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miércoles, 26 de febrero de 2014

Circuitos ÚTILES. 02. Regulador corriente alterna 3800 W


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Descripción del regulador

Este circuito ha ganado por goleada en el número de peticiones en los comentarios de Youtube, así que vamos con él. Es un regulador de corriente alterna. Con él podemos regular la tensión de 240V (ó 110V) desde un valor prácticamente cero hasta el máximo y así, la carga que le conectemos funcionará a mas o menos potencia.

Si le conectamos una lámpara y accionamos el potenciómetro, lucirá mas o menos. Si ponemos un motor, girará mas o menos deprisa. Si ponemos una resistencia eléctrica, calentará mas o menos.

Estos reguladores pueden ser hechos para potencias máximas distintas. Si se sobrepasa la potencia máxima, el triac puede cruzarse, cortocircuitarse. Cuando eso ocurre no se nota ningún fenómeno. No suele haber ruido, ni componentes que revientan. Simplemente el regulador deja de hacer su trabajo: No regula, siempre va a máximo como si conectaras la carga directamente a 240v.

Una pregunta frecuente es: ¿Qué hacer en el circuito para que pueda gestionar mas potencia?. La respuesta: Simplemente poner un triac de mas amperios. Es lo ÚNICO que hay que cambiar. El resto del circuito no hay que modificarlo.

Cuando uno pregunta en la tienda de componentes electrónicos sobre el precio de los triac, comprueba que sólo hay unos céntimos de diferencia entre uno de sólo 4 amperios y uno de 16. Entonces, ¿Porqué hacer un regulador de 900W pudiendolo hacer de 3800W?

La respuesta es que un regulador con un triac de 3800W necesitará cosas que uno de 900W no necesita. No debemos olvidar que el paso de una corriente de 16 amperios supone unos inconvenientes. Una corriente de 16 amperios nos obliga a:

- Poner un disipador grande al triac
- Dotar de ventilación a la caja que contiene el regulador
- Elegir tomas de corriente y salida de 16A, que son mas bien grandes
- Cables de mayor sección
- Usar una caja mas grande

Al final, el dispositivo en 3800W resulta mas caro que en 900W no sólo por el triac sino por el aumento de la exigencia en bastantes componentes, y eso sin contar con que dicho dispositivo será mas grande, mas voluminoso. Sólo si vamos a regular tanta potencia nos interesa poner un triac potente. En caso contrario, mejor un triac pequeño.

Resulta obvio que este regulador, aunque sea para hasta 3800W, si sólo se le piden 500W, apenas se calentará.

Dejo a tu elección el triac a utilizar. Si vas a usar un triac de poca potencia (hasta 4 amperios) puedes simplemente ponerle un disipador pequeño y nada mas. No es necesario ventilador y puedes poner enchufes pequeños. 

Si por el contrario eliges un triac potente, de 8 ó mas amperios (16 en este montaje), además de poner un buen disipador habrá que dotarlo de un ventilador así como de enchufes tipo schuko. Y los cables serán de al menos de 2mm de sección.

Varias opciones de  triac. De mas potente a menos,
de izquierda a derecha: TIC263M (25A), BTB16 (16A) y
TIC226M (8A). En este montaje usaremos el BTB16

Después de barajar varias opciones respecto del triac a utilizar, he decidido usar un BTB16 que aguanta hasta 16 amperios, lo que a 240 voltios significan unos 3800 watios. Esto puede cubrir prácticamente cualquier aplicación. 

La razón de echarme atrás en mi elección inicial de usar un triac TIC 263 M que soporta 25 amperios es que harán falta igualmente enchufes y clavijas que aguanten esa intensidad, y la verdad, me pareció demasiado aparatoso hacer un montaje tan potente, si al final, la mayoría de aplicaciones no van a sobrepasar 1000W. Además, el triac BTB16 elegido coincide con los 16 amperios de máximo que muchas clavijas y enchufes tienen, por lo que me pareció ideal.


Para terminar la descripción de este circuito, quiero decir que he elegido un tupper a pesar de que se manejan 240V y potencias considerables asi como desprendimiento de calor. Quizás sería una opción mejor utilizar una caja standard para montajes electrónicos. Eso ya queda a tu elección. A las malas, rápido se saca todo del tupper y se pone en una caja de aluminio convencional.

Lo tuve funcionando un buen rato con una carga de 1500 watios y no se calentó lo mas mínimo, por lo que el tupper parece que puede aguantar perfectamente las condiciones de uso.



Caracteristicas:

Tensión de entrada: 0-240 voltios alterna
Tensión regulada: 0-tensión de entrada
Potencia máxima: 3800 W
Intensidad máxima: 16 Amp
Triac utilizado: BTB16
Precio aprox proyecto: 20-40 euros según potencia


NOTA:  Se me ha formulado con frecuencia la pregunta:
En mi país hay 110V y no 240V ¿puedo usar este circuito?

La respuesta es: SÍ. 

Cualquier tensión entre 0 y 400V puede ser regulada con este circuito.





Cómo funciona el circuito

Circuito para el regulador de 3800w. La línea en color rojo NO es un cable, señaliza la zona de alta intensidad.

A la izquierda vemos dos enchufes:

Abajo, la entrada de 220-240 voltios. Esta corriente pasa por un interruptor, un fusible, y de ahí la llevamos al circuito a través de una regleta de conexión.

Arriba, otro enchufe: conectaremos el dispositivo que vayamos a regular. Ese dispositivo está en serie con la corriente.

Los dos polos de corriente alterna se llevan al circuito. Uno de los polos va directamente al circuito tras pasar por el interruptor y el fusible. El otro polo atraviesa el dispositivo que vamos a regular y después regresa al circuito.

Según vemos en el circuito, toda la corriente que atraviese el dispositivo a regular tambien pasará a través del triac, pues está en serie. El circuito principal de la corriente se ha remarcado con una línea roja. Esos cables representados por la linea roja deberán ser de sección generosa, pues pasarán hasta 16 amperios según la carga que pongamos.

Un triac es como un interruptor electrónico. Si ponemos tensión entre sus terminales A1 y A2 (ánodo 1 y ánodo 2) en principio no pasa corriente, pero si aplicamos un impulso de corriente al terminal "G" (gate: puerta) entonces si conduce. El triac "se dispara", es decir, entra en conducción, y seguirá en conducción hasta que la corriente decrezca hasta un valor cercano a cero. En este caso, el triac deja de conducir (el triac "se extingue"). Esto está asegurado cada vez que la tensión pasa por cero, y esto es algo que sucede 50 veces por segundo en la corriente alterna doméstica.

A la derecha vemos tres formas de onda representadas por las letras, A, B y C

En cada una de estas formas de onda vemos que se puede producir el disparo del triac en momentos distintos del semiciclo.

Veamos los tres casos de las tres formas de onda, A, B y C:

A) Se produce el disparo al inicio del semiciclo: El triac conducirá la mayor parte del tiempo (representado por la zona sombreada en ese gráfico). Esto significa que la corriente alterna pasa por el triac prácticamente en su totalidad. El dispositivo que conectemos funcionará a máximo.

B) El disparo se produce en la mitad de la forma de onda: El triac sólo conduce la mitad del tiempo del semiciclo. La mitad primera permanece bloqueado, sin conducir. Esto significa que sólo la mitad de la corriente pasa a través del él. El dispositivo que conectemos en la salida regulada funcionará "a medio gas".

C) El disparo se produce casi al final del semiciclo: La mayor parte del tiempo el triac no conduce. Sólo lo hará cuando le llega el disparo. Además, conducirá cuando el nivel de tensión ya está cercano a cero. La consecuencia: El dispositivo conectado a la salida regulada funcionará a mínimo o incluso no funcionará.

Entre estos tres valores representativos están todos los valores posibles. Es decir, el disparo del triac por la aplicación de un impulso a su puerta puede producirse en cualquier momento. Esta es la forma de regular la cantidad de electricidad que pasa a través del triac: Determinando el tiempo que esa corriente puede pasar.

Si, pero...¿Cómo hacemos para conseguir que el impulso se aplique en la puerta del triac en el momento justo?

Lo vamos a conseguir aprovechando la misma corriente alterna que pretendemos regular, con la ayuda de una resistencia y un condensador: En la parte izquierda del circuito vemos R1, P1 y C1 que están sometidos a la tensión de 220V. El condensador C1 se cargará en una u otra polaridad (según el semiciclo sea positivo o negativo) y lo va a hacer con una rapidez que dependerá del valor seleccionado en el potenciómetro P1.

Un condensador se cargará con mayor o menor rapidez dependiendo de su propio valor de capacidad, y también del valor de la resistencia que le suministra esa corriente.

Como P1 es variable, al girarlo hacemos que el tiempo que tarda en cargarse el condensador C1 también sea variable. Con esto conseguimos que el impulso llegue antes o después a la puerta del triac (a través de R1 y el Diac), consiguiendo reproducir las condiciones de los gráficos A, B y C de la derecha del gráfico anterior.

Así es como un triac puede regular la corriente alterna con ayuda de un potenciómetro y un condensador.

A través del potenciómetro P1 y el condensador C1 pasa muy poca intensidad, pues el triac necesita muy poca corriente en su puerta para ser disparado. Por donde sí puede pasar mucha intensidad es a través del triac entre sus terminales A1 y A2.



Lista de componentes

Necesitaremos:

1 Tupper o caja para hacer el montaje
1 Base entrada AC empotrable
1 Base salida SUKO AC empotrable
1 Portafusibles y fusible acorde al triac elegido (20 Amp en este caso)
1 Interruptor
1 Ventilador 80 x 80 220V
1 Circuito impreso de 95 x 75mm
1 resistencia 3K3 1/2 W
1 resistencia 8K2 1/2 W
1 resistencia 47ohm 1/2 W
3 Condensadores 100nf 600V
1 Diac
1 Potenciómetro 220Kohm LINEAL
1 Botón para el potenciómetro
1 Triac: A tu elección. En este montaje: BTB16
1 disipador para el triac
1 Termostato para 90ºC (normalmente abierto)
2 regletas de conexión 
3 conectores de 2 vías (ventilador, potenciómetro y termostato)
Un poco de cable
4 Separadores de nylon, para fijar el circuito con tornillos


Vamos a describir lo más reseñable de algunos componentes:

Tuper o caja:
 

Debe tener tamaño suficiente para contener el proyecto. Sus ventajas ya las conocemos: Barato, disponible, muy fácil de mecanizar, aislante, y bastante vistoso por permitir ver el interior, aunque esto último es cuestión de gustos...

Pondremos los enchufes en una esquina para evitar que el tuper flexione, pues poner y quitar estos enchufes exige ejercer cierta presión.


 Se va a trabajar con 240v, intensidad elevada, cierta temperatura... de modo que, por seguridad, recomiendo usar una caja convencional para hacer este montaje. Sin embargo, yo voy a utilizar este tuper no sólo por capricho sino también para poner a prueba un tuper en estas condiciones de trabajo. De momento adelanto que lo he hecho funcionar con una carga de 1500 W y no se calienta nada.


Base AC




Sirve para conectar la entrada de corriente al regulador. La base deberá soportar al menos el mismo amperaje que el triac. No tendría sentido hacer un regulador para 25A si la base sólo aguanta 10A.

Si tienes la opción, elígela que tenga toma de tierra.






Base de salida (tipo schuko)


En esta base conectaremos  el dispositivo que vamos a regular. 

También deberá estar acorde con el triac en cuanto al amperaje máximo que soporte. Tiene una tapa para exteriores que le he extraido. 

Lo que parece una junta, a la izquierda, es una plantilla para poder marcar los taladros en la caja donde vaya a ser ubicada esta base.




Portafusibles y fusible


Por seguridad, nunca debe faltar en un montaje con A.C.

El triac utilizado es de 16A, así que un valor adecuado serían 20A.

Este portafusibles es "empotrable": Se hace un taladro en la caja y se fija con la tuerca que el propio portafusibles lleva.





Interruptor general


También deberá soportar la misma intensidad que el triac (16A en este proyecto).

Este modelo tiene cuatro terminales porque interrumpe ambos polos. Esto no es necesario y puede usarse un interruptor que sólo interrumpa un polo (2 terminales en lugar de 4).

Lleva un piloto luminoso que indica que está recibiendo tensión.



 Ventilador


Cuando el triac es recorrido por una corriente alta, genera calor que es cedido al disipador que a su vez lo cede al aire. Este ventilador tiene por misión extraer el aire caliente del interior de la caja.

Este ventilador no funciona full-time. Solo lo hará cuando el termostato (adosado en el disipador) detecte una temperatura superior a 100ºC (en el disipador, no en el aire).



Las medidas de este ventilador son de 80 x 80 mm. Funciona a 220 voltios y consume muy poca corriente. No tiene polaridad y se puede conectar de ambas maneras. Se fija a la caja mediante cuatro tornillos en sus esquinas. Si el triac elegido es de ocho amperios o menos, no será necesario el ventilador.


Potenciometro 220K Lineal


En este caso no vamos a soldar el potenciómetro al circuito impreso para sujetar al mismo, ya que el peso del disipador es excesivo para el potenciómetro. Lo conectaremos al circuito con dos cables y un conector de dos vias.

Hay que cortar el mando con una sierra ya que su longitud es excesiva.

Sólo usaremos dos de sus tres terminales: Central y un extremo.



Triac


Es el componente que realmente va a hacer el trabajo de regular la corriente. Después de varias dudas, he elegido el BTB16 de 16 amperios. Concuerda con el resto de componentes que también son hasta para 16 amperios: Las dos bases de corriente, el interruptor...

No tendría mucho sentido poner un triac para 25A si el resto del equipo sólo aguanta 16A...



Disipador


Si ponemos una carga muy pequeña al triac, por ejemplo, una bombilla de 40W, apenas pasarán 200mA a través de él, y no se calentará apenas. Pero si, estando tal cual, le hacemos pasar una intensidad alta, lo destruiremos por calor en unos segundos.

Por eso, el triac debe montarse firmemente asentado en un disipador, tal como el de la foto, pues hablamos de intensidades de hasta 16A a 240 volts.

Las medidas de este disipador (en mm) son:

Ancho: 65
Largo: 50
Alto: 17

Está hecho en aluminio. Se venden en las tiendas de componentes electrónicos, también puedes obtenerlos reciclando viejos equipos. Incluso podría servir el perfil de aluminio, del utilizado en carpintería metálica para hacer marcos, ventanas, etc.

El triac se fija al disipador con tornillo y tuerca. Hay que poner pasta térmica entre el disipador y el triac para asegurar buena conductividad térmica.

Tuve que rebajar la altura de las aletas del disipador que originalmente era de 25mm y dejarlas a 17mm, pues chocaban con el ventilador que va justo encima y no quise usar un tupper mas alto, y tampoco disponía de un disipador a la medida.



Termostato para 90-100ºC

Termostato

No es necesario que el ventilador esté funcionando todo el tiempo. Solo cuando el disipador alcance una temperatura de 90-100ºC será señal de que el triac está siendo sometido a un trabajo duro. Cuando el termostato (en contacto con el disipador) detecte que se alcanzan esos 90-100ºC, su contacto interno -normalmente abierto- se cierra, haciendo que el ventilador se ponga en marcha.



Cuando la temperatura decrezca, ya sea por la acción del ventilador o porque hemos dejado de usar el regulador, el termostato vuelve a abrir su contacto y el ventilador se para.

Este termostato lo llevan incorporado electrodomésticos como vaporetas, cafeteras express, centros de planchado, etc, que necesitan de alguna manera detectar cuando el agua está próxima a hervir. Este termostato lo puedes reciclar de un viejo electrodoméstico o adquirirlo en un taller de reparaciones de ese tipo de electrodomésticos.


Regletas de conexión

Regletas de conexión

Un conector como los utilizados para el ventilador o el potenciómetro sería rápidamente dañado por el calor generado debido a la alta corriente que circulará en caso de conectar una carga potente.

Para conectar tanto la entrada de corriente como la salida de corriente regulada, usaremos estas regletas que sí permiten el paso de esas intensidades elevadas (hasta 16A).





Separadores de nylon


Los puedes encontrar en una tienda de componentes electrónicos. Los hay de distinta longitud (estos son de 10mm). Sirven para sujetar el circuito impreso dejando un pequeño espacio por debajo de dicho circuito para albergar el cableado, algún componente...

Con ayuda de tornillos, arandelas y tuercas fijaremos el circuito a la caja que contiene el montaje.


Si fuese necesario, podemos acortar un poco la longitud de estos separadores mediante el procedimiento de limar un extremo.



Montaje

Intentaremos llevar un orden lógico:

1) Fijaremos la posición de todos los elementos que van sujetos a la caja o tupper, cuidando que su posición sea lógica, y dejando suficiente espacio entre ellos. Los dos enchufes los vamos a poner en esquinas del tupper, huyendo del centro, pues para conectar/desconectar estos cables hay que ejercer cierta fuerza, y el tupper flexionaría demasiado en el centro pudiendo llegar a romperse.


2) Marcamos la posición de esos elementos con un rotulador




3) Hacemos los taladros. Algunos serán hechos con una broca de 3mm, otros -los más grandes- será mejor usar una fresa, pues si se introduce una broca de 8mm, el tupper se rompe. También es un buen truco usar la broca de 3mm a modo de sierra de calar, aprovechando que el tupper es blando.



4) Poner los cables e interconectar estos componentes que hemos fijado en el tupper o caja (entrada CA, Salida de corriente regulada, fusible, interruptor...)

5) Poner el termostato en el disipador, con pegamento de alta temperatura. Importante: En el frontal del termostato debemos poner pasta térmica conductora, no pegamento. El pegamento se pone al lado del termostato.




6) Montar los componentes en el circuito impreso. Soldarlos y conectarlos entre sí con puentes de cable o alambre, tanto por la parte de arriba del circuito como por la parte de abajo. La parte del circuito que soporta hasta 16A deberá ser hecha con cables de buena sección. También montaremos los tres conectores de dos vías para: Ventilador, potenciómetro y termostato.



7) Fijar el circuito impreso a la caja o tupper con los separadores y tornillos

8) Terminar de conectar todo el cableado y cerrar el regulador.

9) Probarlo. Para evitar sorpresas, por prudencia, antes de conectarlo a la red de 240 volts, medir la resistencia con el polímetro en la entrada de corriente. Debe dar una resistencia muy elevada (varios megaohm o incluso infinito). Si diese una resistencia muy baja de unos pocos ohms o cero, debe revisarse el circuito: Algo andará mal.



Resultados

Funciona satisfactoriamente tanto para pequeñas cargas como para cargas elevadas. Lo probé con una bombilla de 40 vatios así como con un grupo de lámparas halógenas que sumaban 1500 vatios. En ambos casos este regulador no llegó a calentarse lo más mínimo, y ni siquiera se puso en marcha el ventilador.

Después, y mediante un enchufe "Triple" conecté una carga de 3500 vatios, prácticamente la máxima potencia que puede entregar este regulador (3800 vatios). La carga consistía en el mismo grupo de lámparas halógenas (1500 vatios) mas un calefactor de baño que consume 2000 vatios.

Resulta chocante comprobar cómo a través de un componente tan pequeño como es el triac pueden pasar 15 amperios a 240 voltios como si nada. El cable de alimentación, que esta marcado como para 10A se calentó bastante pasados dos minutos. No solo se calentó sino que se reblandeció su plástico.

Sin embargo, el regulador seguía sin inmutarse: El ventilador no se activaba y el tupper no se calentaba lo más mínimo.

He utilizado bastante este regulador desde el momento en que lo terminé hasta el momento de subir este vídeo, y percibo un funcionamiento muy fiable.

Probando el regulador con lámparas halógenas (1500 vatios)



El VÍDEO






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viernes, 14 de febrero de 2014

Tutorial Electrónica Básica. 06. El Transistor






















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Índice

-Qué es un transistor, para que sirve
-Corte y saturación
-Modos de uso: conmutación, amplificación
-Uso de disipadores
-Curva característica
-Datos importantes de un transistor
-Configuración de un transistor
-Conocer los datos de un transistor
-Simbolos utilizados para los transistores
-Tipos de transistor
   Bipolar (BJT) (npn y pnp)
   Uniunión (UJT)
   Efecto de campo (FET)
   Mosfet
   Darlington
   Fototransistor
-Cómo comprobar un transistor
-Dónde comprar los transistores

Rincón de la TEORÍA
Analógico y Digital




CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24767329




Dónde comprar los transistores
Después de dar muchas vueltas, uno se convence de que la venta on-line ha venido para quedarse. Los precios son realmente bajos, las entregas se suelen hacer rápidas y con diligencia. Sólo diré una cosa: En los siguientes enlaces encontraréis transistores de uso general a poco más de 1 céntimo de euro la unidad. Por supuesto, en caso de transistores de potencia o más específicos, el precio no puede ser tan bajo, pero aún así son bien económicos.


La siguiente lista contiene un buen número de modelos de transistor entre los que se encuentran los de uso más común:

- Surtido de 300 transistores (15 tipos)
- BD140, tipo PNP uso general
- BF245A, FET Silicio canal N
- 2N3906, PNP de uso general
- 2N3904, NPN uso general
- 2N2222A, NPN conmutación alta velocidad
- S9014: NPN pre-amplificador, bajo ruido
- 2N7000 Mosfet Canal N, pequeña señal
- BD139, NPN, uso general, media potencia
- 2N3055, potencia, NPN, 15A, 115W
- IRFP460, Mosfet potencia, 500V  20A
- LM338, Regulador voltaje 5A
- TIP120, Darlington NPN, 5A
- TIP122, Darlington NPN, 5A
- Surtido 14 reguladores LM78xx y 79xx
- Surtido 42 reguladores LM78xx y 79xx
- Surtido 70 reguladores LM78xx y 79xx
- Regulador voltaje 1.2-37V, 1.5A
- Regulador 7805 con disipador
- Regulador 7809 con disipador
- Regulador 7812 con disipador
- Regulador 7815 con disipador
- Regulador 7818 con disipador


Otro sitio para comprar transistores es en eBay, tiendas calificadas como "vendedores excelentes" con total garantía, a precios muy ajustados:





El Video:





domingo, 2 de febrero de 2014

Circuitos ÚTILES. 01. Amplificador AUDIO Monoaural con LM386

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Hola amigos!!, con este post inicio lo que espero sea una colección de artículos (con su vídeo correspondiente) y que voy a llamar "CIRCUITOS ÚTILES".

Voy a seleccionar circuitos que cumplan tres condiciones:

1. Circuitos que tengan utilidad práctica
2. que sean baratos y fáciles de hacer
3. y sobretodo, que esté comprobado que funcionan, y esto lo voy a asegurar porque montaré cada circuito. Sólo si funciona de manera coherente haré un vídeo en Youtube y un post en este Blog con ese circuito.

Comenzamos esta serie con un AMPLIFICADOR DE AUDIO MONOAURAL de aproximadamente 1W de potencia, usando un conocido circuito integrado, el LM386.



DESCRIPCIÓN



Amplificador 0.5W con circuito integrado LM386

Siempre es útil disponer de un pequeño amplificador de audio para hacer sonar un dispositivo portátil por medio de unos altavoces que no sean autoamplificados. Este amplificador tiene sólo 9 componentes, el costo no va más allá de 15 euros y puede ser bastante menor si algunos materiales los reciclamos.

Recomiendo el uso de conectores mejor que empalmes o soldaduras, y también montar todo dentro de un recipiente que puede ser un tupper de cocina, opción económica y compacta, con la ventaja que el tupper se deja mecanizar muy bien a la hora de hacer taladros. Los tupper transparentes dan una apariencia atractiva al dejar ver su interior aunque esto último es cuestión de gustos...

Las características de este amplificador son:

- Monoaural
- Tensión de alimentación: entre 5 y 12 voltios.
- Potencia de salida: entre 0.5 y 1W
- Impedancia: 8 ohm
- Distorsión: 0.2%
- Ganancia: 200
- Número de componentes: 9
- Precio aproximado: 15-20€ (menos si reciclas)



ESQUEMA

El esquema de este amplificador:


Esquema del amplificador


Nada en especial en el esquema salvo recordar cuál es el orden de los terminales en los circuitos integrados tipo "dual in line" como el LM386: Siempre tienen una marca o señal en un extremo. Situando dicha marca a la izquierda comenzaremos a contar los terminales desde la izquierda en orden creciente.

El condensador C6 fue añadido a última hora para eliminar un molesto zumbido.

Debemos respetar la polaridad de los condensadores. 

Y no hay más...



EL LM386

Este circuito integrado es un amplificador de pequeña potencia, encapsulado en formato "dual in line", es decir, tiene dos hileras de terminales, cuatro a cada lado, en total ocho. Su precio ronda el euro y está presente en muchos aparatos que precisan de un pequeño amplificador. No hay tienda de electrónica que no tenga un stock de ellos.

Hay varias versiones de LM386 y se reconocen por un número al final de su código, así, tendríamos el LM386-1, LM386-3 y LM386-4 que suministran una potencia de salida de 0.325W, 0.5W y 1W respectivamente, si bien ésta última versión necesita una alimentación de 18 volts y no de 12volts como los dos primeros.

Los mas comunes son los dos primeros y son los que recomiendo para este montaje.



MODOS DE GANANCIA LM386

La ganancia en un amplificador nos da una idea de cuánto es aumentada la señal de entrada. La ganancia es el cociente entre la señal de salida y la señal de entrada. Por ejemplo, pueden entrar señales con una amplitud media de 0.001 voltios (1 milivoltio, que es una magnitud pequeña) y salir amplificadas con valores de 10 voltios que ya es apreciable.

Esto significaría que hay una amplificación de:

 10.000 milivoltos / 1 milivoltio = 100.000 (cien mil)

Sin embargo, la ganancia no se mide en estos términos, sino que se usa el Belio o mejor dicho, el decibelio (dB) (la décima parte de un Belio), que guarda una relación logarítmica. Es como la escala Ritcher usada para medir los movimientos sísmicos que también es de naturaleza logarítmica. Así, un sismo de magnitud 6 no es doble de uno de magnitud 3 sino 1000 veces mayor (tres ceros después del uno) puesto que 6 - 3 = 3.

Un belio mas significa un cero más.
Un decibelio más (décima parte de un Belio) significa multiplicar por diez.

Se usa el decibelio y una escala logarítmica porque nuestro oído responde también de forma logarítmica (no lineal) a un aumento de potencia en el sonido.

En el caso anterior con ese factor de amplificación de 100.000, si quisiéramos expresar la ganancia en decibelios, serían: 5 Belios (50 dB)


Las patillas 1 y 8 del LM386 se pueden configurar de tres maneras distintas para obtener ganancias distintas. En el gráfico siguiente lo podéis ver:


Tres configuraciones, tres ganancias distintas

De izquierda a derecha:

1) Dejar las patillas 1 y 8 al aire, sin conectar. Ganancia 20
2) Resistencia 1k2 y condensador electrolítico 10µf en serie. Ganancia 50
3) Condensador 10µf. Ganancia 200 (adoptada en nuestro montaje)

Uno se puede preguntar ¿para qué una ganancia de 20 ó de 50, pudiendo tener una de 200? Y es que hay aplicaciones en que es necesaria una ganancia menor de 200.



LISTA DE COMPONENTES

IC!: 1 Circuito Integrado LM386
c1, c2: Condensador electrolítico 10µf / 25 volts
c3: condensador poliéster 100nf
c4: condensador poliéster 47nf
c5: condensador electrolítico 220µf / 25 volts
c6: condensador electrolítico 330µf / 25 volts
P1: Potenciómetro logarítmico 10Kohm

Además, necesitaremos:

- Un pequeño circuito impreso. Son muy prácticos lo que vienen ya pre-impresos con círculos de cobre.
- Una caja donde montar todo. Recomiendo un tupper de cocina
- Un poco de cable

Opcional:

Si no queremos andar haciendo empalmes y soldaduras, usaremos tres clavijas:

- Una para la entrada de señal. Vale una de auriculares
- otra para entrada de alimentación
- y otra para la salida de altavoces
- también es interesante usar conectores para unir los cables de cada una de las clavijas al circuito impreso. En el minuto 13:04 del vídeo se ve cómo armar uno de estos conectores. Merece la pena usarlos porque en caso de tener que desmontar el equipo es sumamente fácil extraer los cables: Basta con tirar un poco de ellos para retirar el conector, nos ahorramos usar el soldador y también el lastimar los cables por calor.



MONTAJE

Comenzamos como siempre: Haciendo los taladros en el tupper o caja elegida para situar las clavijas o dispositivos que comunican con el exterior de la caja, que en este caso son cuatro: Entrada de señal, de alimentación, de altavoces y mando del potenciómetro. Una pequeña taladradora es lo más indicado para esto. Se puede usar tanto una broca como una pequeña fresa.

A continuación, soldamos los componentes en el circuito impreso. Hacemos los puentes necesarios con cable para conectar entre sí a los componentes. Estos puentes podemos hacerlos por cualquiera de las dos caras del circuito impreso.

Y lo último, si hemos decidido usar conectores, soldamos la parte de esos conectores que van al circuito impreso y colocamos los cables a la parte móvil (extraíble) de dichos conectores.

Aquí se puede ver el circuito con todos los componentes soldados:


Circuito terminado con los componentes soldados.

Por el lado de las soldaduras también se han soldado trozos de cable para conectar componentes. En un lado del circuito impreso (arriba en la foto) se puede apreciar un cable desnudo que va de una punta a otra: Es el negativo, al cual se conectarán los componentes que van a dicho polo: Es una forma cómoda de ofrecer un punto de conexión muy usado, pues muchos componentes tienen uno de sus terminales conectado a negativo (masa).



Lado de las soldaduras del circuito impreso


EL MOLESTO ZUMBIDO...

Cuando me dispuse a probar el amplificador me encontré con que nada más conectar la alimentación, los altavoces comenzaron a emitir un potente y desagradable zumbido.

El alimentador debe tener un mal filtrado, pensé...

Así que probé con una pila de 9 voltios, que como fuente de corriente continua tiene un rizado nulo. Era una forma de comprobar si el problema provenía del alimentador.

Con la pila volvió a producirse ese zumbido. Así que el suministro de alimentación quedaba excluido como origen del problema.

¿Qué estaba pasando?

Al amplificador le pueden "entrar" interferencias o señales indeseadas y ser amplificadas, con lo cual se produce ese zumbido. Y le pueden entrar por dos vías:

1) Desde el exterior, ondas emitidas por la red eléctrica (50 Hz) o cualquier electrodoméstico cercano, ondas de radio, etc. Esto es muy frecuente, y es la razón de porqué tantos circuitos tienen secciones blindadas o apantalladas por una caja metálica a modo de jaula de Faraday. Esto se puede ver en TV, equipos de radio, transmisiones, osciladores, instrumentos de medida....

2) Desde el interior: Oscilaciones producidas por el propio circuito.

El problema que aquí estoy describiendo no es gratuito: Me sucedió realmente y fue bastante desconcertante, pues el circuito funcionó perfectamente cuando lo tenía en el "protoboard. He comprobado que este problema es muy frecuente en estos montajes, y es muy probable que también te suceda a ti...

Hice una tercera prueba -también con la pila- pero poniendo un condensador de 330µf en paralelo con la pila para filtrar cualquier posible señal parásita. Con resultado nulo.

Vino después una cuarta prueba, esta vez poniendo ese condensador en paralelo con la alimentación pero en las inmediaciones del circuito integrado y ...¡voilá!... funcionando.

La causa: Esas oscilaciones parásitas se producen en el propio integrado, y son amplificadas produciendo ese zumbido. La magnitud de estas oscilaciones es tan pequeña que no llegan a recorrer los pocos centímetros de cable conductor que separan al circuito integrado de la pila. Por lo tanto, el condensador no hace efecto en el lado de la pila sino en el lado del circuito integrado.

La solución: Poner en paralelo un condensador de 330µf con la alimentación pero lo más cerca posible del LM386. El positivo del condensador conectado a la patilla 6 del LM386, y el negativo del condensador conectado a la patilla 4 (negativo) de dicho integrado.



COMPORTAMIENTO DE ESTE AMPLIFICADOR CON LA RADIO GALENA

En el minuto 28:26 del vídeo se puede apreciar el funcionamiento de este amplificador con la radio galena. A pesar de que la radio galena entrega una potencia totalmente insuficiente para mover unos altavoces, este amplificador consigue elevar la potencia hasta un nivel mas que sobrado para mover unos altavoces grandes.

Una sugerencia sobre equipos de audio: A la hora de obtener un buen sonido, es mas importante elegir unos buenos altavoces que un buen amplificador. Si las dos cosas son buenas pues mejor, eso también es cierto, pero si los altavoces son de calidad, grandes y de potencia sobrada, el sonido será mucho mejor que en el caso inverso: Amplficador de gran calidad pero altavoces pequeños, de mala calidad y de potencia justa o insuficiente.



AMPLIFICADOR TERMINADO

Una vez acabado el amplificador, queda mas o menos como en la foto. Solución compacta y práctica que te permitirá llevarlo a cualquier sitio sin que sufran las conexiones ni sus componentes.


Amplificador terminado


EL VÍDEO






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jueves, 23 de enero de 2014

Radio SIN Pilas. Radio GALENA

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Por extraño que pueda parecer, es posible hacer un receptor de radio sin pilas ni fuente de alimentación. Y lo mejor de todo: Con sólo cuatro piezas. Eso sí: Debido a que no hay amplificación, la señal obtenida es muy débil y no podremos hacer funcionar un altavoz. Tendremos que contentarnos con un auricular.


Radio sin pilas


En realidad, la versión de radio sin pilas que vamos a construir es mas bien "moderna", con un diodo detector de germanio tipo OA90 o similar. La radio original utilizaba como diodo una piedra de sulfuro de plomo (galena) sobre la que rozaba un hilo metálico.



¿De dónde saca la energía esta radio?

Una emisora de radio hace circular una corriente muy elevada en su antena, y emite ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio hasta llegar a la antena de nuestra radio en donde se inducen unas corrientes que tienen el mismo patrón que las que circulaban en la antena emisora, pero con la diferencia de que van a ser muy débiles: Del orden de milivoltios o microvoltios.

Estas corrientes, una vez rectificadas con un diodo detector, van a ser las que accionen unos auriculares, sin necesidad de aporte extra de energía. 

Evidentemente, la potencia obtenida es muy reducida pero bastará para accionar unos auriculares a un volumen mas que suficiente para ser audible.

Es decir, esta radio se vale de la energía empleada por la emisora para emitir su propia señal de radio. Se podría decir, con propiedad, que esta radio funciona "por inducción". La función de la antena en esta radio es doble: Por un lado, como en todos los receptores de radio, captar la señal de alguna emisora, por otro lado, obtener la energía necesaria para funcionar a partir de esa misma señal de radio.

En una radio convencional esta señal sería sometida a varios pasos de amplificación para elevarla hasta un voltaje que sea capaz de accionar un altavoz, pero para esto es necesario consumir electricidad extra bien sea procedente de pilas o baterías, o de la red eléctrica mediante una fuente de alimentación.



Esquema y funcionamiento

Esquema de la radio sin pilas


Cada emisora tiene asignada una frecuencia, no pueden haber dos con la misma frecuencia asignada, no al menos en la misma zona geográfica. En el esquema anterior, a la izquierda, vemos la antena que conecta con la bobina y el condensador variable Cv. Ambos componentes forman un circuito oscilante LC.

Este circuito oscilante se comporta como un muelle eléctrico. Cuando se le comunica un impulso eléctrico se originan una serie de ciclos de conducción en uno y en otro sentido debido a la acción conjunta de la capacitancia de Cv y la inductancia de la bobina.

La frecuencia (rapidez) de oscilación depende del valor de la capacitancia de Cv y la inductancia de la bobina. Ésta última es fija en este circuito, pero no así la capacitancia que es variable cuando actuamos sobre el mando giratorio de Cv.

Hay varios ejemplos de fenómenos "resonantes" similares al comportamiento de este circuito LC. Por ejemplo, con el sonido, manifestación mas palpable y que nos resulta mas familiar que la electricidad:

1) Una cantante emite una nota aguda y potente, muy energética, cuya frecuencia COINCIDE con la de resonancia de una copa. Y la copa estalla.

2) Una formación de personas (por ej. grupo militar) va desplazándose y marcando el paso, al unísono. Cuando llegan a un puente dejan de marcar dicho paso. La razón: Si la frecuencia de resonancia del puente coincidiera con la del grupo marcando el paso, la integridad del puente puede verse comprometida.

Por todo lo anterior, sólo la señal de la emisora cuya frecuencia coincida con la del circuito LC pasará al diodo D1. Allí es rectificada y la componente de baja frecuencia es separada de la señal portadora (componente de alta frecuencia cuya finalidad, aquí ha terminado)



El porqué del transformador.

A la salida de la radio se pueden conectar unos auriculares de alta impedancia, pero éstos están en desuso. Son muy difíciles de encontrar. Hoy, todos los auriculares son de baja impedancia (4-8 ohmios). Así que no nos queda otra que ADAPTAR LA IMPEDANCIA entre la radio y dichos auriculares. Lo vamos a hacer de una forma bastante habitual: mediante un transformador.

Vamos a usar un tipo de transformador muy común: El de alimentación de cualquier pequeño equipo, con un primario de 220/240 voltios y un secundario de 6 voltios (también vale de 9 voltios pero no mas, pues las prestaciones decaen).

Lo que hará el transformador es disminuir el escaso voltaje presente a la salida (ánodo) del diodo D1, pero a costa de aumentar la intensidad, que es justo lo que esperan los auriculares modernos: Intensidad mejor que tensión.

Observación sobre el primario del transformador: Utilizar los bornes extremos, los de cero y 240 voltios. Ignorar el central si lo hubiera (será el de 120 voltios), éste dejarlo al aire.

Observación sobre el secundario del transformador: Si sólo hay dos cables, estupendo. Tal es el caso de este montaje. Si hay tres cables, lo normal es que el central sea el cero, y los extremos correspondan a 6 voltios cada uno. En este último caso tomar el borne central (cero voltios) y CUALQUIERA de los extremos (6 voltios). Dejar el otro extremo libre.




Lista de materiales

Materiales para hacer una radio sin pilas


1) Un cilindro de plástico/cartón/madera para hacer la bobina. Las dimensiones no son críticas, yo usé una sección de tubo de PVC de 32 mm diametro, 100 mm de largo.


2) Hilo esmaltado de cobre para bobinar. Seccion entre 0.2 mm y 0.4mm. El utilizado en mi caso fue de 0.35mm

Tubo de PVC para hacer la bobina (izda)
Carrete de hilo de cobre esmaltado para bobinar (dcha)

 3) Un condensador variable de los utilizados en las radios antiguas con sintonía manual. Las radios modernas ya no utilizan este componente: En su lugar se usa el diodo varicap que tiene numerosas ventajas frente a este condensador.

Condensador variable. Para sintonizar las emisoras


4) Un diodo detector. En este montaje se utilizó un OA90, pero valen también los modelos: OA79, OA81 y OA85.

Diodo detector de germanio, OA90. En la foto, el cátodo a la izquierda


5) Un transformador con:

- un primario de 240/220 voltios. En caso de haber una segunda toma de 125 voltios, ignorar esa toma.

- un secundario de 6 voltios o como mucho, 9 voltios. Evitar los de 12 voltios o mas. Los mejores resultados se obtienen con un secundario de 6 voltios. A veces el secundario trae tres cables en lugar de dos, eso significa que tiene dos salidas simétricas. Tomar entonces el terminal central (el cero) y uno de los terminales de los extremos (6 voltios). Ignorar el terminal del otro extremo (también tiene 6 voltios).

Hay veces en que los transformadores vienen ya con cables. En ese caso los aprovecharemos. Otras veces vienen sólo con los terminales, entonces tendremos que soldarle un cable a cada terminal.

Se trata del típico transformador de alimentación, por lo que encontrar uno no debería ser difícil. No es necesario que sea grande ni potente. Cuanto más pequeño, mejor. También vale uno que sea mucho mas pequeño que el utilizado en este tutorial.

Transformador con primario 220+125+0 voltios. Secundario único de 9 volts.


6) Una base de auricular estéreo

Base para conectar auricular. Nos permite hacer la conexión sin fallos
en lugar de hacerlo con ataduras. Además, juntando los dos vivos (los dos
canales) podemos oir por ambos oídos, no uno solo.


7) Cable con pinzas de cocodrilo (2 metros mínimo) para la antena

8) Cable con pinzas de cocodrilo (al menos un metro) para la toma de tierra

9) Auriculares 

10) Caja o tupper para montar la radio



Montaje

Lo hice en dos fases:

Primero, hice los taladros para fijar los componentes: Bobina, condensador variable, transformador y toma de auriculares. No hay que olvidar hacer un par de taladros al tupper para pasar dos tornillos que servirán de bornes para la antena y la toma de tierra. Al diodo no hace falta darle una sujeción especial: Basta con la que obtiene al ser soldado.


Segundo: Interconectar los componentes mediante cables, siguiendo el esquema. Se puede hacer mediante simple unión mecánica, pero es mucho mejor hacerlo con soldadura: Nos ahorramos falsos contactos y fallos continuos de funcionamiento. 



El vídeo






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jueves, 16 de enero de 2014

Tutorial Electrónica Básica. 05. El DIODO




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ÍNDICE

Qué es y para qué sirve un diodo
Identificación de terminales: Cátodo, ánodo
Polarización directa e inversa
El fenómeno avalancha
Curva típica de un diodo
Dónde encontrar las características de un diodo
Símbolos usados para el diodo en los esquemas
Tipos de diodo
   1) Rectificador
   2) Detector
   3) Zener
   4) Led
   5) Fotodiodo
   5) Varicap
   6) De efecto túnel
   7) Schottky
   8) SMD
Algunas aplicaciones de los diodos
   1) Rectificador
   2) Seguridad contra mala polaridad
Cómo comprobar un diodo
Dónde comprar los diodos

Rincón de la TEORÍA
SEMICONDUCTORES




CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24772415



DONDE COMPRAR LOS DIODOS
Cada maestrico tiene su librico, y cada uno compra donde mejor le viene, pero para aquéllos que empiezan con esto y quizás no tengan claro dónde adquirir los diodos, a continuación os pongo unos enlaces para los diodos más comunes, a unos precios que dicha sea la verdad, son bastante buenos. Por ejemplo, el muy común diodo 1N4148 te sale a 1.47 céntimos de euro cada uno.

Yo también los compro en esa tienda on-line

Diodos más comunes:

- Puente rectificador 1000V  2A
- Puente rectificador 1000V  10A, vertical
- Puente rectificador 1000V  10A, horizontal
- Puente rectificador 1000V  50A, potencia
- Puente rectificador 1000V  200A, potencia
- Diodo 10A10, 1000V  10A, uso general
- Surtido de 8 tipos de diodo muy comunes
- Diodo Schottky SB5100  100V  5A
- El polivalente diodo 1N4007
- El omnipresente diodo 1N4148
- Surtido de diodos zener en 1/2W
- Surtido de diodos zener en 1W
- Kit de LED's de colores, 5mm
- LED alto brillo, blanco, 5mm
- LED RGB 4-Pin, 5mm
- LED RGB 4-Pin, 8mm
- LED de potencia, 1W  3.4V
- Diodos infrarrojo emisor y receptor



Otro sitio es en eBay, aquí tenéis un enlace con un montón de tiendas calificadas como "vendedores excelentes":





El vídeo: