DESCRIPCION DEL CIRCUITO:
Este circuito genera unos pulsos, los cuales acoplados al botón de llamada y al botón de colgar de un móvil, pueda actuar este como circuito de alarma.
El circuito puede ser disparado por tensión positiva sobre el punto A. o bien aplicando potencial de masa sobre el punto B.
Al accionar cualquiera de las 2 entradas A o B la secuencia de funcionamiento será la siguiente:
Q1 Actuara durante ½ segundo sobre el botón de colgar (depende de C1 y R3)
Q2 Otro ½ segundo sin ninguno pulsado (C1 y R3)
Q3 Actuara ½ segundo sobre el botón de llamar
Q4 Otro ½ segundo sin ninguno pulsado
Q5 Vuelve a actuar otro ½ segundo sobre el botón de llamar
Q6 Da el tiempo suficiente para que se establezca la llamada. (Depende de C2 y R5)
Q7 Actúa sobre el botón de colgar
Q8 Genera un tiempo de espera antes de repetir la secuencia de llamada (C3 y R5)
Q9 Deja el circuito preparado para poder ser nuevamente activado.
Dichas secuencias corresponden con cada una de las salidas del registro de desplazamiento del 4017.
Señal de reloj:
El oscilador esta formado por U1:B que es una ¼ parte del 4093, junto con R3 y C1.
Dicha señal de reloj acciona la entrada de reloj del 4017, para que este sobre cada pulso de reloj valla alternando cada una de sus 10 salidas. Leer artículo completo
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martes, mayo 17, 2016
Alarma electrónica para el automóvil
Tenemos ahora una alarma sencilla, económica y muy fácil de usar. Usa muy pocos componentes, apenas 10, esto considero que será verdaderamente, económico.
Este circuito utiliza un transistor monojuntura ( UJT ), como temporizador, los períodos de encendido - apagado son determinados por R1 y C1, par un retardo de la alarma de 10 segundos, se necesita que R1 sea de 33 KΩ .
Cuando el UJT se conmuta se produce un pulso de salida a través del capacitor C2, el cual gatilla al SCR1, este a su vez, activa la bocina del automóvil, o bien, un circuito de alarma más completo. Leer artículo completo
Este circuito utiliza un transistor monojuntura ( UJT ), como temporizador, los períodos de encendido - apagado son determinados por R1 y C1, par un retardo de la alarma de 10 segundos, se necesita que R1 sea de 33 K
Cuando el UJT se conmuta se produce un pulso de salida a través del capacitor C2, el cual gatilla al SCR1, este a su vez, activa la bocina del automóvil, o bien, un circuito de alarma más completo. Leer artículo completo
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.
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.
Toda 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.
El 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
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/
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 que 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/
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.
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:
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 M
R2: 2.2M (pot.) (para la de 1 km. 1 M
R3: 47K
R4: 1K
R5. 330
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.
Capacitores:
C1: 50 µF. 250V
Resistores:
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
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
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
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Tableta de circuito impreso

Fuente original (en inglés): http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/5zalm.html
jueves, marzo 10, 2016
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