martes, mayo 17, 2016

alarma ultrasónica

El intruso en ningún momento sabrá que ha activado una alarma, te presento esta alarma ultrasónica.

Esta alarma, puede decirse que es de uso múltiple ya que puede usarse como alarma contra intrusos, contra incendios u otro sistema de protección que se te ocurra.

En que consiste esta alarma? Está conformada por un transmisor, mismo que emite un haz ultrasónico, este haz es enviado al receptor, el haz se transmite a una frecuencia de 25 Khz.

Puede decirse que esta alarma es semejante a una que se opera con una fotocelda y un haz de luz, con la obvia ventaja que la primera no es perceptible por el ser humano.

Dos transconductores, los cuales van, uno en el transmisor y otro en el receptor, son los encargados de enviar y recibir el sonido ultrasónico, estos pueden colocarse a una distancia máxima de unos 50 pies. Vale decir que hasta la turbulencia del aire generado por un incendio podría activar la alarma.

COMO FUNCIONA: El transmisor consta de un circuito oscilador (Q1) el cual activa directamente al transconductor de salida conectado a los terminales A y B. La bobina L1 y el capacitor C4 forman un tanque de resonancia sintonizado a 25 Khz. , la realimentanción de la bobina a la base del Q1 mediante el C3 ayuda a mantenenr las oscilaciones.

El resistor R5 aisla al transconductor del circuito sintonizado e impide que las variaciones en el transconductor y en la capacitancia de su cable afecten en exceso el funcionamiento del oscilador.

El receptor está conformado por los transistores Q2 a Q6, este capta la señal del transconductor de entrada, la amplifica y activa el relevo K1. Los transistores Q3 y Q4 son etapas de un amplificador de emisor común de tipo convencional. El potenciómetro R12 actúa como control de nivel y sensibilidad. El transistor Q5 hace el trabajo de seguidor de emisor proporcionando la impedancia de baja salida necesaria para activar el rectificador multiplicador de voltaje de media onda, el cual lo forman los diodos D1, D2, C12 y C13. 
Se usa el voltaje resultante de corriente continua para conectar al Q6. El transistor Q6 es el encargado de activar el relevador de la alarma. El interruptor S2 debe de ser colocado en posición de reajuste (cerrado) antes de que el sistema pueda funcionar: con el interrupotr en esta posición, el relevador se abrirá y se cerrará cada vez que el haz de sonido sea interrumpido.

Alarma ultrasónicaToda vez que el relevador esté abierto o conectado, debe de noverse el interruptor a la posición funcionamiento. Los contactos J y H del relevador seguirán completando el circuito del relevador para mantenerlo conectado hasta que el haz sea interrumpido. Cuando el haz se interrumpe m}, el relevador abre. El relevador no se cerrará aún se haya restaurado el haz, manualmente se debe colocar el interruptor a la posición de reajuste.

Ahora procedemos a conectar los cables a los puntos A a M. Deben de ser cables de 8 pulgadas de largo. Trenzar los cables entre si como sigue: A y B; C y D; E, F y G; K, L y M; y J, H, N.

Clic en la imagen para verla en tamaño real.


Alarma ultrasónica 2El diagrama a la derecha hará sonar la alarma si se cortan los cables, se conectan en cortocircuito, o bien, si se agota la pila.

Lista de componentes
Capacitores:
C1,C5: 100 µF. 15 V. (electrolítico)
C2: 30 µF. 15 V. (electrolítico)
C3, C7, C9, C11: 0.05 µF. (cerámico)
C4: 0.0003 (poliestireno de 5%)
C6, C8, C10: 0.01 µF. 50 V. (cerámico)
C12, C13, C14: 5 µF. 15 V. (electrolítico)
Diodos:
D1, D2: 1N34 (NTE 109)
D3, D4: PIV 50 V. (NTE 197)
Transistores:
Q1, Q6: Transistor 2N3706 (NTE 85)
Q2, Q3, Q4, Q5: 2N3708 (NTE 199)
Resistores:
Todos a 1/2 vatio R1, R4, R6: 470 ohmios
R2: 47K
R3: 4.7K
R5:, R18: 1K 
R7, R11, R15: 100K
R8, R16: 10K
R9, R13: 27K
R10, R14: 2.2K
R12: 10K (potenciómetro)
R17: 15K
R19: 4.7K
R20: 15 ohmios (se debe de experimentar con otros valores)
S1, S2: Interruptor de palanca miniatura 1 polo l posición
T!: Transformador 115 V. para el primario y 20 para el secundario 1 A.
Otros:
I1: Luz piloto neón con resistor integrado
K1: Relevador de 6 voltios 100 mA.
K2, K3: Relevadores de 6 ó 12 voltios
L1: Inductor variable de 15 a 15 mH, con derivaciòn de 10%
M1: Voltímetro de 0.15 voltios C.D.


Tableta de circuito impreso 

Fuente: http://www.electronica2000.com

Alarma para el picaporte

Para los que gustan de ensamblar alarmas electrónicas, aquí les presento esta.
Esta alarma empezará a sonar en el momento que alguien toque el picaporte de la puerta.

COMO FUNCIONA: El transistor 2N3394 es un oscilador que está conectado al picaporte a través del "terminal", Toda vaz que este transistor oscile, su salida de energía rectificada mantendrá el paso de energía casi a un potencial de tierra. Si por el contrario, alguien toda el picaporte, la capacitancia que hay 

en su mano deja sin funcionamiento el oscilador y, al hacerlo, permite el paso de voltaje que se aplica al transistor desde el mencionado paso SCR1; SCR conduce entonces energía y el timbre empieza a funcionar inmediatamente.
El timbre dejará de sonar cuando se abra el disyuntor de reconexión.

Este circuito no cuenta con circuito impreso

Fuente: http://www.electronica2000.com

Alarmas para vehículo

La alarma para vehículo parqueado ( estacionado ) es muy simple esta diseñada con relevos de los que usan normalmente los vehículos para las luces. 

Con la alarma temporizada el piloto dispone de 5 a 10 segundos para salir del automóvil, de lo contrario se disparará, el mismo tiempo tiene para subirse nuevamente. 

El interruptor extra debe de ser de 2 polos y 2 posiciones ( es un solo interruptor para conectar las partes donde se indica "interruptor extra". La bocina que se indica es una bocina para vehículo.



Este circuito no cuenta con tableta de circuito impreso.

Tabletas de circuito impreso

Fuente: http://www.electronica2000.com/

Alarma de papel de aluminio

Aquí tienes una alarma de papel de aluminio, misma que se activará cuando se abra el circuito, o mejor dicho se rompa el papel de aluminio, puede ser útil para proteger ventanas o cualquier área con vidrios ( cristales ).

Los interruptores S1 y S2, los cuales van conectados en serie con el papel de aluminio deben de estar normalmente cerrados, estos los puedes colocar en puertas. Cuando se activa la alarma la puedes desactivar abriendo S1(normalmente cerrado).

Para ajustar la alarma necesitaras un voltímetro o multímetro en 10V corriente directa y conectarlo a través del resistor de 1K, agre el circuito, puede ser S1 ó S2 y ajusta el potenciómetro de 500K hasta que el voltímetro indique 1 voltio. El timbre deberá sonar antes que el voltímetro indique 1 voltio, si esto no sucede habrá que revisar el circuito y verificar q
ue todos los componentes estén conectados correctamente.


Lista de componentes

Capacitores:
47 µF. 16V
Resistores:
Potenciómetro de 500K
Resistor de 1K
Semiconductores:
Transistor HEP 53
SCR HEP R110

Otros:
Timbre para 6 voltios

Fuente: http://www.electronica2000.com/
Este circuito no cuenta con tableta de circuito impreso

lunes, mayo 16, 2016

Alarma para vehículo

Este circuito está diseñado para activarse automáticamente siempre que se abra una puerta del vehículo, para reporner la alarma en su estado normal se usa el S1.

Consta de un temporizador configurado para 1 minuto de tiempo, un multivibrador amplificado que hará sonar la bocina, esta es una normal de audio tipo sirena.

Lista de componentes

Todos los componentes están descritos en el diagrama.
Todos los diodos deben de ser para 50 voltios 1 amperio.



Este circuito no cuenta con tableta de circuito impreso

Fuente: http://www.electronica2000.com/

Alarma de aproximación

El sensor puede ser un pedazo de metal, este se conectará al circuito con cable coaxial, el blindaje del coaxial se conectará a una malla ( formando una especie deantena parabólica rectangular ), estas partes formarán una especie de capacitor.

La malla debe conectarse a tierra física para que sea mayor el área de deteccción. También lo puedes hacer tal como se muestra el sensor en el circuito.

Lista de componentes
Capacitores:
C1: 1 pF. 25V
C2: 47 nF. 25V.
C3: 100 µF. 25V.

Resistores:
P1: 100k
R1: 3.9K
R2: 47K (pot.)
R3: 47K
R4: 180 ohmios
R5. 47K
R6: 1K

Semiconductores:
IC1: 741
Q1: MPF102
Q2-Q3: BC548 Z1: 2.7V 400 mW.

Otros:
Bocina de 8 ohmios

Fuente: http://www.electronica2000.com/
Tableta de circuito impreso 

Alarma con laser

Aquí te presento 2 alarmas con laser, la No. 1 tiene un alcance de 300 metros, en tanto la No. 2 tiene 1 Km., esto se debe a que tiene a diferencia de la 1, 2 transistores en configuración darlington (TR1 y TR3).

Además los resistores R1 y R2(potenciómetro) tienen un valor distinto que la No. 1, el resto de los componentes son exactamente iguales. En el caso que la luz sea muy fuerte se deberá proteger la fotocelda con un tubo negro y que solo reciba la luz adecuada.

Para distancias largas (Alarma 2) se deben de usar lentes para guiar hacia la fotocelda la luz que operará la alarma.


Lista de componentes

Capacitores:
C1: 100 µF. 25V
C2: 220 µF. 25V.
Resistores:
R1: 100K (para la de 1 km. 4.7 MΩ)
R2: 2.2M (pot.) (para la de 1 km. 1 MΩ
R3: 47KΩ
R4: 1KΩ
R5. 330 Ω
Semiconductores:
IC1: 555
TR1-TR2-TR3: BC548 
D1: 1N4002
Otros:
LDR1: FR-27 o equiv.
K1: Relevo de 6 ó 12V
LASER de 1.0 mW. modelo 4300097





Fuente: http://www.electronica2000.com

Tableta de circuito impreso alarmas laser 

Alarma para puerta o ventana

Para que esta alarma funcione correctamente, es necesario determinar cual es la línea viva y la neutra del servicio de energía eléctrica. Aunque esta sea alterna hay un alambre que es, digamos positivo.

La alarma se activará cuando se toque alguna de las partes por donde este el alambre sin forro (no esmaltado), en substitución de la lámpara puede usarse un timbre.

No está demás recordarles que el SCR1 debe montarse en un disipador de calor.

Para la sensibilidad del circuito se deben ajustar los 2 potenciómetros (R2 y R5). El C1 y el R1 sirven para que cuando se dispare la alarma se mantenga sonando el timbre, o alumbrando la lámpara.

El SCR1 debe de soportar cuando menos 400 voltios y unos 6 amperios.
Lista de componentes

Capacitores:

C1: 50 µF. 250V

Resistores:


R1: 20K
R2: 1M (pot.)
R3: 100K
R4: 100K
R5. 10K (pot.)
Semiconductores:

SCR1: C106 ó S203
D1: Diodo de 2 amp. 400V.

Otros:
Lámpara para 110 ó 220 voltios

Fuente: http://www.electronica2000.com/alarmas/alarmas2.htm

Tableta de circuito impreso 

Alarma Luminosa

Esta alarma se activa cuando el haz de luz sobre la fotocelda es interrumpido (puedes usar la luz de una bombilla de linterna a la cual se le hará una fuente para que permanezca encendida, esta puede ser de 3 voltios, no importa si es alterna o directa).

Cuando la fotocelda esta recibiendo luz, presenta baja resistencia, bloqueando así el voltaje positivo que le proporciona R4 al terminal 4 del IC 555, manteniendo al multivibrador desactivado y la bocina no suena, cuando la fotocelda deja de recibir luz,

su resistencia aumenta en fracción de segundos, lo que hace que le llegue elvoltaje positivo al terminal antes mencionado, lo que activa la alarma.
NOTA: La fotocelda no debe de recibir otra luz que no sea la que le sirve para activarse.
LISTA DE COMPONENTES
Capacitores:
C1: .1 µF.
Resistores:
R1: 100K (pot)
R2: 1K
R3: 47K
R4: 100K
R5. 27 ohmios
R6: 220 ohmios
Semiconductores:
IC1: 555
TR1: 2N3055, C1060 o C1226
D1: 1N4002
Otros:
Bocina de 8 á 16 ohmios
1 fotocelda(fotoresistencia)


Tableta de circuito impreso 

Alarma electrónica para cubrir cinco zonas

Este es un sistema de alarma muy completo con 5 zonas independientes adecuadas para una oficina pequeña o un entorno familiar. La misma utiliza 3 circuitos integrados CMOS y dispone de una entrada programada para salida y entrada, 4 zonas de alarma de acción inmediata y un botón de pánico. Existen indicadores de armado para cada zona en los cuales se utilizan diodos emisores de luz (LEDs). Cada zona utiliza un contacto normalmente cerrado. Estos interruptores pueden ser micro o contactos de alarma estándar (generalmente de interruptores de caña). Interruptores adecuados se pueden comprar en las tiendas de alarmas y los ocultas en los marcos de puertas, o bordes de las ventanas. La zona 1 es una zona oportuna que debe ser utilizada como punto de entrada y salida del edificio. las zonas de 2 a 5, actuarán si demora cuando una puerta o ventana sea abierta. El cableado de los interruptores deben de ser con cable coaxial para evitar disparos erróneos. C7 y R14 también forman supresores transitorios. El SW7 es el encargado de armar y rearmar el circuito. Por razones de seguridad este debe ser el tipo de metal con una llave. FUNCIONAMIENTO: Al encenderlo, C6, se cargará a través de R11, este actúa como el retardo de salida y está previsto para que se active alrededor de 30 segundos. Este tiempo puede ser alterado cambiando el valor de C6 o R11. Una vez que el período de tiempo ha transcurrido, se enciende LED6, es decir, el sistema está armado. LED6 puede ser montado en el exterior para proporcionar una indicación visual de que el sistema de alarma se ha armado. Una vez establecido si se abre cualquiera de los interruptores activará la alarma, incluida la zona 1. Para evitar la activación de la alarma al entrar en el edificio, se debe de operar el interruptor SW7. Este permite que C6 se descargue y desactive la alrma. El interruptor de pánico, cuando se pulsa, disparará la alarma cuando se establece.

 Lista de componentes Capacitores:
C1, C2, C3, C4, C5: 100 nF. cerámico
C6: 100 µF. electrolítico
C7: 1 µF. electrolítico
Resistores:
R1, R3, R5, R7; R9, R14: 100 KΩ
R2, R4, R6, R8, R10: 1 KΩ
R3, R6: 220KΩ
R11: 22 KΩ potenciómetro.
R12: 1 KΩ
R8: 2.2KΩ
R13: 10 KΩ
Semiconductores
Q1: 2N3904
IC1: 4050B CMOS
IC2: 4072B CMOS
IC3: 4082B CMOS
LED1 a LED6: Leds color rojo
D1, D2, D3: 1N4148
D4: 1N4001
Otros
RL1: Relevo o relé para 9 o 12 voltios con bobina no mayor de 100 mA. de consumo.
SW1, SW7: interruptor de 1 polo 1 posición
SW2, SW3, SW4, SW5, SW6: Pulsadores normal cerrado
B1: 6 baterías de 1.5 voltios o una fuente regulada de 12 voltios 1 clip para la batería de 9 voltios.
BZ1: timbre o sirena
.
  Tableta de circuito impreso


 Fuente original (en inglés): http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/5zalm.html

lunes, noviembre 10, 2014

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jueves, diciembre 22, 2011

Cargador automático para baterías

electronica2000.com recién publicó un cargador automático de baterías o acumuladores muy sencillo pero eficiente en el desempeño de su trabajo. Cuando la batería está descargada se enciende un led rojo y cuando se llega a la carga completa, se enciende un led verde.

Los componentes son relativamente pocos , apenas usa 2 transistores, 3 resistorres, un puente de diodos, 2 diodos 2N4007, un diodo zener, 2 diodos emisores de luz y el transformador encargado de reducir el voltaje de la red eléctrica. Leer más

Visita la categoría de Fuentes y cargadores

jueves, diciembre 08, 2011

Circuito impreso para lámpara de leds a 220 voltios

En Circuitos Impresos se ha publicado el pcb para una lámpara de 20 leds piraña o de alta luminosidad, conectados en serie. Lo cierto es que la fuente, de la cual pueden ver es circuito impreso a la derecha, se presta para conectar cualquier tipo de leds, lo único es que se conecten en serie y se debe de tomar en cuenta la corriente de los leds y de ser necesario cambiar el capacitor C1.

Los invitamos a visitar Circuitos Impresos donde podrán encontrar el diseño de otros circuitos impresos y el diagrama correspondiente

lunes, diciembre 05, 2011

Árbol navideño con transistores, 9 leds y 6 voltios

Esta es otra propuesta de electronica2000.com, se trata de otro árbol navideño con leds, transistores y operado con 6 voltios.

Fragmento del texto original:

Aquí les ofrecemos otro proyecto electrónico, se trata de otro arbolito navideño, ya que se acercan las fiestas navideñas, les proponemos este circuito, que podrán ensamblar en en un pedazo de tableta de circuito impreso virgen, tal como lo muestran las imágenes abajo, tambián puede montarse en una tableta perforada y darle la forma de un pino. Les dejamos la inquietud del montaje.

No dejen de visitar Diagramas electrónicos

Árbol navideño para 120 voltios corriente alterna, 1 diac y 9 leds

En electronica2000.com recién se publicó un árbol navideño con 9 leds, 120 voltios de corriente alterna y un diac para apagar y encender los leds y con esto darles el efecto de flash.

Fragmento del texto original:

R1 se encarga de reducir el voltaje, D1 es el encargado de rectificar la corriente, C1 filtra los residuos de corriente alterna y cuando se carga completamente el diac recibe su corriente de umbral y por lo mismo permite que los leds se enciendan momentáneamente, luego el diac descarga el C1 y los leds se apagan, para luego iniciar nuevamente el ciclo.

Se recomienda sumo cuidado al ensamblar el circuito ya que por el circulan 120 voltios.

Pueden ver otros circuitos similiares en Diagramas electrónicos

sábado, julio 31, 2010

Amplificador de Potencia de Audio 120 vatios en paralelo con LM4780

Ahora les ofrecemos la versión en paralelo del amplificador monofónico de 120 vatios, anteriormente publicamos el Amplificador de 120 vatios configurado en puente o BTL, con el circuito integrado LM4780 de la National. Leer artículo completo

Electronica2000.com, tiene publicados otros circuitos amplificadores de audio

viernes, julio 30, 2010

Amplificador de Potencia de Audio 60 vatios

En nuestra sección de amplificadores de audio les ofrecemos un amplificador de 60 vatios en modo estéreo, aunque puede ser configurado para obtener 120 Watts en monofónico, especificamente en configuración BTL o puente, el corazón del amplificador es el LM4780 de la National.

El LM4780 es un amplificador estéreo de audio capaz de entregar 60W por canal en su salida con una carga de 8Ω

El LM4780 se protege asimismo, para esto utiliza trazado de circuito de protección instantáneo de la temperatura pico (°Ke) (SPiKeTM). Leer artículo completo

jueves, julio 29, 2010

Ecualizador 5 bandas estéreo con BA3822FS

Electronica2000.com publicó hace unos días un ecualizador de 5 bandas estéreo desarrollado con el BA3822FS, aunque existen otros circuitos integrados para llevar a cabo la construcción de un ecualizador de 5 bandas.

Los circuitos integrados BA3822LS, BA3822FS, BA3823LS y BA3824LS son circuitos integrados monolíticos, que contienen en su interior todo lo necesario para el desarrollo de un ecualizador gráfico estéreo. Cada CI cuenta con dos canales, las cinco frecuencias centrales para cada canal se fijan libremente utilizando capacitores externos. Leer artículo completo

sábado, marzo 13, 2010

Robot walker (caminante) de dos motores

Los robots walkers o caminantes son uno de los que más adeptos tienen, esto se debe a que son eso, caminantes autónomos, se pueden diseñar con amplificadores operacionales, con Pics, estos requieren de un programa, también con circuitos lógicos, es el caso de este que nos presenta electronica2000.com, el mini robot22, Walker (caminante) de dos motores, diseñado con 3 circuitos integrados 74HC14N.

El IC1 es el encargado de la generación de los pulsos inversos y no inversos los cuales son alimentados directamente a los IC2 e IC3, y estos a su vez activan a los motores MT1 y MT2, haciéndolos girar a derecha e izquierda para simular los pasos del robot. Los pulsos que salen de los pines 2 y 4 del IC1 son aplicados a los pines 1 y 3 de IC2 y los pulsos de los pines 6 y 8 se aplican a los pines 5 y 9 de IC3.

sábado, febrero 13, 2010

Mini robot 19, photovore dependiente de la luz

Los invitamos a que visiten la página del nuevo Photovore o robot sujeto a una fuente de luz; en electronica2000.com ya se han publicado varios de este tipo, transistorizados y con amplificadores operacionales, el que hoy les presento hace uso de un 74HC14N, es un circuito integrado de 6 inversores (Hex inverting Schmitt trigger).

Les ofrecemos un fragmento de lo que dice en la página original:

Este robot lo ubicamos en la categoría de seguidores de luz o photovore. Los inversores IC2a e IC2b, son los encargados de la generación de los pulsos,los cuales están sujetos a la cantidad de luz que indice en los fotodiodos, esto permite que los motores giren alternadamente. Cuenta además con con 2 sensores táctiles, los que al tocar algún obstáculo harán que el o los motores cambien su giro, por ejemplo, si MT1 está girando y la antena del SW2 toca un obstáculo, MT1 dejará de girar y girará MT2. Lo curioso de este robot es que en determinado momento girará en círculos para luego ir en línea recta por un momento y luego girar en dirección opuesta; esto como ya se dijo, dependerá de la luz que afecte a los sensores D1 y D2. Si lo deseas puedes sustituir los D1 y D2 por fotorresistencias. SW2 y SW3 puedes omitirlos si lo deseas, en este caso también omites R2.


El circuito es de lo más sencillo, cuenta apenas con 2 componentes pasivos, 2 fotodiodos y por supuesto, los encargados de darle el movimiento, los 2 motores.

También se ofrece una versión con más potencia, para esto se han agregado 2 transistores 2N3906, tipo PNP, puedes ver el diagrama a la izquierda. También si lo deseas puedes agregarle 2 sensores táctiles, estos pueden ser interruptores.

miércoles, enero 13, 2010

Basic Electricity

Hoy damos a conocer otro de los sitios que está traduciendo sus publicaciones al idioma inglés, se trata de Electricidad básica, publicaciones que ahora podemos encontrar en Basic Electricity. Esto permitirá que los amigos de habla inglesa tengan acceso a la información que publica electricidadbasica.net, misma que se caracteriza por la sencillez de exponer los temas relacionados con la electricidad, por ejemplo como instalar un interruptor, un tomacorriente, un timbre; Está enfocada a personas que gustan de llevar a cabo sus propias instalaciones, aunque se recomienda siempre tener las precauciones del caso.

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Les dejo la invitación para visitar: Basic Electricity

viernes, diciembre 18, 2009

Simple Robotics

Les informamos que la sección de Robótica de electronica2000.com se ha traducido al inglés para los amigos que hablan este idioma. En este sitio se estarán publicando todos lo nuevo que se publique sobre robótica.

Los invito a visitar Simple Robotics

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Estimados amigos de este blog, aprovecho para desearles una Feliz Navidad y que el año venidero les traiga dicha, paz y prosperidad.