Circuitos electronicos, diagramas esquematicos, electronica digital, analogica, audio, radio, informatica, proyectos.
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jueves, 5 de septiembre de 2013
Circuito amplificador para auriculares
Este circuito amplificador JFET, si no consigue el componente aquí presentado este se podrá remplazar por cualquier otro, la mayoría funciona con casi cualquier FET como MPF102, BF245, etc. El circuito tiene un consumo muy bajo y puede ser alimentado por tensiones de 9 a 18 volt estos pueden ser de una o dos baterías de 9 volt. El auricular utilizado debe ser de 1 k o más.
Circuito amplificador con dos TDA2020
Este circuito consistente en un buen amplificador en puente, que con la ayuda de los transistores adicionales puede proporcionar que una potencia de 180 w. el circuito debe ser alimentada por una fuente de alimentación simétrica. Los circuitos integrados deben montarse en radiadores de calor al igual que los transistores. La alimentación del circuito se debe realizar con 18 volt.
lunes, 19 de agosto de 2013
Circuito luz de cortesía para automóvil
Circuito atenuador de luz para automóvil
Casi todos los
vehículos tiene luz de cortesía, la
iluminación más moderna tiene un atraso en su apagado una vez cerrada la
puerta, y eso es lo que propone este circuito.
Tan pronto como usted entra y cierra la puerta, la iluminación no desaparece al
instante, esta quedara encendida por unos segundos. El circuito es simple y puede ser adaptado en cualquier vehículo o
utilizarse para otros fines. Por último no se paga de repente, más bien el
efecto es ir atenuándose, esto es bueno para prevenir el encandilamiento.
viernes, 16 de agosto de 2013
Cargador para baterías NiMH de flote
Aunque no es un nuevo componente el LM317 es todavía de alta performance y un regulador maravilloso para este tipo de proyectos, cuando se trata de un regulador de voltaje. Su tensión de salida es esencialmente inmune a las variaciones en la tensión de alimentación, carga y temperatura, esto lo hace ideal como elemento central de un cargador de flote para las células NiMH. Carga del flotador tiene la ventaja de mantener las células completamente cargada y lista para su uso y sin el daño potencial a largo plazo, y esto no ocurre con carga normal. Esto funciona porque las células NiMH no tienen los problemas de memoria asociados con la NiCad.
El circuito se basa
en un regulador convencional LM317. Las resistencias R2, R3 y trimpot VR1
definen la tensión de salida máxima de entre 1.3 y 1.4 V por célula. VR1 debe
ajustarse a un valor de 1.35 V por la célula en la salida del regulador.
Resistor R2 se fijó en 240R. La fórmula de la tensión de salida es: Vout = 1.25
* (1 + (+ R3 VR1) / R2).
Diodo D1 protege el
circuito contra inversión de polaridad de la fuente, protegiendo el LM317.
Resistor RCL y transistor Q1 limitan la corriente máxima, en caso de un
cortocircuito o la conexión de una batería averiada.
LED 2 da una
indicación de la tensión de entrada para el cargador, el led 1 indica la misma
función para la salida del cargador y también proporciona una carga mínima para
el regulador cuando la batería está casi completamente cargada. Esto es
necesario para mantener la salida del regulador sin dañar las baterías.
Cargador para baterías NiMH de flote
El circuito utiliza
una plugpack de DC externo y es conveniente para las células nominales 2,5 Ah NiMH
cuatro. La tabla anterior presenta valores de alternativas a las baterías en
serie de 1-10 en el pico de carga corrientes entre 200 mA a 600 mA. Si usted
está usando el plugin pack, el LM317T necesitará un disipador térmico.
martes, 13 de agosto de 2013
Circuito alarma hogareña con sensores
Alarma hogareña con sensor
Este es un circuito electrónico de una alarma de seguridad que utiliza dos
tipos de sensores, los sensores normalmente abierto (no) y normalmente cerraron
(si) o interruptores. Este circuito
puede ser simple, porque con él puedes aprender un poco más sobre los sistemas
de seguridad. Para obtener mayores conocimientos sobre funcionamiento de sensores, como se describe en este
circuito, debemos tomar en cuenta una regla básica, los sensores de NF se deben
colocar en serie y los sensores NA deben colocarse en paralelo.
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