martes, 3 de junio de 2008

QUIEN QUIERE JUGAR SWAT 4

ESTOY PENSANDO EN ORGANIZAR UN JUEGO EN LINEA DEL SWAT 4 EL QUE QUIERA JUGAR QUE DIGA EN LA SECCION DE COMENTARIOS DEJANDO SU CORREO PARA PODER COMUNICARME CUANDO SE LLEVE A CABO EL EVENTO

viernes, 17 de agosto de 2007

Control autónomo de climatización

Este sistema está pensado para ser instalado en hoteles que dispongan de equipos de aire acondicionado en sus habitaciones. Permite llevar un control mas riguroso y eficiente del sistema de enfriamiento de cada habitación y llevar un control de tiempo de uso de cada equipo con el opcional PC.
El equipo se instala en la conserjería del hotel donde el empleado puede controlar la habilitación de los equipos de aire así como ver el estado de las ventanas (si están abiertas o cerradas) y la posición de las llaves de encendido (Encendido/Apagado). En la habitación el huésped tiene un panel con un indicador difuso y una llave de mando. El indicador se enciende sólo cuando el equipo de aire se encuentra habilitado, la llave le permite encender o apagar el equipo de aire.
La idea es mantener un censado continuo de las ventanas a fin de detectar su apertura. De producirse dicho evento el microcontrolador desconecta el equipo de frío para evitar un consumo innecesario y un funcionamiento forzado del mismo.
Gracias al sistema de habilitación remota el conserje puede impedir que el huésped utilice el equipo de aire (en caso de no haber pagado por el servicio extra o por ser invierno, por ejemplo).
El módulo funciona de forma autónoma sin la necesidad de una computadora conectada. En caso de disponerla se puede acceder al monitoreo visual del estado, por medio de indicadores color y señales sonoras. El programa permite, además, llevar el control de horas de uso del equipo y de esta forma poder llevar a cabo un control mas riguroso y exacto del rendimiento de los equipos. En la PC no es necesario disponer de ninguna placa extra, el sistema ingresa por uno de los conectores de comunicaciones serie (COM).
El corazón de este sistema es un microcontrolador PIC16F84 el cual lleva a cabo todas las tareas del sistema. Dividimos el circuito en varios bloques pequeños para poder hacer mas simple su entendimiento.
La fuente de alimentación es del tipo lineal, con un transformador que reduce los 220V de la linea a tan sólo 9V. El puente de diodos se encarga de rectificar la corriente alterna entregada por el transformador y el capacitor electrolítico efectúa el filtrado lograndose así una tensión continua cercana a los 12V. El diodo LED verde indica el correcto funcionamiento de la fuente. El regulador de tensión 7805 se encarga de entregar los 5V necesarios para el microcontrolador. El capacitor cerámico de 100nF elimina el rizado producido por el regulador.

El circuito integrado MAX232 se encarga de convertir los niveles de tensión CMOS del microcontrolador (0V y 5V) en niveles RS232C compatibles (-10V y +10V) necesarios para poder comunicarse con la computadora. Si bien utilizamos la comunicación sólo en un sentido (hacia la PC) el terminal de recepción de datos debe ser conectado para lograr un mejor rendimiento en este bloque. Los cinco capacitores electrolíticos acoplados a este integrado forman un doblador y un inversor de tensión logrando así las tensiones requeridas por el RS232. El microcontrolador PIC16F84 sólo requiere de un cristal y sus dos capacitores de desacople para funcionar. Al tener un cristal de 4MHz obtenemos una velocidad eficaz de funcionamiento de 1MHz. Haciendo una simple cuenta (1 seg / 1MHz) deducimos que el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción en este micro será de tan sólo un microsegundo. El capacitor de 100nF en el pin de alimentación ayuda a eliminar interferencias propias del circuito electrónico. Los terminales de la derecha (flechas) van a los siguientes bloques del circuito.

El módulo de salida es el encargado de hacer funcionar el acondicionador de aire partiendo de un simple 1 digital (5V). Un transistor NPN en configuración emisor común satura al recibir los 5V del micro entrando en conducción. El relé está conectado permanentemente al positivo de 12V mientras que la masa es conmutada por el transistor. El diodo se encarga de evitar que la tensión inversa producida por la bobina del relé al desconectarse arruine el transistor. La resistencia en la base limita la corriente para evitar daños al transistor. El LED verde se enciende indicando que el aire está funcionando.
El circuito de comando es el interruptor en la habitación que le permite al huésped encender o apagar el equipo (siempre que se encuentre habilitado por el conserje). El interruptor pone a masa el terminal de entrada del micro indicándole a éste último que debe encender el equipo de aire. El LED amarillo es un indicador ubicado en la consola de mando del conserje y, al mismo tiempo, actúa como Pull-Up para el micro cuando la llave se encuentra abierta. La resistencia de 470 ohms se encarga de limitar la corriente para evitar que el LED se queme.
La llave de habilitación es la que le permite al conserje permitir o no el uso del aire acondicionado. Cerrando la llave el pin de entrada del micro queda a masa indicando así a este último que el sistema se encuentra habilitado. Al abrir esta llave la resistencia de 1K pone a 5V el pin del micro (en alto) indicándole que debe impedir el uso del sistema. Si bien esta llave no tiene indicador de estado las salidas marcadas como LED1 y LED2 en el diagrama principal van a los LED's indicadores en las habitaciones.


Por último, el detector de ventana abierta no es mas que un interruptor microswitch de lengüeta que, al abrirse la ventana, pone a masa el pin del micro. Un LED rojo indica en la consola del conserje este evento al mismo tiempo que actúa como pull-up.
Los indicadores de color verde muestran si los aires están o no habilitados para funcionar. Los de color rojo indican el estado de las ventanas, estos se encienden indicando la apertura de las mismas. Los indicadores amarillos reflejan el estado de las llaves de mando en la habitación, encendiéndose cuando las llaves se cierran. Por último, los indicadores azules muestran el estado de funcionamiento de los aires. Debajo se puede ver el tiempo de uso (acumulativo) de cada equipo. Se puede volver a cero cualquiera de los contadores haciendo click doble del mouse sobre ellos. El casillero resaltado en la imagen nos permite seleccionar el puerto de comunicaciones por el cual ingresan los datos desde el módulo.
El dato recibido desde el micro está formado por un único byte que contiene:
En el programa tres componentes se encargar de realizar todo el trabajo. Por un lado el MSComm1 se encarga de recibir los datos desde el módulo a 1200bps por el puerto COM seleccionado en el casillero. El Timer1 se encarga de revisar cada 100ms si hay datos en el buffer de recepción y lo decodifica siguiendo la tabla recién comentada. El Timer2 se encarga de actualizar casa 1 segundo el tiempo de uso de los equipos de aire. Los indicadores son simples imágenes BMP que se cargan en cuadros de imagen.
En el interior del microcontrolador un programa se encarga de hacer que todo funcione correctamente. Ni bien arranca el micro inicializa los pines de E/S y coloca los estados iniciales en los registros que correspondan. Luego queda funcionando en el ciclo principal de trabajo donde lleva a cabo las siguientes tareas:

1.-Ve si las llaves están en posición DESHABILITA. De ser así apaga el aire y el LED indicador de habilitado.
2.-Ve si las llaves están en posición HABILITA. De ser así enciende el LED indicador de habilitado y luego chequea el estado de las ventanas. Si está abierta la ventana evita seguir. Si la ventana está cerrada comprueba el estado de la llave de mando y de estar activada enciende el aire.
3.-Genera un byte (buffer) con el estado de las llaves y salidas. Si este es igual al transmitido antes no lo envía.
4.-Cada un segundo aproximadamente envia un byte de reporte de estado aún sin cambios en las llaves o salidas.
Si bien este micro no tiene USART (puerto serie) interno por medio de una simple rutina de desplazamiento y demoras logramos emularlo a la perfección y hacer que la PC reciba información desde el PIC.

Contador de 4 dígitos configurable

Dada la versatilidad de este circuito se lo puede colocar virtualmente en cualquier desarrollo o equipo.

El contador funciona alrededor de un µC de Microchip, el PIC16F84 cuyo programa se encarga de llevar la cuenta de los impulsos recibidos así como controlar los displays y demás aspectos que se verán a continuación...
Doble entrada de disparo:Una con un pulsador hacia el positivo (para flancos de subida) y otra con un pulsador hacia la masa (para flancos de bajada). En ambos casos la señal puede ser TTL siempre que al circuito se lo conecte a 5V de tensión. Gracias a que el sistema de anti rebote puede ser configurado la entrada de disparo puede provenir tanto de un pulsador como de una barrera infra roja de cruce peatonal como así también un censor de efecto Hall o cualquier otro reproductor mecánico.
Anti rebote configurable:Por medio del interruptor marcado como AR se puede seleccionar entre un anti rebote por tiempo (esto quiere decir que entre pulsación y pulsación el µC esperará un tiempo previamente definido) un un anti rebote por retorno a reposo de la línea de disparo (cuando se produzca la vuelta a su estado de reposo del pulsador o entrada). El caso del anti rebote por tiempo suele ser el mas empleado cuando un contador es disparado por un pulsador dado que éste presenta repiques mecánicos indeseados. El tiempo de retardo se puede configurar por medio de los interruptores J1 y J2 los cuales en combinación permiten hasta cuatro tiempos diferentes. En tanto, el anti rebote por retorno a reposo de la línea de disparo es mas apropiado cuando se lo conecta a barreras IR en líneas industriales, censores mecánicos o levas (entre varios ejemplos). Si se selecciona por tiempo y el pulsador permanece presionado el conteo irá avanzando de uno en fondo y el tiempo de espera entre cada avance dependerá de como estén los interruptores J1 y J2. Estando ambos abiertos (sus líneas en estado alto) el tiempo es breve, mientras que estando ambos cerrados (sus líneas a masa) el tiempo es el mas largo posible. En tanto, si se configura para esperar la vuelta a reposo de la línea de disparo por mas que el pulsador permanezca presionado la cuenta no avanzará sino hasta que se lo suelte. En este caso los interruptores J1 y J2 no cumplen ninguna función.
Descripción del circuito:El µC en su interior tiene cuatro variables (dig1, dig2, dig3 y dig4) en las que va acumulando la cantidad de veces que se disparo el sistema. Este disparo puede producirse tanto por un flanco ascendente en el pin 2 como por un flanco descendente en el pin 3. Debido a la limitada cantidad de líneas de E/S de este chip se decidió implementar un integrado decodificador de BCD a display de 7 segmentos a fin de formar los números sobre los mismos. Este integrado necesita solo cuatro líneas de entrada para mostrar el número en los segmentos de un display. Por medio de cuatro transistores actuando como llaves (corte/ saturación) se logra manejar cuatro dígitos independientes con tan solo ocho líneas o cables. Al hacerse el encendido alternado de los dígitos a gran velocidad para la vista pareciese que están los cuatro encendidos al mismo tiempo, cuando en verdad solo uno lo esta. Cada display permanece encendido aproximadamente 3 milisegundos. Las resistencias de 10K ohms se encargan de fijar estados lógicos definidos. Las de 4.7K ohms se encargan de limitar tanto la corriente en las bases de los transistores como así también la carga sobre los pines del puerto B del microcontrolador. En tanto las de 150 ohms se encargan de limitar la corriente en los displays. Para mayor brillo se puede probar con resistencias de 100 ohms o incluso 56 ohms. La alimentación recomendada es de 5V y el consumo no llega a los 100mA. El pulsador marcado como R es el que reinicia el micro, volviendo la cuenta a cero.
El firmware:
Este, como todo desarrollo micro controlado necesita de un firmware (o programa de dispositivo) para funcionar. El mismo puede ser descargado en versiones ASM (para ver y modificar si de desea) que se puede descargar de http://rapidshare.com/files/49627376/firmware.asm Como todo programa de estos dispositivos comienza definiendo equivalencias para nombrar posiciones de la memoria así como valores literales; luego configura los puertos de E/S (el A como entradas, el B como salidas). Seguidamente se inicializan los acumuladores (dig1 o unidades, dig2 o decenas, dig3 o centenas y dig4 o millares) y se ponen en bajo todas las líneas del puerto B consiguiendo con esto que ningún display quede iluminado. Luego el programa queda en un ciclo infinito el cual comprueba si hay actividad en las líneas de entrada (pines 2 y 3) y muestra el contenido actual de la cuenta (haciendo una llamada a la sub-rutina display). Si no hay actividad en ninguna de las dos líneas de entrada el ciclo solo se encarga de hacer que en los displays se vean los acumuladores. Un pulso bajo en el pin 3 o uno alto en el pin 2 hará que el programa salte a la sub-rutina "increm" la cual aumenta en uno el acumulador de unidades (y maneja el acarreo de ser necesario). Esta rutina, además, deriva al programa a otra sub-rutina la cual se encargará de llevar a cabo el anti rebote que se haya configurado. En caso de ser un anti rebote por retorno a estado de reposo lo único que se hace es quedar a la espera que el pin 2 quede en estado lógico bajo y el pin 3 en alto. Mientras se espera que esto suceda se llama a la rutina de display para que los dígitos sigan mostrando el estado actual del conteo. Sin esta llamada los mismos quedarían apagados. En tanto, en caso de ser configurado para un anti rebote por tiempo el sistema primero determinará dicho tiempo cargando a W inicialmente con 25 y agregándole mas valor según el estado de los pines 17 y 18. el número restante será la cantidad de veces que se ejecute la sub-rutina de display antes de retornar al programa principal. Pero el retorno se produce incondicionalmente, sin verificar en que estado se encuentran las líneas por lo que si algún pulsador continua pulsado la cuenta se aumentará nuevamente.

Contador de 4 dígitos con PIC

Quizás una de las aplicaciones mas usual para un micro controlador sea la elaboración de un contador de turnos o de personas atendidas. En este caso decidimos diseñar un circuito que requiera la menor cantidad posible de componentes y que cumpla con las prestaciones típicas de estas aplicaciones.
Como se ve en el diagrama el circuito está estructurado alrededor del PICmicro el cual en su interior lleva la cuenta de las pulsaciones sobre el pulsador 'I' y, a su vez, genera los dígitos a ser mostrados sobre los displays de 7 segmentos de LED's.
Para reducir la cantidad de circuitos integrados a sólo uno hemos optado por generar los dígitos por soft dentro del mismo micro, evitando así tener que recurrir a decodificadores de BCD, que si bien no representan costo alguno para adquirirlos, el hecho de colocarlos en el circuito impreso implica mayor tamaño, mayor cantidad de pistas y perforaciones.
El funcionamiento es por demás simple. Los cuatro dígitos del display se encuentran en paralelo. Esto significa que el segmento A del primero está cableado junto con el del segundo, el tercero y el cuarto. Y lo mismo sucede con los demás segmentos. Para que no se encienda sobre los cuatro dígitos el mismo número se multiplexa el encendido por medio de los cuatro transistores. Para que el display se ilumine no solo tiene que haber un uno lógico en el segmento a encender, sino que también se requiere que el transistor este en conducción para lograr la masa. De esta forma, conmutando los transistores secuencialmente y a velocidad suficiente se logra hacer parecer al ojo humano que los cuatro displays están iluminados simultáneamente, cuando en realidad sólo uno se ilumina por vez. Por ejemplo, para hacer aparecer en los displays la secuencia 1 2 3 4 habría que hacer la siguiente rutina:
1.-Generar el dígito 1
Encender el primer display
2.-Generar el dígito 2
Encender el segundo display
3.-Generar el dígito 3
Encender el tercer display
Generar el dígito 4
4.-Encender el cuarto display
Repetir la secuencia a velocidad suficiente.
Esto es el concepto básico. Para entender mejor el sistema será necesario consultar el archivo en assembler que contiene el código fuente del programa a cargar en el micro, que lo puede obtener del link de mas abajo.
Para evitar que la velocidad del micro haga avanzar el conteo a mas de una unidad por pulsación se ha implementado un retardo de 100mS luego de la pulsación del interruptor marcado como 'I'. Si se quiere hacer avanzar el conteo hasta una posición no es necesario presionar y soltar el pulsador repetitivamente, bastará con mantenerlo presionado y el conteo avanzará rápidamente. Para volver la cuenta a cero basta con resetear el micro, presionando la tecla marcada como 'R'.
Si bien nosotros empleamos un cristal de 4MHz para el generador de reloj, también se puede emplear una red RC, porque en este proyecto no se requiere gran precisión de clock.
Los transistores pueden ser reemplazados sin problema por cualquiera de uso general como el BC548 o similar.
Los displays utilizados son de LED's con cátodo común. Se pueden emplear displays pequeños y medianos sin problema. Para el uso de displays grandes deberá emplear algún driver de corriente como el ULN2803A o similar. La alimentación puede ser tanto 5 como 6 voltios. No se requiere que esté estabilizada y se puede emplear un adaptador universal, siempre que sea de calidad aceptable. La corriente requerida es de 300mA.
el codigo de ensamblador se puede derscargar de http://rapidshare.com/files/49626689/contador.asm

Clock-PIC / Reloj en la pantalla de la televisión

El concepto es una idea original de Eric Smith, pero el algoritmo es de mi autoría dado que la versión de Eric funcionaba sobre un PIC16C5x corriendo a 16MHz y yo solo tengo un 16C84 funcionando a 4MHz.
Este circuito genera una señal PAL con 625 líneas de resolución.
En esta versión no he podido incluir las rutinas necesarias para ajustar la hora, y la fecha jamás avanza pero la generación de la señal de vídeo funciona perfectamente.
Este circuito produce los siguientes niveles de tensión:

RA1 RA0 Señal en Salida
+5v +5v +1.0v (nivel de blanco)
+5v 0v +0.3v (nivel de negro)
0v 0v 0v (nivel de sincronismo)
El circuito debe ser alimentado con 5v. Como reloj se emplea un cristal de 4MHz. No utilizar resonador cerámico dado que la precisión del timming está en juego.
el codigo se puede descargar de http://rapidshare.com/files/49625588/video.asm

sábado, 11 de agosto de 2007

Seguidor de señales AF/RF (signal tracer) Rev. 2

La mejor forma de saber si una señal está es escuchándola, y para ello este instrumento es ideal.
Tiene una doble función. Puede seguir señales de audio (AF) y señales moduladas de radio (RF). Lo mas interesante es que el consumo de corriente es extremadamente bajo, por lo que puede ser alimentado con una batería de 9V como las que emplean los testers. El interruptor AF/RF permite elegir el tipo de señal a escuchar. Este interruptor debe ser doble inversor y debe ser conectado cuidadosamente para que no se inviertan los cables, los que recomendamos sean lo mas cortos posibles y blindados.
El corazón de este nuevo circuito ronda el amplificador operacional LM386 el cual es ideal para este tipo de aplicaciones. Por medio del potenciómetro de ganancia podemos ajustar la sensibilidad del sistema y con el de volumen, como su nombre lo indica el nivel de sonido obtenido en el parlante o auricular. En ambos casos se emplean potenciómetros lineales.
En la etapa demoduladora los diodos marcados como DG son de germanio de uso general. Cualquiera de esas características, como los utilizados en las radios de AM, sirven perfectamente.
Abajo se puede apreciar la unidad armada junto con su punta de prueba y los auriculares.

Punta lógica TTL de tres estados

Esta herramienta es sumamente útil para aquellos que trabajan en el desarrollo o reparación de circuitos de lógica TTL
La punta lógica se alimenta de la misma fuente de tensión del circuito bajo examen, conectandose el terminal cocodrilo (-) a la masa y el terminal cocodrilo (+) al positivo de 5 voltios. El funcionamiento es muy rudimentario y gira entorno a un transistor NPN que actúa como conmutador y tres compuertas inversoras. Hay solo tres posibles estados que puedan hacerse presentes en la punta (marcada como Pta.).
Estado Bajo:En ese caso sobre la base del transistor no habrá tensión por lo que no conducirá y hará que en la entrada de la compuerta inferior (terminal 5) haya un estado lógico bajo, presentando esta compuerta el valor opuesto en su salida (estado alto). Esto impedirá que el LED brille de color rojo. Volviendo a la punta (cuyo estado estaba en bajo), la entrada de la compuerta superior izquierda (terminal 1) presentara también un estado lógico bajo, haciendo presente en su salida (terminal 2) un estado alto. Este estado hace que, a la salida de la segunda compuerta superior (terminal 4) haya un estado bajo, lo cual probocará que el LED bicolor brille de color verde, indicando un estado BAJO.
Estado Alto:Si en la punta se presenta un estado TTL alto la base del transistor se polarizará y este componente entrará en conducción por lo que en la entrada de la compuerta inferior habrá un estado lógico alto, lo que probocará un estado bajo a su salida y hará que el LED ahora brille de Colorado. Como en la punta hay un estado alto, a la salida de la primera compuerta superior habrá un estado bajo, haciendo que la salida de la segunda compuerta sea alta. Esto impedirá que el LED verde ilumine.Estado de alta impedancia (sin conexión):Si, en cambio, dejamos la punta sin conectar a ningún lado la base del transistor no se polarizará, por lo que (siguiendo el caso de estado bajo) el LED rojo no brillará. Pero, como para las compuertas de lógica TTL un estado de alta impedancia o desconexión es visto como un estado ALTO, la salida de la compuerta superior izquierda será BAJA, por lo que la salida de la segunda compuerta será alta y tampoco brillará el LED verde. Esto hace que, cuando la punta esta sin conexión el LED no brille de ningún color.Dada la sencillez del circuito se lo puede montar al aire, dentro de un tubo plástico pequeño y luego se lo puede rellenar con plástico fundido. También se lo puede armar sobre un circuito impreso universal. Para los bornes positivo y negativo es recomendable utilizar pinzas de cocodrilo y, para la entrada de señal una punta de tester o similar.

viernes, 10 de agosto de 2007

Programador de Memorias EEPROM

El dispositivo que presentamos permite grabar los siguientes dispositivos: 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, SDA3526, SDA3546 y SDA3586 por medio del puerto paralelo de una PC. Utiliza un soft que corre bajo windows y es totalmente gratuito (freeware).
Como se observa mas que un circuito es un adaptador de niveles entre los proporcionados por el puerto paralelo del PC y los del dispositivo EEPROM. Cabe aclarar que al esquema original le agregamos un simple LED con su respectiva resistencia limitadora de corriente para poder apreciar a simple vista si el equipo esta alimentado o no. También sería interesante dotarlo de un interruptor de encendido para retirar las memorias sin riesgo de dañarlas. Los interruptores marcados como SW se utilizan para seleccionar el tipo de memoria insertada. De tratarse de una 24Cxx se deben dejar abiertos, en tanto de ser un chip SDAxxxx se los debe cerrar, derivando a masa los terminales 1, 2 y 3. El terminal 7 se debe dejar sin conexión. El circuito se alimenta de 5V que nosotros obtuvimos sacando un cable desde una de las vías de tensión de la fuente de la PC. Si así quieren hacerlo los cables son: Negro para masa y Rojo para positivo 5V. Es muy recomendable colocar un fusible aéreo en donde se tome la tensión para que si accidentalmente se tira a masa la tensión no se dañe la fuente.
El soft está disponible en http://rapidshare.com/files/48268473/eeprom.zip para los que no sepan le dan click en free y despues en el cuadro de enmedio escriben lo qe hay en la imagen de a lado y le dan click en download o descargar

Probador de Servos para Modelismo

Los servos para modelismo son pequeños mecanismos dotados de un motor DC, una reducción por engranajes y electrónica todo integrado dentro de un diminuto gabinete plástico. Estos servos son empleados para comandar las funciones de modelos en miniatura de barcos, trenes, aviones y autos de carrera por medio de sistemas radiocontrolados. La principal ventaja de los servos es que pueden ser controlados por trenes de pulsos digitales. Pero esto se vuelve en contra cuando deseamos probar el funcionamiento es estos motores.
Este circuito emplea un clásico de la electrónica conectado de tal forma de generar un tren de pulsos ajustable por medio del potenciómetro del 10K. El transistor conectado a las salida amplia la capacidad de manejo de corriente.
A medida que se gira el cursor del potenciómetro el tren de pulsos es modificado con lo que se logra alterar el estado del servo el cual desplaza su eje en función del potenciómetro. Es recomendable emplear un potenciómetro lineal, para que el efecto sea igual en cualquier parte del recorrido del mismo.
El circuito debe ser alimentado con 6v de corriente continua.

PROBADOR DE CONTINUIDAD

Este valioso instrumento permite saber si un circuito conduce o no corriente y si lo hace apropiadamente. Erróneamente se detecta la continuidad de un circuito con un simple led o zumbador en serie con lo que se desea probar y el resultado es incierto debido a que una resistencia de hasta 50 ohms no afecta en absoluto ni el brillo del led ni el sonido del zumbador. Aparte, al ser una serie directa se está cargando con corriente y tensión el circuito en verificación.
Este circuito funciona alrededor de dos amplificadores operacionales. El primero está configurado como comparador de voltaje, que abre o cierra según la resistencia conectada entre las puntas de prueba. El segundo hace las veces de amplificador de corriente permitiendo mover el zumbador y el diodo led.Las resistencias y el preset conectados a las entradas del primer amplificador operacional forman un divisor de voltaje calibrado. El preset debe ser del tipo multivueltas de alrededor de 10K, pero este valor no es crítico. El circuito entero se alimenta de 9v, provistos por una batería común. La vida útil de la misma va de los 6 meses al año, dependiendo de su capacidad y el uso que se le de al equipo.
CALIBRACION:La única pieza ajustable es el preset, el cual se toca una sola vez. Para ponerlo a punto hay que disponer de dos resistencias. Una de 1 ohms y otra de 1.5 ohms, ambas del 1% de tolerancia o menos.

1º Con las puntas de prueba en vacío encender el probador.
2º Si el led y el zumbador se encienden girar el preset hasta que se apagen. Si no se encienden omitir este paso y seguir con el siguiente.
3º Conectar la resistencia de 1 ohm a las puntas de prueba firmemente y, si el led y el zumbador no se encienden, girar el preset hasta que lo hagan.
4º Quirar la resistencia de 1 ohm y colocar la de 1.5 en las puntas. Si el led y el zumbador de encienden girar lentamente el preset hasta que se apaguen.
5º Repetir los pasos de arriba cuantas veces sea necesario hasta que el led y el zumbador se enciendan sólo al conectar la resistencia de 1 ohm. Con las puntas en vacío o con la resistencia de 1.5 ohms el led y zumbador deben permanecer apagados.

Probador / Medidor de Diodos Zener

Con el avance del tiempo los componentes electrónicos van mejorando tanto en su calidad como en su empaque, pero esto no sucede en los diodos zener, los cuales son casi imposible de identificar por su encapsulado carente de inscripciones. Para suplir esa falta presentamos este práctico instrumento de taller que nos permitirá saber el valor de un diodo y, al mismo tiempo, si esta funcionando correctamente.

El circuito consta de dos secciones. La primera se encarga de oscilar sobre el bobinado de baja tensión de un transformador de alimentación. En su bobinado de 220v se presenta una tensión acorde al ajuste del oscilador, efectuado por el potenciómetro de 10K. Rectificada y filtrada, la tensión resultante es limitada en corriente y aplicada al zener, el cual cortará en el nivel de voltaje para el cual está fabricado. Con un voltímetro de continua podremos saber, entonces, el valor de esa tensión.
Forma de uso:

1.-Colocar el zener a medir en los bornes de prueba
2.-Girar el potenciómetro a su mínimo recorrido (que quede en 10K)
3.-Encender el instrumento (en caso de ser un tester)
4.-Encender el probador de zener
5.-Comenzar a girar el potenciómetro
6.-La tensión en el instrumento aumentará gradualmente
7.-Donde se detenga la cresta será la tensión de trabajo del diodo
Dada su simpleza este circuito puede ser armado sobre una regleta de conexiones o en una placa universal sin problema alguno. Si alguien decide diseñar un circuito impreso y me lo envía, desde ya muchas gracias.

Probador Automático de Transistores

Quien no tiene la duda alguna vez si un transistor determinado funciona o no? Bueno, este instrumento está pensado para que de forma simple y rápida el técnico pueda determinar el correcto funcionamiento de cualquier transistor.
Cabe aclarar que este instrumento solo indica si el transistor funciona correctamente o no y el tipo de polaridad del mismo (NPN o PNP). No mide ni la ganancia ni traza la curva de trabajo.
Arriba se observa el circuito electrónico del instrumento el cual es bastante simple de entender. El 555 superior es un oscilador de media frecuencia que genera una onda cuadrada de aproximadamente 1KHz. Esta señal es primero separada en semiciclos positivos y negativos y luego inyectada a la base del transistor bajo prueba para lograr excitarlo. La selección de la polaridad del semiciclo a inyectar se efectúa con uno de los tres interruptores electrónicos de estado sólido que forman el integrado 4053. Un segundo interruptor electrónico se encarga de seleccionar la polaridad del emisor del transistor bajo examen. Por último el tercer interruptor selecciona cual de los circuitos buffer accionará en función a la polaridad del transistor. El manejo de estos tres interruptores se realiza cíclicamente por medio de los terminales 9, 10 y 11 los cuales en este caso están unidos para que los tres interruptores accionen al mismo tiempo. Tiempo gobernado por el segundo 555 (el de abajo) el cual genera un tren de pulsos de aproximadamente 1Hz, lo que significa que los interruptores cambian de posición cada 1 segundo. Con esto logramos que el transistor se conecte como PNP y NPN alternando cada 1 segundo. Si el transistor funciona correctamente sólo destellará el LED correspondiente a su polaridad dado que en polarización incorrecta ningún transistor que goce de buena salud amplificaría. En tanto si ambos LED's parpadean (uno por vez) es señal que el transistor se encuentra en cortocircuito. Como alternativa final, si ninguno de los indicadores brilla es claro que el transistor se encuentra quemado o abierto.
Alterando los valores del oscilador de 1Hz (555 de abajo) se puede acelerar el destello de los LED's haciendo que sea mas dinámico.
Pero el circuito necesita dos tensiones de alimentación que, si bien ambas son positivas, éstas son de diferente voltaje. La solución para alimentar este proyecto con una simple batería de 9V se presenta abajo.
Este circuito no es mas que un simple divisor resistivo adecuadamente dimensionado el cual, limitando la corriente a circular, permite hacer caer la tensión hasta 4V. Dispusimos un diodo LED que nos sirva como indicador de encendido para evitar que se nos quede varios días sin apagar y nos consuma la batería. Los capacitores filtran la tensión resultante por si llegase a producirse algo de rizado, aunque es algo improbable.

Medidor de Potencia RF / Carga Fantasma

Dos instrumentos escenciales en el maletín de cualquier técnico reparador de equipos transmisores es un medidor de potencia de radio y una carga fantasma. El primero permite saber con presición que potencia está irradiando un transmisor. El segundo permite simular una antena para poder calibrar una estación pero sin irradiar señal alguna.
Es conveniente que el instrumento de medición sea electrónico con una alta impedancia (20 megas es ideal).
Como se ve el circuito es extremadamente simple, pudiendo ser armado sin circuito impreso. Las resistencias de carga disipan una cuarta parte de la potencia del transmisor cada una de ellas. Con los valores del esquema se puede cargar un transmisor de hasta 8 vatios sin problemas. Para equipos de mayor salida se deberá incrementar la potencia de disipación de las resistencias. Pero mas allá de la potencia no deberá tocas los valores óhmicos, dado que esto alteraría la impedancia de carga siendo tan peligroso para la medición obtenida como para la salud del transmisor bajo prueba.
Para conocer la potencia de salida deberá efectuar el siguiente cálculo:
Watts = ( V * V ) / 50
Donde Watts representa la potencia de salida y V representa la tensión medida por el instrumento.
Por ejemplo, si el instrumento indica 2 volts la potencia de salida del equipo será:
Potencia = ( 2 * 2 ) / 50
=
4 / 50
=
0.08 Watts
=
80mW
Quitando las resistencias de carga este circuito se torna ideal para ser montado en paralelo con la antena definitiva de un equipo, pudiendo así disponer de medición permanente de la potencia irradiada.
Si dispone de un poco de ingenío podrá hacer un programa en un µC con convesor A/D papa disponer sobre un display de la lectura directa. Como ve basta saber emplear el conversor y el resto es sólo fórmulas muy simples.

Medidor de Frecuencia y Período de hasta 100MHz

Dos útiles e indispensables instrumentos en un mismo equipo y con muy pocos componentes. Si le agregamos lo fácil de calibrar y lo sencillo de usar llegamos a la conclusión que nadie puede dejar pasar la oportunidad de armarse uno.
El corazón de este proyecto es un integrado dedicado a la instrumentación, el ICM 7216B. Adicionalmente colocamos un preescaler que permite dividir la señal de entrada por 10, a fin de adecuarla a las especificaciones del proyecto.
El interruptor de entrada conmuta entre entrada de señales de continua o alterna. El otro selector colocado en la posición F hace el circuito mida frecuencias, mientras que situándolo en la posición P lo hace medir períodos. La alimentación es única de 5v y la corriente consumida no llega a los 200mA. Para obtener la frecuencia real bastará con multiplicar la lectura por 10KHz. El sistema toma una medida cada segundo. La resolución es de 1Hz para frecuencias y 10µS para períodos. La sensibilidad de entrada es de 350mVpp en onda seno y de 500mVpp en onda cuadrada. Se considera ALTO a cualquier tensión por sobre los 3Vdc. Se considera BAJO cualquier tensión bajo los 1.8Vdc Impedancia de entrada 51 ohms.
Para ajustar este equipo basta con colocar OTRO frecuencímetro en los terminales del cristal y girar el cursor del trimmer hasta que se lea 10MHz. Mas simple, no se puede.
El capacitor de 33pF debe ser del tipo NPO (con coeficiente térmico cero) para evitar que los cambios térmicos alteren la medición en curso.
Los displays son estándar del color y formato que mas le plazca. Configuración Cátodo común. Esto quiere decir que los ánodos van hacia los resistores.
Para alimentar el circuito le recomendamos no usar el clásico 7805, el cual requiere de 2 voltios de diferencia por sobre la tensión de salida. En su lugar puede colocar un 2940 de National el cual con medio voltio por arriba ya trabaja. Pero este chip requiere filtrado en entrada y salida.
Dada la poca cantidad de "ingredientes" es posible armar este sistema en un gabinete de mano como el que se usa para fabricar testers.

Inyector de Señal Rev. 2

En ocasiones es necesario reparar o probar equipos en donde se requiere conocer por donde y como viaja una determinada señal. Para ello nada mejor que un inyector de señal el cual en esencia es un oscilador. En la reparación de un amplificador, por ejemplo, se puede emplear este dispositivo para determinar desde donde el sistema falla o como lo hace, sin necesitar otro instrumental.
Básicamente consiste en un multivibrador astable que oscila en torno a 1KHz de frecuencia, de forma de onda cuadrada y muy rica en armónicos. De esta forma el circuito puede inyectar señal en una amplia variedad de equipos.
Se alimenta de 1.5v que pueden provenir de una pila del tipo utilizada en los relojes de pulsera o bien con una pila AAA. En el primer caso y con un uso medio de tres o cuatro veces por semana el circuito puede funcionar sin cambiar la pila por casi tres meses. En tanto una pila AAA alimenta al sistema por todo un año en las mismas condiciones de uso.
Una vez ensamblado puede ser colocado dentro de un tubo plástico con la punta formada por una varilla de cobre afilada y el cable de masa con un clip cocodrilo saliendo por el costado de la punta. La parte trasera se debe roscar para poder ingeniar el porta pila. Otra opción es usar un puntero láser en desuso.

Indicador de potencia de Audio

Este dispositivo permite determinar al instante la potencia entregada por un amplificador a una caja acústica o parlante. Gracias a ser alimentado por una batería de 9v común el equipo es portátil y fácil de transportar.
Como se ve en el diagrama todo el sistema se encuentra dentro del circuito integrado LM3915, quedando en el exterior sólo un pequeño número de componentes pasivos. Dado que la impedancia del parlante sobre el que se efectúa la medición influye sobre el resultado de la misma se ha dispuesto un interruptor para seleccionar la impedancia de la carga, pudiendo ser esta de 4 u 8 ohms.
La conexión del equipo ha de ser, en lo posible, sobre los bornes mismos del baffle y no sobre los del amplificador para evitar que el largo del cable y su efecto de caída de tensión no sean contemplados en la medida.

Generador de señales de audio

Este magnífico instrumento permite efectuar reparaciones tanto en equipamiento de audio doméstico como en sistemas profesionales.
Aunque suene difícil de creer este simple circuito posee características sobresalientes de desempeño, superando incluso a muchos instrumentos de venta comercial de marcas de renombre. Esta compuesto por un oscilador en puente de Wein y una etapa buffer inversora que permite inyectar señal en equipos con entradas balanceadas (profesionales).El primer operacional se configuró como oscilador a 1KHz (frecuencia típica en estos equipos) con ganancia de 4 (regulable) y control de potencia (Int.) y nivel de salida. Cerrando el interruptor marcado como "Int" el equipo esta configurado para entradas de línea, abriendo esta llave el equipo esta ajustado para entradas de micrófono. El potenciómetro de 10K permite ajustar el nivel de la señal de salida. Dos operacionales mas permiten inyectar la señal del oscilador a circuitos de audio balanceado.La lámpara cumple una función muy especial, mantener estable la salida del oscilador. Aprovechando las propiedades resistivas del filamento en frío y en temperatura (cuando esta frío la resistencia es sumamente baja, mientras que, cuando calienta la resistencia aumenta) se logra regular eficazmente el desempeño del oscilador. En este caso la resistencia aumenta cuando la tensión en la salida del operacional crece, esto hace que la realimentación disminuya con lo que el sistema se mantiene ajustado. En caso de bajar la tensión de salida la resistencia del filamento crecerá haciendo que la realimentación suba y se regule nuevamente la tensión.
La fuente esta desarrollada en torno a un par de reguladores de tensión de baja corriente, dado que el consumo de este circuito es ínfimo. En el circuito de la misma se indica a que terminal del circuito integrado va cada vía de tensión. El transformador de alimentación deberá ser, como mucho, de 250mA. Para evitar interferencias no deseadas se recomienda montar todo sobre un mismo circuito impreso. Los cables a los potenciómetros y a los terminales deben ser mallados.

jueves, 9 de agosto de 2007

GENERADOR DE PATRONES DE VIDEO

Introducción: El objetivo de este proyecto ha sido la construcción de un generador de patrones de video compuesto, cuyas aplicaciones se extienden desde el campo de la enseñanza de la señal de video hasta la reparación y ajuste de equipos receptores de televisión. No se ha pretendido la realización de un equipo con fines comerciales, ya que no se garantizan las especificaciones de un generador de video profesional, si bien se logrado un equipo de muy alta calidad.

Especificaciones

Patrones: Barras de Color, Raster, Cross-hatch y Puntos
Controles: R, G, B, luminancia, crominancia y burst de color
Salida: Video Compuesto, 1Vpp sobre 75 ohms
Sistema de Color: PAL-N
Sistemas de Barrido: Entrelazado (Barras y Raster)No Entrelazado (Cross-hatch y Puntos)
Alimentación: 12Vcc
Consumo Máximo: 70mA (Raster Blanco)
Aplicaciones:
Ajustes de receptores de televisión (pureza, convergencia, linealidad, etc.).Localización de fallas en el sector de video de televisores y videocaseteras.Enseñanza de la generación de video compuesto.
se puede bajar el archivo en http://rapidshare.com/files/48068712/videogen.zip

Generador de Funciones

Este montaje permite generar todo tipo de formas de onda de forma simple y totalmente configurable.
Características técnicas:

Alimentación: +/- 15V
Consumo: 30mA
Voltaje máximo de salida:14Vpp
Rango de frecuencias: 1Hz a 100KHz
Formas de Onda: CuadradaTriangularSenoidal
Distorsión: < 1%
Rangos: 5
Todo el instrumento radica en el integrado ICL8038 el cual es un oscilador controlado por tensión. Ya que el nivel de salida del integrado es fijo para cada forma de onda se ha incorporado otro circuito integrado formado por dos amplificadores operacionales de buena calidad cuya función es primeramente fijar la tensión de salida a 14Vpp para luego pasarla por una red resistiva que se encarga de entregar tres pasos de 5V, 0.5V y 0.05V respectivamente (seleccionable con S3). El ajuste fino de esta tensión se efectúa con el potenciómetro P3 el cual se recomienda sea multivueltas para darle mayor precisión al sistema.
El ajuste de la distorsión se efectúa por medio de las resistencias ajustables RA2 y RA3, siendo estas para montaje en circuito impreso y del tipo multivueltas. El potenciómetro P2 permite ajustar la simetría de la señal, permitiendo corregir pequeños cambios causados por la tolerancia de los componentes. También se lo puede emplear para generar formas de onda deformadas como dientes de sierra y pulsos ultra estrechos. El control de la frecuencia de salida se realiza por medio del selector S1, que permite escoger entre rangos desde 1Hz hasta 100KHz, en múltiplos de 10. El potenciómetro P1 es el ajuste fino de dicha frecuencia. También es muy recomendable usar uno multivueltas. Se pueden instalar mas capacitores y un selector de mas posiciones para llegar hasta un capacitor de 1000µF que da la posibilidad de oscilar a 0.01Hz, aunque esto es poco usual queda a gusto del armador implementarlo o no. El potenciómetro P3 es el control de amplitud, el cual trabaja junto con S3 como selectora de escala o rango. El selector S2 permite escoger la forma de onda a obtener siendo T triangular, S senoidal y C cuadrada.
Calibración del equipo:
Es una tarea si se quiere simple y fácil de realizar incluso sin disponer de un osciloscopio.
Una vez conectada la tensión de alimentación comprobar que ésta este en +/-15V. A continuación se ajustará la simetría de la onda. Si tiene osciloscopio hay que conectar las puntas a la ficha de salida del generador. Una vez que la forma de onda sea visible, de la amplitud suficiente como para medirla, girar el cursor de P2 suavemente hasta que la onda visualizada sea simétrica. En caso de no disponer de un osciloscopio dejar todas las resistencias ajustables en la posición central. El ajuste de la distorsión se efectúa mediante las resistencias ajustables RA2 y RA3; la distorsión de mide sobre la onda senoidal. La obtención de dicha forma de onda se lleva a cabo por aproximación lineal por tramos, así que podría ocurrir que aparezcan líneas rectas; si RA2 y RA3 están próximas a su posición central es factible que no se aprecien dichas rectas. Para realizar una mejor aproximación puede tomarse como modelo la señal seno de la tensión alterna de distribución doméstica. Esto siempre y cuando el osciloscopio sea de doble traza. La tensión de off-set se ajusta mediante RA1. Puede comprobarse la tensión eficaz de la onda seno con un voltímetro. Hay que colocar el selector S3 en la posición 5V y se mide la tensión de la señal en una frecuencia no mayor a 10KHz para voltímetros digitales o 100Hz para voltímetros análogos. Variar RA1 hasta que la tensión medida sea 5V. Luego de esto el equipo estará correctamente calibrado y listo para operar.
Nota de montaje:
Colocar el equipo en un gabinete metálico para evitar que interferencias externas influyan sobre el desempeño del generador de funciones ICL8038.

Fuente estabilizada regulable de 1.2 a 25V / 4A

Todo taller o laboratorio que se precie de tal debe tener una fuente de alimentación para propósitos generales capaz de suministrar suficiente tensión y corriente como para permitir funcionar a los montajes que se realicen.
En esta ocasión tenemos un circuito que nos han enviado desde España que permite obtener en una salida una tensión comprendida entre 1.2 y 25V con una capacidad de corriente máxima de 4A
Como se observa en el circuito se puede decir que consta de tres etapas. La primera (formada por el transformador, el puente rectificador y el capacitor electrolítico de 10000µF) se encarga de aislar y reducir la tensión de red, rectificar y filtrar. La segunda etapa (formada por el transistor de BC327, el circuito integrado y los componentes anexos) se encarga de proporcionar una tensión de referencia la cual será empleada para determinar, junto con el potenciómetro y sus resistencias de tope, la tensión a aplicar sobre el transistor driver y éste sobre el de potencia. La tercera etapa (formada por los transistores BD137 y 2N3055) se encargan de dejar pasar la corriente en forma controlada, por así decirlo, haciendo las veces de reguladores serie. Cabe aclarar que éstos efectúan una regulación resistiva y no conmutada (switching) por lo que la tensión en el emisor no es pulsante. Luego tenemos un pequeño filtro de salida formado por el capacitor electrolítico y los bornes.
El transformador debe proporcionar una tensión de 25V con una capacidad de corriente de 6A y la tensión de su primario deberá ser escogida de acuerdo a la red eléctrica de tu zona. El transistor 2N3055 deberá estar montado sobre un buen radiador de calor, mientras que para el BD137 bastará con un radiador del tipo clip. El capacitor de 100nF, conectado en paralelo con la alimentación del µA741 deberá estar lo mas próximo posible a éste para optimizar el filtrado de la fuente.
Si bien en el esquema no lo hice, en el modelo que uso en mi taller le he colocado un LED con una resistencia de 2.2Kilos en serie, tomado desde la salida del puente rectificador para indicar su funcionamiento. El color de la lámpara queda a vuestro antojo. Pero no le pongáis de las parpadeantes porque producen ruido e interferencia, aunque mínimo siempre estorba.
Si desea conectar un voltímetro para tener medición permanente de la tensión deberá colocarlo en paralelo con los bornes, siempre verificando la correcta polaridad de dicho instrumento. Si quiere conocer la corriente que circula por el circuito alimentado deberá colocar un amperímetro en serie con la vía positiva de la salida de esta fuente. Recuerde que la actual salida ingresa al terminal negativo del instrumento y el termina positivo del instrumento representa la nueva salida. Si en alguno de los medidores (o en ambos) optase por colocar instrumental electrónico (que requiera alimentación) ésta deberá ser tomada siguiendo el siguiente esquema teórico: A la salida del transformador colocar un pequeño puente de diodos con capacidad para 1A. Filtrar la continua resultante con un electrolítico de 4700µF y con un cerámico de 100nF. Colocar un regulador de tensión en serie de la línea 78xx de acuerdo a la tensión requerida por el o los instrumentos. Es aconsejable, a la salida del regulador de tensión, colocar otro capacitor cerámico de 100nF en paralelo para filtrar el posible rizado que genere el circuito regulador. Si bien era mas fácil colocar un regulador a la salida del puente rectificador de potencia; si la fuente fuese cargada al límite de su capacidad el puente entraría en calor, haciendo caer ligeramente la tensión continua y esto puede afectar la operación de los instrumentos. Recordad que la mayoría de estos instrumentos utilizan tensiones de referencia que cogen desde la línea de alimentación y no desde la vía a medir. Y que peor que un instrumento de taller que esté rengo?