Convertidor de 12 voltios a 3V de potencia con transistor TIP41A

El convertidor de 12 V a 3 V es una preferencia común de los aficionados y entusiastas de la electrónica para proyectos electrónicos pequeños/de gama baja. Estos convertidores DC-DC de gama baja proporcionan una forma simple, fácil y económica de construir su propio suministro de prueba para proyectos. Entonces, en este proyecto, vamos a construir un circuito convertidor simple de 12V a 3V usando un diodo Zener y un transistor NPN TIP41A.

El transistor de potencia media TIP41A tiene una ganancia de 20, este valor determina la capacidad de amplificación del dispositivo. La cantidad máxima de corriente que podría fluir a través del colector es 6A, por lo tanto, no podemos conectar cargas que consuman más de esa corriente usando este transistor. Para polarizar un transistor, debemos suministrar corriente a la base, esta corriente (IB) debe limitarse a 1/10 de la corriente del colector, y el voltaje base-emisor debe ser de 5V como máximo.

Explicación de trabajo

Este convertidor DC-DC es una forma económica y fácil de obtener una salida de 3V DC suave y estable. En este circuito, estamos usando un diodo Zener de 3.6V/0.5W como regulador de voltaje. En la entrada se recibe una entrada de 12V. Este voltaje pasa por el condensador C1 (1000uF) para eliminar cualquier ruido residual. La señal de CC luego pasa a través de un diodo Zener que produce 3V regulados.

Aquí, el transistor  aumenta la corriente de salida del circuito para operar dispositivos de alta corriente. También puede convertir 12V a 3V con solo un diodo Zener y una resistencia, pero no proporcionará mucha corriente. La señal regulada de 3V CC pasa por el capacitor de suavizado C3 (100uF), antes de avanzar hacia la salida.

Aplicaciones

Los convertidores de CC a CC comúnmente sirven en dispositivos como cargadores portátiles y reproductores de DVD, etc. Comúnmente utilizado en aplicaciones como aumentar o disminuir el voltaje de CC para diferentes aplicaciones. También se utiliza para procesos industriales como la adaptación de carga en las industrias de energía.

Circuito Amplificador de Corriente para Inyectores de Gasolina


Hace algún tiempo tuve que resolver un problema en un auto, donde no enciendan los inyectores de gasolina, midiendo sus pulsos encontré que existían, pero solo enciendan un led de prueba. Lo que significaba que no había suficiente corriente, cerca de 1 Amp que se requieren para activar la bobina interna de cada uno de ellos. Descartando problemas de cableado, oxido o malas conexiones, determinamos que el driver de la ECU del auto se había dañado. 

Teníamos la opción de reemplazarlo, pero es un chip SMD algo difícil de reemplazar, así que hicimos lo que sabemos hacer, fabricamos un amplificador que colocamos entre la ECU y los inyectores, lo alimentamos con 12 Voltios y funcionó. 

El circuito básicamente es un conmutador con transistor común, puede usar algo mas exótico como un MOSFET, pero en este caso tenia varios TIP41C, un NPN que puede manejar sobradamente la corriente consumida por cada inyector, que ronda los 800mA, funciona muy bien como conmutador y trabaja hasta (ft) 3 Mhz, un dato importante porque si utilizamos otro con un ancho de banda o frecuencia de trabajo menor, al motor acelerar, el transistor no podría cerrar y abrir adecuadamente a altas revoluciones, el BC548 realmente no era necesario en nuestro especifico caso, pero lo incluí para asegurarme de tener buena corriente en la base. 

El circuito no modifica en absoluto la onda que sale de la ECU, permanece idéntica solo que con mayor corriente. En cualquier caso, para aplicar este circuito, Ud debe asegurarse que sus inyectores trabajen con 12 voltios. No todos lo hacen.

No es nada del otro mundo, pero fue una solución rápida y barata. Realmente el chip que alimenta o maneja los inyectores tiene esta misma configuración interna, pero quizás 20 veces mas pequeño y tecnología Mosfet. 

Ud no verá transistores TIP41C dentro de una ECU, tampoco verá BC548 pero técnicamente es un reemplazo gigante para los diminutos transistores que si la integran. El sistema eléctrico no quedo "original" pero aun cambiando el chip, tampoco seria "original". El auto hasta ahora funciona normalmente, espero le sirva a alguien como idea de las cosas simples que podemos hacer con lo que tenemos a la mano... y en nuestros cerebros.

APK Torque Pro v1.12.99 (Version Full )

Torque Pro MOD APK (Desbloqueado) es una aplicación que funciona con dispositivos OBD (diagnóstico a bordo) para analizar el motor de su automóvil en la pantalla de su teléfono inteligente. El único requisito es que sincronice su dispositivo OBD con su teléfono inteligente a través de Bluetooth.

En la pantalla de la aplicación, puede ver toneladas de información sobre su vehículo, desde la velocidad a la que conduce hasta las revoluciones del motor, además de posibles fallas debajo del capó. Y todo esto se muestra en una interfaz clara y organizada.

Es importante tener en cuenta que Torque Pro Mod es la versión completa desbloqueada, que ofrece mucha más información sobre su automóvil y es compatible con muchos más modelos de automóviles. Básicamente, esta versión es una buena manera de ver cómo funciona y qué puede hacer por usted.

Torque Pro es una aplicación útil para verdaderos entusiastas de los engranajes que aman saber todo sobre cómo funciona un automóvil. Y si eres un poco manitas, esta aplicación podría incluso ahorrarte un viaje al mecánico.

