viernes, 26 de septiembre de 2008

Alarma de luz con sirena usando el 555



En el circuito mostrado tenemos una sirena con un sonido intermitente , para ello hemos usados dos timer 555 configurados como astables ; el primer astable tiene una baja frecuencia y su salida habilita o deshabilita la alimentación del segundo timer al estar conectado al terminal 1 que es la entrada de alimentación negativa o tierra , este segundo timer esta diseñado para dar un tono de audio mediante su salida a un pequeño parlante , lo que hace el primer 555 es conectar y desconectar el circuito integrado con lo que se tienen sonidos intermitentes que pueden usarse como alarma.

En este circuito tenemos una alarma por ausencia de luz mediante el transistor que conecta o desconecta el voltaje general , cuando hay luz sobre el fotoresistor su resistencia es baja y el transistor esta en corte , no hay alimentación para la sirena y esta permanece en silencio , cuando la luz que incide en esta es interrumpida la resistencia del fotoresistor es muy alta con lo cual al estar conectada entre base y tierra hará que condusca y alimente la sirena la cual empieza a sonar.

Usando el protoboard para el 555


En el siguiente post intentaremos mostrar como se deben ubicar los componentes en un protoboard para testear un circuito basado en el 555 antes de soldarlo en la placa impresa , esto nos permite hacer algunos ajustes o modificaciones , el circuito mostrado en el diagrama de arriba es un simple astable usado para flashear los dos leds coneectados al terminal de salida 3 , cuando la salida esta en alta el led de abajo se enciende , mientras que cuando esta salida se vá a baja se enciende el de arriba con lo cual conseguiremos que los dos leds flasheen intermitentemente .
Recordar que en el 555 la alimentación + vá al terminal 8 ( cable superior ) mientras que la negativa vá al terminal 1 ( cable inferior ).

jueves, 25 de septiembre de 2008

Alarma de oscuridad o presencia de luz usando el 555

El siguiente circuito puede funcionar como un circuito de alarma que se active con la presencia de luz , por ejemplo cuando alguien encienda una luz en una habitación que ha permanecido a oscuras o de modo inverso cuando la luz que incide en el foto resistor se interrumpa por un obstaculo o ausencia total de luz.
Con los componente mostrados solo se debe usar un swicht de doble via para selecionar el modo de funcionamiento ,cuando el switch está en la posición D detectará oscuridad y cuando esté en la posición L detectará la presencia de luz.

Alarma de agua con el 555


Esta es una alarma activada por agua usando el IC 555 . El circuito utiliza un contador de tiempo 555 configurado como oscilador astable y accionado por la corriente del emisor del transistor BC109C. Bajo condiciones secas, el transistor no tendrá ninguna corriente por la base y está completamente apagado. Pero cuando las puntas de prueba son introducidas en agua, una pequeña corriente fluye entre la base y emisor haciendo que el transistor empieze a conducir. Una corriente más grande fluye en el circuito del colector permitiendo al oscilador 555 sonar mediante el pequeño parlante acoplado a la salida 3.. Notar que el transistor se comporta como un seguidor por emisor o como un interruptor de la fuente de alimentación.

Un interruptor on/off. se proporciona y es mejor utilizar un metal no reactivo para los contactos de la punta de prueba.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Obtener 5 voltios regulados con solo un transistor

Con dispositivos rectificadores como el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa se logra convertir una la tensión en corriente alterna (CA) en otra de corriente continua (CC). A esta tensión se le llama tensión no regulada, pues la tensión de salida en CC no permanece constante.
La tensión de salida de una fuente de alimentación, puede variar debido a variaciones de la carga (circuito o elementos alimentados)
Para disminuir estas variaciones se conectan en serie con la fuente no regulada, un circuito regulador.
Estos circuitos reducen la tensión de rizado que dan a la salida las fuentes no reguladas y varían muy poco con la variación de la carga.
Utilizando 3 diodos led y un arreglo simple como indica el diagrama podemos obtener los 5 voltios que necesitamos para bajo consumo cuando no disponemos de un regulador integrado como el 7805 o un diodo zener.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Una alarma de "toque" para puerta con el 555

El circuito es sencillo , se trata de disparar un monostable (temporizador ) en base al Timer 555 haciendolo disparar por la pata 2 por medio de la electricidad estatica inducida en toda persona , una resistencia muy alta pone en 1 lógico la puerta de disparo del 555, al mismo tiempo de esa pata sale un cable que se conecta a un terminal metálico ,aislado de tierra , puede ser la cerradura ,en este caso de la figura una armella y un candado ,cuando alguien introduce una llave metalica induce su ruido electrico y cierra un camino de descarga que genera el "cero" necesario para el disparo , el tiempo de activación se pueden cambiar modificando R1 y C1.

