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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.