Características principales de Torque Pro:

  • Dyno / Dinomómetro y Caballos de fuerza / HP y Torque
  • Puede leer las temperaturas de transmisión (depende del vehículo)
  • Tiempos de velocidad de 0 a 60: más precisos que simplemente usar el viejo GPS: vea qué tan rápido es su automóvil (o camión)
  • Lectura de emisiones de CO2
  • Tablero y perfiles personalizables
  • Grabe su viaje usando el complemento Track Recorder con superposición de datos OBDII en pantalla: ¡una caja negra para su automóvil / camión!
  • Envíe automáticamente tweets etiquetados con GPS directamente a Twitter (por ejemplo, si se va de viaje)
  • Base de datos masiva de códigos de falla para buscar códigos de falla de diferentes fabricantes
  • Compatibilidad con temas (elija entre diferentes temas para cambiar el aspecto de su tablero)
  • Envíe información de registro a la web o envíe un correo electrónico a CSV/KML para su análisis a través de Excel/OpenOffice Reader
  • Pantalla de visualización frontal/modo HUD para conducción nocturna
  • Brújula (basada en GPS) que no sufrirá interferencias magnéticas
  • Velocímetro/seguimiento GPS y capacidad de carga web en tiempo real: vea lo que estaba haciendo y su motor, en un momento dado
  • Función Turbo Boost para vehículos que admiten sensores MAP y MAF (compatible con VW y Golf / Audi / Seat, etc.)
  • Alarmas y advertencias (por ejemplo, si la temperatura del refrigerante supera los 120 °C mientras conduce) con superposición de voz/discurso
  • Soporte para coche
  • Datos gráficos
  • millas por galón
  • Capaz de compartir capturas de pantalla en Facebook, Twitter, Google+, correo electrónico, etc.
  • AIDL API para aplicaciones de terceros, una interfaz Telnet simple para que los desarrolladores hablen con el adaptador y un escáner OBD.
  • Torque Pro funciona en tabletas como Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab y Nook

Funciona en cualquier vehículo que use el estándar OBD 2 (la mayoría de los vehículos construidos después de 2000, pero pueden funcionar para vehículos desde 1996) si tiene dudas, consulte primero con su fabricante o busque 'OBD2' escrito en una etiqueta blanca grande en su compartimiento del motor

Funciona en vehículos fabricados por Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugeot, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW , Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac y muchas más marcas de vehículos, Europa, EE. UU., Lejano Oriente, etc. Algunas ECU de vehículos pueden admitir más o menos funciones que otras

La aplicación necesita un adaptador Bluetooth OBD2 para funcionar. El adaptador es pequeño y se enchufa en la toma de diagnóstico del automóvil que le da acceso a su teléfono. Puede encontrar una lista de adaptadores en: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (los adaptadores Garmin EcoRoute HD no son compatibles)

Si compra uno de los adaptadores Bluetooth OBD2 ELM327 baratos de China de eBay / Amazon, asegúrese de tener una buena política de devoluciones con el vendedor

Algunos de los mejores adaptadores OBD2 / OBD confiables son el adaptador Scantool.net, OBDKey y PLX Devices, OBDLink, Bluetooth, ELM327 y otros adaptadores son compatibles; búsquelos en Google

* TENGA EN CUENTA * Cualquier informe de bloqueo o reinicio después de salir de la aplicación se debe a un error en los dispositivos HTC y Galaxy Tab, esto puede activarse al usar las aplicaciones Pandora / Vlingo / Other BT. Deshabilitar la nueva configuración de Bluetooth de Pandora soluciona el problema, pero HTC/Samsung necesita publicar una solución. Póngase en contacto con su soporte y solicite una solución. ¡Gracias!

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Construye un amplificador de 1 Watt para el modulo transmisor de FM Dsp Pll 87-108Mhz

 



El circuito presentado en esta publicación se centra en la fabricación de un amplificador sencillo de 1 Watt para utilizarlo con el modulo transmisor de FM DSP PLL 87-108 que es un circuito chino muy barato y estable en frecuencia. La calidad del sonido es realmente buena y el ajuste de frecuencia se realiza de forma digital. Construir este circuito le permitirá poseer un pequeño pero exacto transmisor de FM o usarlo como driver para transmisores mas potentes.

Las características del circuito que utilizaremos como base para generar la frecuencia principal son las que siguen


Caracteristicas Modulo Dsp Pll 87-108mhz
Potencia de salida: 100 mW
Respuesta de frecuencia de audio: 50Hz-18 kHz
Frecuencia de transmisión: 87.0 MHz-108.0 MHz
Modos de modulación: radio FM estándar
Canal: línea/canal USB (estéreo), canal de micrófono (mono)
Ruido equivalente: > 30 dB (sonido cercano a la calidad de CD)
Voltaje de alimentación: DC 3.0 - 5.0 V
Corriente de trabajo: 35mA

Este amplificador le proporciona cerca de 1 Watt si el módulo suple 100mW, de manera que con una buena antena Ud podrá cubrir 1 o 2 kilómetros en terrenos sin grandes obstáculos. La construcción, como todo proyecto de RF debe usar materiales de buena calidad, un PCB de fibra de vidrio y las conexiones deben ser muy cortas. El diagrama principal es la siguiente imagen.

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El modulo transmisor digital que usaremos, dispone en su salida de una señal en frecuencia modulada entre 88 y 108 Mhz que tomaremos y llevaremos a la entrada del circuito mostrado arriba, la aplicaremos a través de condensador de 47pF al transistor 2N2369 que realizará una primera amplificación de la señal. 

Esta primera etapa amplificadora trabaja en clase A, de manera que con señal o sin ella en la base del transistor, siempre tendremos corriente en el colector. De esta forma obtenemos una amplificación menor que con clase B o C pero será una señal libre de distorsión y de armónicos. Una característica en este modo de amplificación es que los transistores 2N2369 se calentaran levemente aunque no exista señal o no se emita. Es totalmente normal.

La señal amplificada de esta etapa se toma del colector y se inyecta a la siguiente a traves del condensador de 68pF. Las resistencias de 1.8K y 1K polarizan en continua el transistor de esta segunda etapa amplificadora que esta ajustada en frecuencia por medio de L1, que es una bobina con núcleo de aire que confeccionamos realizando 4 y 3/4 de vueltas con un alambre esmaltado de 1mm y con un diámetro de 6mm, después de soldar en su PCB deberá ser estirada levemente para separarla.

La señal selectivamente amplificada estará presente en el colector del segundo transistor 2N2369 pasando por los condensadores variables de 10 - 85pF con los que adaptaremos la impedancia de salida de esta etapa, con la de entrada de la etapa siguiente

La etapa final de nuestro circuito trabaja en clase C y para ella utilizamos el transistor 2N4427, en esta clase de amplificación solo existirá corriente en el colector si tenemos suficiente señal en la base. Los chokes VK200 que se encuentran en los colectores de los transistores evitan que parte de la señal RF se filtre a la fuente de alimentación y que nunca llegaría a la antena disminuyendo el rendimiento del amplificador y produciendo autooscilaciones. 

La construcción de las bobinas, que se indica en el diagrama, no debería darle ningún problema, recuerde utilizar alambre esmaltado y separarla al momento de soldarla al PCB. Cada etapa de este amplificador debe estar blindada, la linea en el diagrama le muestra donde deberá incluir una lamina metálica o pedazo de PCB que mantendra las etapas aisladas.

Al finalizar el montaje de todos los componentes, Ud deberá ajustar el amplificador, el modulo digital debe ser alimentado con una fuente de 5 voltios, que podrá realizar utilizando un 7805 o este simple circuito que le proporciona 300mA, puede reemplazar el transistor por un TIP41C y disminuyendo R1 hasta 680 - 520 Ohm


Para ajustar el amplificador, primero conecte la sonda de ajuste, luego debe debe alimentarlo con un voltaje estabilizado de 18 voltios DC, aunque con 12V enciende proporcionando menos potencia.


Recuerde que todo transmisor solo debe ser encendido si esta conectado a su antena a a una carga artificial, en este caso, el circuito arriba funciona como carga artificial de 50 Ohm y le permitirá medir la señal irradiada. 

Conecte la sonda de carga en el conector de antena del transmisor y en su salida conecte un multimetro midiendo voltaje DC y en un rango cercano a 10V. Encienda el modulo digital, conectado a una fuente de 5 voltios, y seleccione la frecuencia a transmitir con los botones Frec+ y Frec-, coloque un receptor de radio FM a aproximadamente 2 a 3 metros y sintonice la frecuencia que selecciono en el modulo DSP Pll. 

Retoque cuidadosamente, con un destornillador plástico los condensadores variable de la segunda etapa del amplificador, en torno al transistor 2N2369 y los ubicados en la salida, en torno al transistor 2N4427, siempre en ese orden, hasta que obtenga la máxima lectura de tensión en el multimetro conectado a la sonda. 

Deberá repetir el procedimiento hasta que este seguro de haber logrado la máxima salida.

Después del ajuste, desconecte la alimentación totalmente, instale el circuito en su caja metaliza y conecte la antena. Todo deberá funcionar. 

Luciano Suarez

2022 Venezuela

Regulador de voltaje 5 voltios con un transistor y un Zener

 


Mini regulador de Voltaje 5 V

El mas simple regulador de voltaje que puedes construir si no tienes a la mano un 7805 y el consumo del dispositivo a energizar sobrepasa los 100mA.
A pesar de su sencillez me a sido útil al probar sensores automotrices que requieren 5 voltios y consumen pocos miliamperios, en estos casos casi cualquier transistor NPN funciona. El dispositivo no debe consumir mas de 300mA, en este caso un TIP41C y R1 de 560Ω funcionarían

Detalles muy realistas de la bomba en la taza de café de la película de 1994 El Especialista, de Sylvester Stallone.

La película de 1994 trata sobre Ray Quick, un experto en explosivos, antiguo miembro de la CIA, que es contratado por una extraña mujer llamada May Munro con el objeto de acabar con un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era una niña.
 
En la película se observa al especialista en explosivos fabricar sus artefactos. Su area de trabajo y la manera de construirlos muestra que un verdadero explosivista fue el asesor

En la foto observamos realismo técnico, casi cualquier especialista en electrónica esta familiarizado con esta mesa de trabajo 

Extractor de humo casero que casi todos hacemos, fuente de poder, cautin Weller con su base, quizás en mala posición si eres diestro, rollo de estaño. La notable ausencia de un multimetro me llama la atención

Aqui podemos ver el plato donde esta el circuito activador de la bomba en su base de trabajo y el armado del detonador del explosivo C4.

En esta fotografía podemos observar la disposición electrónica del detonador de la bomba, un circuito simple con dos contadores Jhonson CD4017. No se observa el circuito clock que en la vida real estaría quizás en el reverso del PCB

Detalle ampliado del circuito en el plato. Dos secuenciadores 4017, un IRF 520 usado como switch del detonador del explosivo C4, lo que parece ser un microswitch sobre el Mosfet, una bateria de Litio CR2032 y dos condensadores quizás de poliester ... con sus patas en corto..!

El circuito mostrado, excepto por las patas cruzadas de los condensadores, y asumiendo que el clock esta del otro lado del PCB efectivamente funcionaria como detonador con retardo de un explosivo plástico.


Luciano Suarez
Venezuela
2022

LM3914, todo lo que ud debe saber sobre este circuito integrado




Fundamentos de la familia

La familia LM3914 de circuitos integrados de controlador de gráficos de barras/puntos está fabricada por National Semiconductors. Son dispositivos moderadamente complejos pero muy versátiles, alojados en paquetes DIL de 18 pines y cada uno capaz de controlar directamente hasta 10 LED en modo punto o barra.

La familia comprende tres dispositivos, siendo estos el LM3914, el LM3915 y el LM3916; todos usan el mismo circuito interno básico (consulte la Figura 3 ), pero difieren en el estilo de escala del circuito de salida de control de LED, como se muestra en la Figura 4 .


FIGURA 3. Circuito interno del LM3914, con conexiones para hacer un medidor lineal de 10 LED 0-1.2V con pantalla gráfica de puntos o barras.


FIGURA 4. Valores de punto de umbral de la gama de circuitos integrados LM3914/15/16 cuando se diseñó para controlar 10 LED a una sensibilidad de escala completa de 10 V.

Por lo tanto, el LM3914 es una unidad de escala lineal, diseñada específicamente para su uso en aplicaciones de voltímetro LED en las que el número de LED iluminados da una indicación directa del valor de un voltaje de entrada (o de algún parámetro representado por un voltaje proporcional) . El LM3915, por otro lado, tiene una salida con escala logarítmica diseñada para abarcar de -27 dB a 0 dB en pasos de 10 -3 dB, y está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones de indicación de potencia, etc. Finalmente, el LM3916 tiene un escala semilogarítmica que abarca 23 dB y está diseñada específicamente para su uso en aplicaciones de medidor de VU.

Los tres dispositivos de la familia LM3914 utilizan el mismo circuito interno básico, y la Figura 3 muestra el circuito interno específico del LM3914 de escala lineal, junto con las conexiones para que actúe como un simple medidor de 0-1,2 V de 10 LED.

El IC contiene 10 comparadores de voltaje, cada uno con su terminal no inversor llevado a una derivación específica en un divisor de potencial multietapa de precisión flotante y con todos los terminales inversores cableados en paralelo y accesibles a través del pin de entrada 5 y un búfer de ganancia unitaria incorporado amplificador.

La salida de cada comparador está disponible externamente y puede absorber hasta 30 mA; las corrientes de sumidero están limitadas internamente y pueden preestablecerse externamente a través de una sola resistencia (R1).

El IC también contiene una fuente de referencia flotante de 1,2 V entre los pines 7 y 8. En la Figura 3 , la referencia se muestra conectada externamente al divisor de potencial interno (pines 4 y 6). Tenga en cuenta que los pines 8 y 4 se muestran conectados a tierra, por lo que, en este caso, la parte inferior del divisor está a cero voltios y la parte superior está a 1,2 V. El IC también contiene una red lógica que se puede configurar externamente (a través del pin 9) para mostrar un punto o una barra desde las salidas de los 10 comparadores. El IC funciona de la siguiente manera.

Suponga que la lógica del IC está configurada para el funcionamiento en modo barra y que la referencia de 1,2 V se aplica a través del divisor interno de 10 etapas, como se muestra. Así, se aplican 0,12 V a la entrada inversora o de referencia del comparador inferior, 0,24 V al siguiente, 0,36 V al siguiente, y así sucesivamente. Si ahora se aplica un voltaje de entrada que aumenta lentamente al pin 5 del IC, tiene lugar la siguiente secuencia de acciones.

Cuando el voltaje de entrada es cero, las salidas de los 10 comparadores se desactivan y todos los LED están apagados. Cuando el voltaje de entrada alcanza el valor de referencia de 0,12 V del primer comparador, su salida conduce y enciende el LED1. Cuando la entrada alcanza el valor de referencia de 0,24 V del segundo comparador, su salida también conduce y enciende el LED2, por lo que, en esta etapa, los LED 1 y 2 están encendidos.

A medida que aumenta aún más el voltaje de entrada, se encienden progresivamente más y más comparadores y LED hasta que finalmente, cuando la entrada sube a 1,2 V, se encienden el último comparador y el LED10, momento en el que se encienden todos los LED.

Se obtiene un tipo de acción similar cuando la lógica LM3914 está configurada para la operación en modo de puntos, excepto que solo un LED está encendido en un momento dado; a cero voltios, no hay LED encendidos, y a 1,2 V y más, solo LED10 está encendido.
ALGUNOS DETALLES FINOS

En la Figura 3 , R1 se muestra conectado entre los pines 7 y 8 (la salida de la referencia de 1,2 V) y determina las corrientes de encendido de los LED. La corriente de encendido de cada LED es aproximadamente 10 veces la corriente de salida de la fuente de 1,2 V, que puede suministrar hasta 3 mA y, por lo tanto, permite configurar corrientes de LED de hasta 30 mA a través de R1. Si, por ejemplo, se coloca una resistencia total de 1k2 (igual a los valores en paralelo de R1 y los 10k del divisor de potencial interno del circuito integrado) entre los pines 7 y 8, la fuente de 1,2 V pasará 1 mA y cada LED pasará 10 mA en el modo ON.

Tenga en cuenta de lo anterior que el IC puede pasar corrientes totales de hasta 300 mA cuando se usa en el modo de barra con los 10 LED encendidos. Sin embargo, el IC tiene una potencia nominal máxima de solo 660 mW, por lo que existe el peligro de exceder esta clasificación cuando el IC se utiliza en el modo de barra. En la práctica, el IC se puede alimentar con suministros de CC en el rango de 3 a 25 voltios, y los LED pueden usar el mismo suministro que el IC o se pueden alimentar de forma independiente; esta última opción se puede utilizar para mantener la disipación de potencia del circuito integrado en un nivel mínimo.

El divisor de potencial interno de 10 etapas del IC es flotante, con ambos extremos disponibles externamente para una máxima versatilidad, y se puede alimentar desde la referencia interna o desde una fuente o fuentes externas. Si, por ejemplo, la parte superior de la cadena está conectada a una fuente de 10 V, el IC funcionará como un medidor de 0-10 V si el extremo inferior de la cadena está conectado a tierra, o como un medidor de rango restringido de 5-10 V si el extremo inferior de la cadena está conectado a tierra. extremo de la cadena está conectado a una fuente de 5V.

La única restricción sobre el uso del divisor es que su voltaje no debe ser superior a 2 V menos que el voltaje de suministro de los circuitos integrados (que está limitado a un máximo de 25 V). La entrada (pin 5) al IC está completamente protegida contra voltajes de sobrecarga de hasta más o menos 35V.

La referencia de voltaje interno del IC produce una salida nominal de 1,28 V (los límites son de 1,2 V a 1,34 V), pero puede programarse externamente para producir valores de referencia efectivos de hasta 12 V (como se muestra más adelante).

Se puede hacer que el IC muestre una barra conectando el pin 9 directamente al pin 3 (suministro positivo) o, si solo se usa un IC, se puede hacer que muestre un punto dejando el circuito abierto del pin 9 o tirando al menos 200 mV por debajo del valor de voltaje del pin 3.

Si se conectan en cascada dos o más circuitos integrados para controlar 20 o más LED en el modo de puntos, el pin 9 debe conectarse (excepto en el caso del último circuito integrado de la cadena) al pin 1 del siguiente circuito integrado y se debe conectar una resistencia de 20k. cableado entre el pin 11 y el riel de suministro positivo de alimentación de LED.

Finalmente, tenga en cuenta que la principal diferencia entre los tres miembros de la familia de circuitos integrados LM3914 radica en los valores de resistencia utilizados en el divisor de potencial interno de 10 etapas. En el LM3914, todas las resistencias de la cadena tienen valores iguales y, por lo tanto, producen una visualización lineal de 10 pasos iguales. En el LM3915, las resistencias se ponderan logarítmicamente y, por lo tanto, producen una visualización de registro que abarca -27 dB a 0 dB en pasos de 10 -3 dB. En el LM3916, las resistencias se ponderan de forma semilogarítmica y producen una pantalla que se adapta específicamente a las aplicaciones de medidores de VU.

Avancemos ahora y veamos algunas aplicaciones prácticas de esta serie de dispositivos, prestando especial atención al IC lineal LM3914.
VOLTÍMETROS MODO PUNTO

Las figuras 5 a 9 muestran varias formas de usar el IC LM3914 para fabricar voltímetros de modo de puntos de 10 LED con una variedad de sensibilidades de desviación de escala completa (FSD). Tenga en cuenta que en todos estos circuitos, el pin 9 se deja en circuito abierto para proporcionar una operación en modo punto, y que un capacitor de 10 µF está cableado directamente entre los pines 2 y 3 para mejorar la estabilidad del circuito.

La Figura 5 muestra las conexiones para hacer un voltímetro de rango variable (1.2V a 1000V FSD). Los extremos inferiores de la referencia interna y el divisor están conectados a tierra y sus extremos superiores están unidos, por lo que el medidor tiene una sensibilidad básica de escala completa de 1,2 V, pero el divisor de potencial Rx-R1 proporciona un rango variable en la entrada del circuito. Así, cuando Rx es cero, FSD es 1.2V, pero cuando Rx es 90K, FSD es 12V. La resistencia R2 está conectada a través de la referencia interna y establece las corrientes de encendido de los LED en aproximadamente 10 mA.


FIGURA 5. Voltímetro de modo de puntos FSD de 1,2 V a 1000 V.

La Figura 6 muestra cómo hacer un medidor de 0-10 V de rango fijo, utilizando un zener externo de 10 V (conectado a la parte superior del divisor interno) para proporcionar un voltaje de referencia. La tensión de alimentación de este circuito debe ser al menos dos voltios mayor que la tensión de referencia del zener.


FIGURA 6. Medidor FSD de 10 V usando una referencia externa.

La Figura 7 muestra cómo se puede hacer que la referencia interna del IC proporcione un voltaje variable de manera efectiva, lo que permite que el valor FSD del medidor se establezca en cualquier lugar dentro del rango de 1,2 V a 10 V. En este caso, la corriente de 1 mA (determinada por R1) de la referencia interna flotante de 1,2 V fluye a tierra a través de RV1, y el voltaje RV1 resultante eleva los pines de referencia (pines 7 y 8) por encima de cero.


FIGURA 7. Un voltímetro alternativo de modo de puntos de rango variable (1,2 V a 10 V).

Si, por ejemplo, RV1 está configurado en 2k4, el pin 8 estará en 2,4 V y el pin 7 en 3,6 V. RV1 permite variar el voltaje del pin 7 (conectado a la parte superior del divisor interno) de 1,2 V a aproximadamente 10 V y, por lo tanto, establece el valor FSD del medidor dentro de estos valores. Tenga en cuenta que la tensión de alimentación del circuito debe ser al menos 2 V mayor que el valor de tensión FSD deseado.

La Figura 8 muestra las conexiones para hacer un medidor de escala expandida que, por ejemplo, lea voltajes en el rango de 10 a 15 voltios. RV2 establece la corriente del LED en aproximadamente 12 mA, pero también permite establecer un valor de referencia en el rango de 0-1,2 V en el extremo inferior (pin 4) del divisor interno. Por lo tanto, si RV2 está configurado para aplicar 0,8 V al pin 4, el medidor básico leerá voltajes en el rango de 0,8 a 1,2 voltios únicamente. Al colocar el divisor de potencial Rx-RV1 en la entrada del circuito, este rango se puede amplificar a (digamos) 10-15 V, o cualquier rango que se desee.


FIGURA 8. Voltímetro de modo de puntos de escala expandida (10V-15V, etc.).

Finalmente, la Figura 9 muestra un voltímetro de modo de puntos de escala expandida que está diseñado específicamente para indicar el valor de la batería de un vehículo (12 V nominales). En este caso, R2-RV2 están efectivamente configurados para dar un rango básico de 2,4 a 3,6 voltios, pero la entrada al circuito se deriva del riel de suministro positivo a través del divisor de potencial R1-RV1 y, por lo tanto, la lectura de voltios indicada corresponde a un múltiplo preestablecido del valor del rango básico. Como se muestra en el diagrama, se pueden usar LED rojos y verdes en la pantalla, dispuestos de manera que los LED verdes se iluminen cuando el voltaje está en el rango 'seguro' de 12 a 14 voltios.


FIGURA 9. Voltímetro de vehículo en modo punto de escala expandida.

Para calibrar el circuito anterior, primero configure el suministro a 15 voltios y ajuste RV1 para que el LED 10 se encienda. Reduzca el suministro a 10 V y ajuste RV2 para que el LED 1 se encienda. Vuelva a verificar la configuración de RV1 y RV2. Luego se completa la calibración y la unidad se puede instalar en el vehículo tomando el cable de '0' voltios al chasis y el cable de '+12 V' a la batería del vehículo a través del interruptor de encendido.
VOLTÍMETROS MODO BARRA

Los circuitos de modo de puntos de las Figuras 5 a 9 se pueden hacer para que operen en modo de barra simplemente conectando el pin 9 al pin 3, en lugar del pin 11. Sin embargo, cuando se usa el modo de barra, se debe recordar que la potencia del IC No se debe exceder la clasificación permitiendo que se desarrollen voltajes excesivos en los terminales de salida cuando los 10 LED están encendidos. Los LED caen aproximadamente 2 V cuando están conduciendo, por lo que una forma de evitar este problema es alimentar los LED desde su propio suministro de bajo voltaje (3 a 5 V), como se muestra en la Figura 10 .


FIGURA 10. Voltímetro de pantalla de barra con suministro de LED separado.

Una solución alternativa es alimentar el IC y los LED con el mismo suministro, pero conectar una resistencia limitadora de corriente en serie con cada LED, como se muestra en la Figura 11 , de modo que la terminal de salida del IC se sature cuando los LED estén encendidos.


FIGURA 11. Voltímetro de pantalla de barra con suministro común de LED/IC.

La figura 12 muestra otra forma de obtener una visualización de barra sin una disipación de potencia excesiva. Aquí, todos los LED están cableados en serie, pero cada uno está conectado a una salida individual del IC, y el IC está cableado para la operación en modo punto.


FIGURA 12. Método de obtención de un display de barras con funcionamiento en modo punto y mínimo consumo de corriente.

Por lo tanto, cuando (por ejemplo) el LED 5 está encendido, extrae su corriente a través de los LED 1 a 4, por lo que los cinco LED están encendidos y la corriente total del LED es igual a la de un solo LED, y la disipación de energía total es bastante baja. El suministro de LED a este circuito debe ser mayor que la suma de todas las caídas de voltaje de LED cuando todos los LED están encendidos, pero debe estar dentro de los límites de voltaje del IC; por lo tanto, se necesita un suministro regulado de 24 V.

La figura 13 muestra una modificación muy útil que permite que el circuito anterior se alimente con suministros no regulados dentro del rango de 12 a 18 voltios.


FIGURA 13. Modificación del circuito de la Figura 12, para operación con suministros no regulados de 12V a 18V.

En este caso, los LED se dividen en dos cadenas y los transistores se utilizan para encender la cadena inferior (LED 1 a 5) cuando la cadena superior está activa; la corriente LED total máxima es igual al doble de la corriente de un solo LED.
VOLTÍMETROS DE 20 LED

La Figura 14 muestra cómo se pueden interconectar dos circuitos integrados LM3914 para crear un voltímetro de modo de puntos de 20 LED.


FIGURA 14. Voltímetro de 20 LED en modo punto (FSD = 2,4 V cuando Rx = 0).

Aquí, los terminales de entrada de los dos circuitos integrados están cableados en paralelo, pero IC1 está configurado para leer de 0 a 1,2 voltios e IC2 está configurado para leer de 1,2 a 2,4 voltios. En el último caso, el extremo inferior del divisor de potencial IC2 se acopla a la referencia de 1,2 V de IC1, y el extremo superior del divisor se lleva a la parte superior de la referencia de 1,2 V de IC2, que se eleva 1,2 V por encima de ese valor. de IC1.

El circuito de 20 LED de la Figura 14 está conectado para la operación en modo punto y, en este caso, el pin 9 de IC1 está conectado al pin 1 de IC2, el pin 9 de IC2 está en circuito abierto y una resistencia de 22K está conectada en paralelo con el LED. 9 de IC1.

La figura 15 muestra las conexiones para hacer un voltímetro en modo barra de 20 LED. Las conexiones son similares a las de la Figura 14 , excepto que el pin 9 se lleva al pin 3 en cada IC, y una resistencia limitadora de corriente 470R está cableada en serie con cada LED para reducir la disipación de energía de los IC.


FIGURA 15. Voltímetro de 20 LED en modo barra (FSD = 2,4 V cuando Rx = 0).

Para concluir este vistazo a los circuitos LM3914, la Figura 16 muestra un convertidor de frecuencia a voltaje simple que se puede usar para convertir cualquiera de los circuitos de la Figura 14 o 15 en tacómetros de 20 LED (RPM-metros).


FIGURA 16. Circuito de conversión de tacómetro de vehículo para usar con un voltímetro de 20 LED.

Este convertidor debe interponerse entre los puntos de contacto del interruptor del vehículo y la entrada del circuito del voltímetro. En la Figura 16 , el valor C2 de 22n es el valor óptimo para un rango de escala completa de 10.000 RPM en un motor de cuatro cilindros y cuatro tiempos. Para valores de RPM de escala completa sustancialmente más bajos, es posible que se deba aumentar el valor de C2; ​​es posible que se deba reducir el valor en vehículos con seis o más cilindros.
CIRCUITOS LM3915/LM3916

Los circuitos integrados LM3915 'log' y LM3916 'semi-log' funcionan de la misma manera básica que el LM3914 y, de hecho, se pueden usar directamente en la mayoría de los circuitos que se muestran en las Figuras 5 a 15 . Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, estos circuitos integrados particulares se utilizan para indicar el valor de una señal de entrada de CA, y la forma más sencilla de lograr tal visualización es conectar la señal de CA directamente o a través de un atenuador a la terminal de entrada del pin 5 del IC, como se muestra en la figura 17 . El IC responde solo a las mitades positivas de dichas señales de entrada y, por lo tanto, el número de LED iluminados es proporcional al valor pico instantáneo de la señal de entrada.

El circuito de la Figura 17 es el de un medidor de potencia de audio simple basado en LM3915 que se usa para indicar valores de voltaje de salida instantáneos desde un altavoz externo.


FIGURA 17. Medidor de potencia de audio controlado por altavoz simple.

El pin 9 se deja en circuito abierto para brindar una operación en modo punto, y R1 tiene un valor de 390R para generar una corriente de LED de aproximadamente 30 mA, lo que brinda una indicación clara de los niveles de voltaje instantáneos breves. El medidor da indicación de potencia de audio en el rango de 200 mW a 100W.

La Figura 18 muestra la forma básica de usar el IC LM3916 como un medidor de VU con una sensibilidad de escala completa de 10 V CC.


FIGURA 18. Circuito básico de VU-metro en modo barra.

El circuito se muestra conectado para la operación en modo barra, utilizando voltajes de suministro separados para la pantalla LED y para el IC real, y con los valores de los componentes mostrados, proporciona una corriente de 10 mA a cada LED activo.

Si se prefiere, el IC se puede usar para brindar una operación en modo punto, usando un suministro común de 12 V a 20 V para los LED y el IC, dejando el circuito abierto del pin 3 y cambiando los valores R1-R2 a 390R-2k4, lo que genera 30 mA. de la unidad a los LED activos.

La Figura 19 muestra una forma alternativa de usar el LM3916 como un medidor de VU con una pantalla tipo barra. En este caso, el IC se usa de la misma manera que el circuito básico de bajo consumo de corriente de la Figura 12 , con el pin 9 en el circuito abierto para que el IC realmente funcione en el modo de puntos, pero con los LED conectados en serie a través del pines impulsores de pantalla para obtener una visualización tipo barra, con todas las corrientes LED activas fluyendo a través del pin impulsor actualmente activo. Con los valores de los componentes que se muestran, este circuito tiene una sensibilidad de escala completa de 10 V y proporciona una corriente de excitación LED de 16 mA.


FIGURA 19. Este circuito básico de medidor de VU muestra una pantalla tipo barra, con un drenaje de corriente tipo punto.

Los circuitos básicos de las Figuras 17 a 19 LM3915 y LM3916 se muestran accionados directamente desde entradas de señal de CA, y esta técnica es adecuada en muchas aplicaciones.

En los casos en que se requiera que la pantalla se relacione específicamente con los valores pico (RMS) o promedio del voltaje de entrada de CA, esto se puede lograr interponiendo un circuito convertidor de CA-CC adecuado entre la señal de CA y el terminal de entrada del pin 5 del LM3915 o Circuito integrado LM3916. Muchos circuitos adecuados se publican en manuales de aplicación de amplificadores operacionales y libros de referencia de circuitos y enciclopedias, etc.
UN CIRCUITO DE IMPULSOR DE ALARMA POR EXCESO DE RANGO

Para concluir este artículo, la Figura 20 muestra una forma sencilla de instalar un interruptor de sobrerrango de activación de alarma en un circuito de indicador de activación LED de la serie LM3914 tipo barra.


FIGURA 20. Un circuito controlador de alarma de sobre rango, para uso con pantallas tipo barra.

Aquí, el transistor pnp Q1 está conectado entre el riel de suministro positivo del LED y el riel de 0 V, con su base conectada al pin 10 del IC (que impulsa el LED10) y con una unidad de alarma autónoma conectada en serie con su colector. Normalmente, el LED10, Q1 y la alarma están todos apagados, pero si el LED10 se enciende, tira de Q1, lo enciende a través de R2 y, por lo tanto, activa la unidad de alarma, lo que indica la condición de 'sobrerrango'.

En este circuito, la unidad de alarma puede tomar la forma de una unidad de sirena piezoeléctrica que genera un sonido de alarma acústica, o una unidad de interruptor astable con compuerta que cambia repetidamente el brillo del LED entre niveles alto y bajo bajo la condición de sobrerrango, o puede ser una combinación de ambas unidades. Si lo desea, la unidad puede activarse mediante cualquiera de los LED de la pantalla, en cuyo caso, la alarma se activará cada vez que se encienda ese LED o cualquier LED superior.

Diagrama de un preamplificador para microfono electret de alta ganancia y muy bajo ruido

Este pequeño circuito transistorizado provee una buena amplificación a un micrófono electrec y muy bajo ruido. Los transistores recomendados son los transistores NPN de silicio BC549C por sus características de bajo ruido y con una Ganancia de Corriente Continua HFE normalmente de 420. Mida los dos transistores y asegúrese que sus HFE sean muy cercanas entre los dos dispositivos


El circuito se puede armar en un trozo de baquelita perforada manteniendo las conexiones cortas, la linea de alimentación debe ser muy bien filtrada y ausente de ruido. La caja metálica y una buena conexión a tierra permiten que el termino "bajo ruido" se mantenga en el circuito. 

Como su consumo es de pocos mA, una batería de 9 voltios le dará buena autonomía. Este circuito es un preamplificador, ud lo puede acoplar a un amplificador simple como el LM386 alimentado con la misma batería. A sido probado de esta manera y conectado a audifonos con muy buenos resultados.

How to make a wiring tracker or locator easily

Efficient transmitter and receiver to locate cables and that can be used in the automotive field or in electrical installations of any kind as long as the cables to be tested are not energized.

The signal transmitter is made up of two astable oscillators built around the NE555. The first oscillator on the left produces pulses close to 1Hz, these pulses are applied to the ENABLE terminal of the second NE555, an identical oscillator but that works at a higher frequency, close to 800Hz, this combination produces a Beep-Beep type sound that is injects the cable through the 470uF electrolytic to avoid DC voltage in automotive wiring, this capacitor at the transmitter output must not be omitted, in any case you can use a non-polarized electrolytic if you want more protection or reverse protection.

The configuration to turn on the second astable used in this design, using pin 4 of the second oscillator instead of the modulator, pin 5, allows battery savings because the 800hz oscillator will not be on continuously, it will only turn on when the first oscillator pulses. get to the enable pin

The Led on terminal 3 of the NE555 will indicate that the 800hz tone is being generated. The 1N4148 diodes protect the circuit against spikes that might be present on the cable.

The receiver is made up of the LM386 IC powered by a 9-volt battery, this IC is a mini audio amplifier with a power close to 800mW and a transistor was added that acts as a pre-amplifier to increase the signal in case the length of the cables is very large and attenuates the audio signal produced by the transmitter.

The signal enters through the 470nF ceramic capacitor, which isolates it and then to the 10K Pot used to attenuate this signal if it would cause distortion, you can insert a 10uF electrolytic between this Pot and the transistor input if the Beep distorts when attenuating the signal. . The LED at the input will indicate that there is positive voltage on the wire that you are touching with the receiver tip, this LED may blink but it should never be on continuously. The gain of the LM386 is set by the 10uF electrolytic between pins 1 and 8. Its absence will not disturb the circuit much.

The transmitter and receiver must be placed in plastic boxes to avoid electric shock if you accidentally use it on energized cables - Luciano Suarez

Como hacer un rastreador o localizador de cableado chicharra facilmente

Eficiente transmisor y receptor para localizar cables y que puede ser usado en el campo automotriz o en instalaciones eléctricas de cualquier tipo siempre que los cables a probar no estén energizados.

El transmisor de señal esta conformado por dos osciladores astables construidos en torno al NE555. El primer oscilador a la izquierda produce pulsos cercanos a 1Hz, estos pulsos se aplican al terminal ENABLE del segundo NE555, un oscilador idéntico pero que funciona en una frecuencia mas alta, cercana a 800Hz, esta combinacion produce un sonido tipo Beep-Beep que se inyecta al cable por medio del electrolítico de 470uF para evitar voltaje DC en cableado automotriz, este condensador en la salida del transmisor no se debe omitir, en cualquier caso puede usar un electrolítico no polarizado si quiere mayor protección o protección inversa.
La configuración para encender el segundo astable utilizada en este diseño, usando el terminal 4 del segundo oscilador en vez del modulador, pin 5, permite ahorro de batería porque el oscilador de 800hz no estará encendido continuamente, solo lo hará cuando el pulso del primer oscilador llegue al pin enable
El Led en el terminal 3 del NE555 le indicara que el tono de 800hz se están generando. Los diodos 1N4148 protegen el circuito contra picos que pudieran estar presentes en el cable.
El receptor esta constituido por el IC LM386 alimentado con una batería de 9 voltios, este IC es un mini amplificador de audio con una potencia cercana a 800mW y se agregó un transistor que hace de pre amplificador para aumentar la señal en caso de que la longitud de los cables sea muy grande y atenúen la señal de audio producida por el transmisor.
La señal ingresa por el condensador cerámico de 470nF, que lo aísla y luego al Pot de 10K usado para atenuar esta señal si causara distorsión, puede insertar un electrolítico de 10uF entre este Pot y la entrada del transistor si el Beep distorsiona al atenuar la señal. El LED en la entrada le indicara que existe voltaje positivo en el cable que ud esta tocando con la punta de receptor, este led podría titilar pero nunca debe estar encendido continuamente. La ganancia del LM386 se establece con el electrolítico de 10uF entre los pines 1 y 8. Su ausencia no alterara mucho el circuito.
El transmisor y receptor se deben colocar en cajas de plástico para evitar descargas eléctricas si ud accidentalmente lo usa en cables energizados - Luciano Suarez


Cargador ajustable y de alta eficiencia para batería de litio de 3.7 voltios


El circuito LM317 sirve como estabilizador de voltaje. Las baterias Li-Ion y Li-Pol son bastante exigentes con la precisión del voltaje de carga. Si desea cargar a voltaje completo (generalmente 4.2 V), es necesario ajustar este voltaje con una precisión de +/- 1%.

Las celdas son muy sensibles a la sobrecarga. Si carga al 90% de su capacidad (4,1 V), es suficiente un poco menos de precisión (alrededor del 3%).

El circuito LM317 proporciona una estabilización de voltaje relativamente precisa. El voltaje objetivo se establece mediante el trimmer de 5K. Lo configuramos sin conectar la celda, porque el voltaje objetivo corresponde al voltaje de salida sin carga. La estabilización de la corriente no es tan crítica como el voltaje estabilizador, por lo que es suficiente estabilizarlo con una resistencia de derivación y un transistor NPN.

Para la corriente de carga de 200 mA, use un valor de 4.7K. El valor de Rx se calcula: Rx = 0,95 / Imáx Es bueno conectar un fusible adecuadamente dimensionado en serie con la celda por razones de seguridad. El voltaje de suministro debe estar en el rango de aproximadamente 9 - 18V. Un voltaje demasiado alto aumenta la pérdida de potencia del circuito LM317, un voltaje demasiado bajo no permitiría el funcionamiento adecuado (es necesario contar la caída de voltaje en derivación y la caída de voltaje mínima para el circuito integrado). 

El circuito LM317 debe colocarse en un disipador de calor suficientemente grande. El cargador es resistente a cortocircuitos en la salida. LM317 en el peor de los casos (cortocircuito) disipa una pérdida de potencia: P = U en x I máx . La pérdida máxima permitida de LM317 en la versión TO220 es de 20W.

El circuito LM317 debe colocarse en un disipador de calor suficientemente grande.