Alarma laser con el 555

Este es un proyecto de alarma de barrera laser de bajo costo usando el timer 555 en su configuración de monostable el tiempo de activación de la alarma esta dado por los valores de R4 y C1 usando T = 1.1 RC en segundos ,la cuenta se inicia cuando la entrada del pin 2 que inicialmente está en alto se pone a tierra por un pulso corto de bajada , esto hace que la salida 3 se ponga alto dé un voltaje de salida aproximada al voltaje de alimentación y active al transistor Tr2 el cual cierra el relay que puede alimentar a una sirena.

El sensor se consigue mediante un sencillo fotoresistor marcado como LDR1 , como sabemos un fotoresistor tiene alta resistencia en oscuridad y muy baja cuando una luz como la del laser o un haz infrarrojo incide en él , el potenciometro R1 , la resistencia R2 y el fototransistor forman un divisor resistivo que polariza al transistor R1 en corte saturación donde R3 es la carga de colector , dispuesto como en la figura para activar la alarma antes de conectar la alimentación al circuito el haz del laser debe estar incidiendo ya sobre el fototransistor , con esto su resistencia será baja y la entrada de base cae casi a cero , el transistor estará en corte , por tanto el colector y al mismo tiempo la entrada en el pin 2 estará alta.

Cuando una persona u objeto cruza por la barrera de luz laser , por un momento se interfiere la luz que incide al fototransistor , este adquiere gran resistencia por la oscuridad y deja que la corriente de R1 y R2 se vayan a la base del transistor disparandolo , el colector se pone a cero y se dispara el 555 el tiempo programado no importando si el haz se vuelve a habilitar.

Antes de probarlo con el laser verificar el correcto funcionamiento del monostable uniendo la pata 2 (R3) con tierra mediante un cablecito ,esto dispara el monostable , en la salida se puede poner un led en serie con una resistencia de 1K el led debe encenderse y apagarse luego del tiempo programado, la pata 5 puede ir al aire , la pata 4 va a positivo , poner los condensadores de desacoplamiento entre + y - de la alimentación para evitar los disparos indeseados.El tiempo de activacion se calcula ensayando valores de R4 y C1 .Verificar todas las conexiones si no funciona , alimentarlo con pilas en las pruebas.

Lista de componentes Capacitores: C1: 100 µF. 25V C2: 220 µF. 25V. Resistores: R2: 100K R1: 2.2M (pot.) R3: 47KΩ R4: 100KΩ (Para un tiempo de monostable de 11 segundos) R5. 330 Ω Semiconductores: IC1: 555 TR1-TR2: BC548 D1: 1N4002 Otros: LDR1: Fotoresistencia FR-27 o equiv. K1: Relay de 6 ò 12V

LASER de 1.0 mW. modelo 4300097 o un puntero laser

Para evitarnos fastidios en cuanto a configurar el diodo laser que siempre necesita un lente de enfoque podemos usar un puntero de llavero de los chinos , son baratisimos y traen sus pilas y su resistencia limitadora de corriente,aqui se describe las partes de un puntero láser chino, que emite luz roja de 680 nm, ya desmontado: Puede observarse: 1. Conexión del polo negativo de las baterías 2. Pulsador de encendido 3. Resistencia limitadora de corriente de 47 Ohmios 4. Carcasa del diodo láser 5. Muelle de ajuste de la lente con tornillos 6. Lente de convergencia del haz 7. Tornillo de ajuste de la lente El diodo láser usado tiene una caída de tensión de 2,3 V, y una resistencia limitadora de 47 Ohmios. Al estar alimentado con 3 pilas de botón de 1,5 V (4,5 V en total) circula una corriente de 47 mA en continuo aumentando o disminuyendo la resistencia de 47 ohm aumenta o disminuye la intensidad de laser aumentando su alcance pero tambien disminuyendo su vida util .

El siguiente video es la implementación de esta alarma por Jamin Cifuentes Pino en Chile se usó un buzzer para simular una sirena de mayor potencia

Podemos tener una mayor potencia en la salida si usamos el relay para conectar una sirena de potencia , hay que alimentarlo con bateria o de lo contyrario con una fuente de voltaje regulada y cuya salida mçaxima sea al menos el doble de la pedida por la sirena de lo contrario al exigirse la fuente puede contraerse y apagar el circuito aqui esta el esquema de conexion: Una modificación reciente ante la consulta de uno de nuestros lectores acerca de disparar el monostable con un pulso de luz sobre el sensor se muestra en el siguiente circuito ,no es necesario el transitor ni sus asociados , el LDR se puede colocar en la pata 2 del 555 , quizas sea necesario aumentar un poco el valor de R3 para que haga mejor el divisor de tensión , si el sensor va en un tubito negro aislado de la luz ambiente tendremos mejores resultados porque asi tendra mucho mas resistencia , cuando el LDR no esté iluminado por el laser su resistencia es muy alta y la pata 2 del 555 esta en alta (cerca a +V ) y el monostable esta en posiciòn de espera , sin embargo al incidir el haz del laser sobre el LDR este toma un valor cercano a los 500 ohmios o menos y hace que la entrada del pin 2 se vaya casi a tierra obteniendo un pulso de bajada que dispara al 555 , es recomendable aislar bien al LDR de la luz ambiente para no subir mucho el valor de R3 de todas maneras esos ajustes se hacen en la practica . El detalle del relay se muestra en la figura, se descartan dos terminales probando con el multimetro el relay sin alimentación antes de conectarlo al circuito , donde se encuentre unos cientos de ohms seran los terminales de la bobina que va entre colector y fuente , quedan 3 terminales si probamos con el multimetro veremos que dos de ellas estan unidas , es decir su resistencia es cero , el pin que esta al centro del relay unido al otro pin es el llamado "comun" , veremos que el otro terminal estará al "aire" no conectado con nada , ese será el terminal de salida , se unira recien al "comun" cuando se energice el relay , alli soldaremos la entrada + del la bocina , la otra estará a tierra, los 12 voltios de la bateria o fuente se sueldan al "comun" por tanto cuando la bobina no tiene alimentacion no llega voltaje a la sirena y estara silenciada , cuando se energice el relay se unirá el comun con el pin de salida y la sirena se activará. en la figura se pueden observar estos pines

Sencilla alarma por laser

Se puede construir un sencillo sistema de alarma por laser utilizando un lapicero laser que en Perú cuesta menos de 5 soles , unos cuantos componentes adicionales como un buzzer o zumbador ( S/ 3.oo en Paruro) un transistor ,un condensador electrolitico , un potenciometro de 5K , un fotoresistor ( S/ 1.00 en Paruro )un envase descartado de transformador de voltaje de plastico.
El circuito es el siguiente:





Un video demostrativo de la construcción y armado se muestra aquí:



Elias(otaku) dijo...
COMO HAGO QUE SE ENCLAVE?? me habian dicho que se le ponia un SCR pero no se donde...
si pudiera decirme quedaria agradecido

19 de octubre de 2009 18:31
Elias(otaku) dijo...
profesor me podria decir como enclavar esa alarma con un SCR??


Bueno para que un tiristor se enclave debe recibir un pulso positivo de aproximadamente 1 voltio en su puerta o gate , por tanto cuando se esta en alerta en la entrada debe haber casi cero voltios , una subida mayor a 1 voltio dispara el tiristor y alli se queda hasta quitar la alimentacion y cortocircuitar momentaneamente anodo y catodo.Te pongo el esquema modificado:

Como veras , antes de dar alimentación al circuito la luz del laser ( puntero) debe estar incidiendo en el foto transistor por tanto este tiene baja resistencia y como está en modo divisor de tension con el potenciometro de 5 k debe dar un voltaje lo mas pequeño posible ( puede estar cerca al limite de 1 voltio ) eso se calibra durante la prueba , con esto el tiristor tiene entrada cero y se comporta como circuito abierto , el relay no esta alimentado y no alimenta a una posible sirena o luz de aviso , sin embargo al interrumpirse brevemente el haz de laser la fotoresistencia toma valor alto y por divisor de tension sube su voltaje entre sus bornes con lo que aparece el pulso positivo en el gate del SCR y este se dispara quedandose enclavado.


Acerca de la pregunta de como reconocer un tiristor una gran ayuda que casi siempre es la correcta es determinar anodo , gate y catodo en base al tipo de envase del tiristor y siguiendo el siguiente esquema , la parte inferior es válida para triacs: