.

Montaje:

Con un refrigerador se puede montar los tres triacs, cuidando que el terminal de la aleta sea común a los tres componentes, para lograr así una eficiente disipación del calor. En estas condiciones se pueden colgar hasta 1500W de potencia incandescente sobre cada canal de luces. Para mayor potencia se pueden colocar mas transistores y triacs en paralelo. 

Hay que prestar mucha atención al momento de armar el sistema ya que la masa común, que va desde el micrófono hasta la última etapa de potencia en los triacs, está conectada a uno de los polos de la red eléctrica por lo que es posible que si no se realizan los aislamientos adecuadamente se reciban descargas eléctricas. Un punto crucial es la cápsula del micrófono que tiene su terminal negativa conectada al recubrimiento metálico. Si no se aísla esa cápsula (colocándola dentro de una funda termo retráctil o dentro de una pequeña caja de plástico) se podría recibir una descarga con sólo tocarla.

Para señalizar en el frente de la caja el encendido de cada canal se pueden colocar diodos Led´s de diferentes colores directamente en paralelo con la salida de 220V de cada vía. Para ello se debe colocar a cada diodo Led una resistencia limitadora de corriente de 22 kΩ. Se recomienda usar diodos de alto brillo para una mejor visualización. También se puede colocar un Led indicador de encendido en paralelo con la salida de la fuente de alimentación, en este caso la resistencia deberá ser de 1 kΩ. Si se va a utilizar un Led intermitente habrá que colocar en paralelo con éste un condensador de 100 nF para evitar que el destello produzca ruidos en los amplificadores de audio o en la mesa de mezcla.

Visto de frente, con las inscripciones visibles y los terminales hacia abajo las conexiones del triac son, de izquierda a derecha: Terminal 1, Terminal 2 y Disparo.
Alimentación:
v max: simple 12v dc
I max: 0.5A
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10 julio, 2013

Vúmetro de 8 LEDs con LM324

Este circuito se puede utilizar para visualizar la variación de una señal de audio en un grupo de 8 leds, comportándose como un vúmetro.

Se podría haber utilizado para este proyecto, circuitos integrados específicos utilizados para vúmetros, pero se decidió utilizar un circuito integrado fácil de conseguir: El amplificador operacionalLM324.

Cada uno de los integrados tiene internamente 4 amplificadores operacionales y como necesitamos 8 operacionales, se utilizarán 2 circuitos integrados.

Los 8 amplificadores operacionales se utilizarán como comparadores de voltaje. Ver el diagrama.

Funcionamiento
del vúmetro

La señal de salida de audio de un amplificador, que se conecta con la entrada a los parlantes, se aplica a todas las entradas inversoras de los amplificadores operacionales, a través del resistor R1.

R1 y R20 forman un divisor de voltaje para reducir la amplitud de la señal de entrada.

Esta señal variará de acuerdo a las variaciones de la música y hará que los LEDs se enciendan de acuerdo al nivel de voltaje de la señal.

Los pines no inversores de los amplificadores operacionales están conectados a una red divisora de voltaje compuesto por varios resistores en serie. Ver el diagrama.

Esto significa que los terminales no inversores de los operacionales tienen voltajes fijos predeterminados.

Cada vez que la señal de entrada en un operacional (en el pin inversor) es superior al voltaje del pin no inversor correspondiente, la salida se pone en nivel bajo, encendiéndose el LED.

En el gráfico del circuito V+ = 12V.

El comportamiento normal de unvúmetro es logarítmico, el que se presenta aquí es lineal.

El potenciómetro P1 se utiliza para ajustar el nivel de activación de los diodos LED
Lista de componentes
para el vúmetro

- IC1=IC2: amplificador operacional LM324
- D1=D2: Diodos LED rojos
- D3=D4: Diodos LED amarillos
- D5=D6=D7=D8: Diodos LED verdes
- R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8: Resistores de 1K, 1/4W 
- R9=R10: Resistores de 20K, 1/4W
- R11=R12=R13=R14=R15=R16=R17=R18: Resistores de 330, 1/4W
- P1: Potenciómetro de 50K
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04 julio, 2013

Luces Rítmicas de 3 canales


La señal de audio es captada por el micrófono el cual es alimentado por la resistencia de 1.8 kΩ. El condensador de 100 nF se encarga de desacoplar la continua dejando pasar sólo la señal de AF. El primer amplificador operacional (A1) se encarga de la pre amplificación inicial de la señal cuya ganancia (sensibilidad) se ajusta por medio del potenciómetro de 1 MΩ colocado como regulador de realimentación. Una segunda etapa amplificadora (A2) se encarga de elevar un poco mas el nivel de la señal de audio para entregarla a la última etapa amplificadora (A3) la cual se dispone como seguidor de tensión presentando una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, esto dispuesto así para que los tres filtros de la siguiente no interactúen entre sí produciendo malfuncionamiento. 

Si se desea ingresar la señal de audio proveniente directamente de un altavoz se puede armar una etapa de aislamiento y adaptación de impedancia como la mostrada abajo. 
En este caso la señal de audio, proveniente directamente de un altavoz, ingresa a un potenciómetro que permite regular la sensibilidad. El transformador empleado es uno común empleado en las etapas de salidas de radios a transistores como los Spica. En su bobinado de alta impedancia (Hz) entra la señal y sale por el de baja (Lz) produciendo así el aislamiento necesario. Recordar que en el sistema la masa se encuentra conectada directamente a uno de los terminales de la red eléctrica lo que implica peligro extremo en caso de realizar una conexión errónea. 

Seguidamente, la señal de audio adecuadamente amplificada y con la debida impedancia ingresa al módulo de filtrado y accionamiento eléctrico.

El primer filtro (el de arriba) deja pasar sólo las señales que sean inferiores a 500Hz (sonidos graves) que son amplificadas por el transistor y accionan el triac de potencia haciendo brillar las luces al ritmo de los sonidos de baja frecuencia.

El segundo filtro (el del centro) deja pasar las señales cuya frecuencia esté comprendida entre los 500Hz y los 2.5KHz (sonidos medios) que son amplificadas de la misma forma que el módulo anterior y también accionan un triac para comandar las luces.

Por último, el filtro de abajo se encarga de dejar pasar las señales de frecuencias superiores a 2.5KHz, haciendo que brillen las luces al compás de los sonidos agudos.

En los tres casos se han dispuesto potenciómetros que se encargan de regular la cantidad de brillo para cada canal de luces.

Montaje:

Con un refrigerador se puede montar los tres triacs, cuidando que el terminal de la aleta sea común a los tres componentes, para lograr así una eficiente disipación del calor. En estas condiciones se pueden colgar hasta 1500W de potencia incandescente sobre cada canal de luces. Para mayor potencia se pueden colocar mas transistores y triacs en paralelo. 

Hay que prestar mucha atención al momento de armar el sistema ya que la masa común, que va desde el micrófono hasta la última etapa de potencia en los triacs, está conectada a uno de los polos de la red eléctrica por lo que es posible que si no se realizan los aislamientos adecuadamente se reciban descargas eléctricas. Un punto crucial es la cápsula del micrófono que tiene su terminal negativa conectada al recubrimiento metálico. Si no se aísla esa cápsula (colocándola dentro de una funda termo retráctil o dentro de una pequeña caja de plástico) se podría recibir una descarga con sólo tocarla.

Para señalizar en el frente de la caja el encendido de cada canal se pueden colocar diodos Led´s de diferentes colores directamente en paralelo con la salida de 220V de cada vía. Para ello se debe colocar a cada diodo Led una resistencia limitadora de corriente de 22 kΩ. Se recomienda usar diodos de alto brillo para una mejor visualización. También se puede colocar un Led indicador de encendido en paralelo con la salida de la fuente de alimentación, en este caso la resistencia deberá ser de 1 kΩ. Si se va a utilizar un Led intermitente habrá que colocar en paralelo con éste un condensador de 100 nF para evitar que el destello produzca ruidos en los amplificadores de audio o en la mesa de mezcla.

Visto de frente, con las inscripciones visibles y los terminales hacia abajo las conexiones del triac son, de izquierda a derecha: Terminal 1, Terminal 2 y Disparo.
Alimentación: 
v max: simple 12v dc 
I max: 0.5A 


información de ultimo momento: El integrado es un LM324 y la resistencia que no tiene valor y que está entre los pines 8 y 9 del amplificador operacional A2 es de 270 kΩ 
FUENTE;http://www.electronicafacil.net
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LUCES AUTO FANTÁSTICO

Luces coche fantástico
Utilice R2 para ajustar la velocidad
C1 se puede sustituir por un valor más grande para una velocidad mas lenta

Alimentación:

  • v max: simple 12v dc
  • I  max: 0.1A

Componentes:

R1 1 mΩ C1 0.1 µf U1 CD4011
R2 100 kΩ  U2 CD4017
R3 1 kΩ    
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12 junio, 2013

SEMÁFORO

Descripción:

El proyecto semáforo, combina los destellos de un par de LEDs, a una frecuencia de cerca de dos destellos por segundo, produciendo el mismo efecto que las señales de las vías férreas. 
El circuito del Semáforo está básicamente hecho con el temporizador 555 trabajando como reloj. Similar al del experimento anterior. Dos LEDs con polaridad opuesta, son conectados a la salida del reloj a través de dos resistencias de 220 ohmios. Cuando la salida es positiva, el LED 2 estará polarizado directamente y el LED 1 inversamente. La situación contraria ocurre cuando la salida es negativa.
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