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martes, 10 de julio de 2012

Circuito que ahuyenta todo tipo de plagas

El circuito propuesto sirve para todo tipo de alimañas. Es así debido a que ahuyenta plagas hay muchos, y de todo tipo, pero la mayoría se enfoca a una especie en particular, debido a que está calibrado a emitir ultrasonido en la gama de frecuencias que le es molesta a esa plaga en particular. Es decir, cada especie es más sensible a una banda de frecuencias que otra. Por ejemplo: los gatos reaccionan a este estimulo a frecuencias de 22 a 27 Khz, en cambio los roedores  de 40 a 65 Khz. Muchos animales pueden oír los ultrasonidos, que son aquellas frecuencias por encima de los 20.000 Hz hasta llegar a los 150.000 Hz. El ser humano llega a escuchar hasta los 16.000 hz, por lo que nunca podrá percibir el ultrasonido.
Lo que se propone con este circuito es abarcar y ajustar el rango de frecuencias, de modo que pueda servir para espantar tanto murciélagos, como roedores, cucarachas, mosquitos, moscas, etc.
El circuito es el siguiente:
Lista de componentes:
R 1 = 25 KΩ
P1 = 100 K Ω lineal
C 1 = 1nF
C 2 = 1 uF X 25 volt electrolítico
IC 1 = NE555
 1Tweeter (o amplificador de audio)
Fuente de alimetacion 6 a 12 volt, si utiliza amplificador adicional tener en cuenta el amperaje para la fuente acorde a la potencia del mismo. Este circuito asi como se presenta aquí consume unos 300 mA sobre 12 volt. Un transformador de 500 mA será ideal para este proyecto, si lo usamos solo, sin amplificador. En cambio, si se usase un amplificador, se debe tener en cuenta el consumo del mismo.


El componente principal es un CI muy conocido, el NE555, de múltiples usos. En este caso está configurado como generador de ultrasonido, aunque es capaz de generar frecuencia entre los 0 Hz, hasta los 150 Khz. En nuestro caso, lo haremos trabajar desde los 20 Khz. Para eso se varía el potenciómetro P1. La frecuencia de emisión está dada por C1 y P1. Es probable que, en un extremo del potenciómetro, se escuche un silbido, y es que todavía estamos en el rango audible para los humanos, no llegamos al ultrasonido. A medida que desplazamos el cursor, dejamos de percibir sonido alguno, pero es probable que si tenemos alguna mascota, como ser un perro o un gato, comience a percibir el sonido, ladrando o maullando incansablemente. Para no molestar a nuestras mascotas, es que debemos seguir ajustando P!, a fin de que ellos ya no perciban el sonido generado - por encima de los 30 Khz, pero sí ya lo perciban las ratas, ratones, murciélagos y otras alimañas.
El alcance del dispositivo es algo limitado, pero suficiente para hacerlo funcionar dentro del hogar. Hay que tener en cuenta que, además, es necesario ajustar periódicamente el potenciómetro ya que las plagas suelen acostumbrarse a la frecuencia emitida.De esa manera evitaremos el acostumbramiento.
Las paredes de una casa suelen detener el efecto del ultrasonido, por lo que sería necesario, o bien colocar varios de estos dispositivos en una casa, o bien colocar un amplificador de 2, 5 o 6 W, como los que se describen más en detalle en los siguientes blog:


Amplificador de 2W a 4W, la potencia varía de acuerdo a la alimentación:
http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2012/02/amplificador-muy-economico-de-2-4w.html


Amplificador transistorizado de 5 W:
http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2011/11/amplificador-con-tip-31-y-tip-32.htm


Sencillo amplificador con TDA2002 o TDA2003:
http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.html


O estos menos potentes y más sencillos:
Amplificador de 1/2 W:
http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2011/11/amplificador-con-lm386.html


Amplificador pequeño, de solo 3 volts de alimentación (dos pilas AA):
http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2012/04/amplificador-de-audio-de-3-volt-de.html


Podemos usar el equipo sin amplificador, conectándole a la salida solo un tweeter, pero así el alcance es bastante limitado. Con un amplificador lograremos mas "volumen" y algo más de alcance. Cuanto más potente sea el amplificador, más alcance tendrá. Lo que sucede es que le coloca un amplificador de hasta 6 W porque así se usa una sola fuente de 12 V, en este caso de por lo menos 1 amper, para poder alimentar al circuito ahuyenta plagas y al amplificador.


Para el armado del circuito, podemos usar una placa "genérica", como la que se muestra:

Y podemos colocarlo dentro de un gabinete cualquiera, mientras entre perfectamente el circuito, fuente y amplificador si es necesario. Se usa potenciómetro en lugar de preset por una simple cuestión de comodidad, de que una vez armado, es más fácil ajustar un potenciómetro que un preset.


martes, 6 de marzo de 2012

Transmisor AM muy sencillo, con el integrado NE555

Presento un sencillo transmisor de AM, realizado con el popular circuito integrado NE555. Este IC tiene muchas aplicaciones, como se pueden ver con más detalle en:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf.
Pero aquí lo usaremos para un transmisor AM (amplitud modulada). Trabaja aproximadamente en la frecuencia de 600 Khz, a un alcance de no más de 30 metros, lo suficiente como para que no salga más allá del ámbito domiciliario. Se puede recepcionar con un radioreceptor de AM común. La frecuencia de transmisión se puede variar modificando R1 y R2, incluso reemplazándolas por un preset de 1 kohm. La antena usada es como las que se usan en radioreceptores de FM, que preferentemente sea lo más larga posible. Variando la longitud de la antena, se varía el alcance.
El circuito es el siguiente:















En la entrada podemos inyectar cualquier fuente de audio, como ser , otra radio, un reproductor mp3, salida de audio de la pc, un micrófono, guitarra eléctrica, etc.. Si se usa micrófono, este debe ser de condensador.
Lista de componentes electrónicos:
R1: 330 Ω
R2 :1 K Ω
C1: 0,001 µF
C2 :1000 µF

sábado, 3 de marzo de 2012

Control de sonoridad o loudness

A continuación se describe este circuito muy sencillo, para control de sonoridad o loudness, a fin de compensar la aparente pérdida de graves y agudos  que se presenta cuando escuchamos , de un equipo, audio a bajo volumen. Nos da un sonido más agradable, siempre a bajo volumen.
El circuito es:











La entrada proviene de una fuente de audio como puede ser un mp3, un ipod, una pc, una radio, etc, y la salida de este circuito va conectada a la entrada de un preamplificador o la entrada de un amplificador.

Lleva un potenciómetro de 100 kohm lineales, con derivación. Al accionar la llave de encendido del loudness, se cierra un circuito tipo filtro pasa- altos formado por C!, y un filtro pasa bajos formado por C2 y R1. Todo funciona en la posición del cursor del potenciómetro de bajo volumen.  De esa manera, se logra un refuerzo de graves y agudos para bajo volumen. Para alto o máximo volumen, la señal de audio de entrada pasa directamente a la etapa de "salida", sin atenuación ni refuerzo.

El circuito es tan sencillo, que lo podemos implementar fuera de la plaqueta, armando y colocando los componentes directamente en el potenciómetro, según se puede ver:















Por supuesto, esto está esquematizado para amplificación mono. Si trabajamos en estéreo, debemos considerar dos de estos esquemas.

Control de sonoridad (loudness) sencillo

Paso a describir un sencillo circuito, que puede formar una etapa de un preamplificador, o directamente aplicarlo a la entrada de cualquier amplificador. Se trata de un control de sonoridad o control fisiológico de volumen - loudness-. La respuesta del oído humano no es pareja y lineal en todas las frecuencias e intensidad (volumen) de la señal de audio. A niveles de volumen bajo, el oído humano es menos sensible a las fracuencias o notas bajas y altas que a las medias. El control de sonoridad o loudness proporciona una acentuación de las notas o frecuencias  bajas y altas para mantener el equilibrio sonoro adecuado, dando así la sensación de compensación de frecuencias y proporcionando un sonido agradable a bajo volumen.
El circuito es el siguiente:













La entrada del mismo se conecta a cualquier fuente de audio, como ser, un reproductor mp3, radio, pc, ipod, reproductor de CD, etc, lleva un potenciómetro de 100 kohm lineal, que es el control de volumen. Al accionar S1, se conecta C1, que trabaja como filtro pasa-alto, y C2, que hace de filtro pasa-bajo. Su acción se evidencia cuando el potenciómetro se encuentra con su cursor en bajos niveles de volumen, que es donde actúan los filtros, reforzando así los graves y agudos. En volumenes altos, o a máximo volumen, ya no se nota refuerzos y la señal es plana.

El circuito es tan sencillo, que se puede conectar sin necesidad de montar los pocos componentes en una plaqueta, como se muestra:















O bien, si queremos más prolijidad, reformar la plaqueta, practicando solo unos pequeños agujeros, como se puede ver:














Se aclara que se muestra solo la reforma, el esquema mostrado corresponde a una plaqueta cualquiera, de la etapa de entrada de cualquier preamplificador y/o amplificador.
En este caso, agujeramos , con una mecha de 1 mm , donde están los números 1,2,3 y 4.El esquema es general, ya que varía de acuerdo circuito. Esta opción solo es válida si hay lugar en el circuito..


viernes, 17 de febrero de 2012

Transmisor FM para guitarra eléctrica

Presento este circuito, que permite transmitir en FM la señal proveniente de una guitarra eléctrica o bajo, o de la salida del distorsionador correspondiente, y recepcionarla en un receptor de FM, de cualquier tipo. El circuito es muy sencillo, y de pocos componentes. Presenta muy poca distorsión y es bastante estable en cuanto a la frecuencia de operación.
El circuito en cuestión es el siguiente:

















En el esquema ya están escritos los valores que debe llevar cada componente electrónico. L1 es una bobina hecha con alambre de cobre esmaltado n° 20, de 3 o 4 vueltas, de 1 cm de diámetro y 1 cm de longitud. El capacitor variable es un trimmer común , usado en receptores de radio, variable de 2pF a 20 pF. La antena deberá tener como máximo, 15 cm de longitud, a fin de que garantice una cierta estabilidad. El alcance es de alrededor de 15 metros.
Para ajustar la frecuencia de operación, debemos "sintonizar" un receptor de FM a una frecuencia donde no se recepcione nada. Entonces conectamos el circuito a la guitarra, tocamos la misma y accionamos el capacitor variable hasta que escuchemos en la radio a nuestra guitarra. Es probable que tengamos que ajustar a la bobina, separando o juntando el espacio entre las espiras, procurando de que tenga la misma separación entre las mismas.

sábado, 14 de enero de 2012

Circuito anti roedores

Este circuito está diseñado para auyentar roedores (ratas, ratones,).Se basa en la emisión de sonido de alta frecuencia.














Las señales de alta frecuencia se generan con las 4 compuertas del IC 4093, misma que está determinada por C1 y el ajuste de R1.
Decimos entonces que una compuerta se utiliza como oscilador y las otras 3 como bufers inversores para impulsar a la etapa de  compuesta por los transistores Q1, Q2, Q3, y Q4. los cuales actúan alternamente alimentando al tweeter.El circuito es el siguiente:
Se ajusta el R1 a su máxima resistencia con lo cual se produce un  agudo el cual esta en un rango de 12 á 14 Khz. de la banda audible, en caso de no producirse el  cambiar C1(sólo para ajuste) por uno de 10 nF.


Este ajuste nos sirvió para comprobar el funcionamiento del aparato, ahora se debe de ajustar R1 hasta obtener una frecuencia inaudible la cual debe de estar entre 18 y 22 Khz. Si no se cuenta con un frecuencímetro, debemos ajustar el R1 hasta que en el  ya no se escuche  alguno.


CARACTERíSISTICAS:
Voltaje de alimentación: 9V.
Amperaje:0,5 amper(fuente de alimentación)
 de salida: de 1 a 2 W.
Frecuencia de operación: 20 á 40 Khz.




Lista de componentes

Semiconductores
IC: 4093B
Q1-Q2: TIP31
Q3-Q4: TIP32
Resistores:
R1: Pot. 47K
R2: 10K
R3-R4: 1K
R5: 1.5K
Diodos:
D1-D2: 1N4002
1  rojo
Capacitores:
C1: 4 nF.
C2: 1000 uF.
Otros:
1 tweeter de 8 ohm.



La plaqueta del lado de los componentes:












































Y del lado impreso:



Organo electrónico

Les presento aquí un órgano electónico, ideal para armar un excelente juguete musical para los niños. Se trata de un multivibrador de dos transistores. Se puede alimentarlo con una fuente de tensión que suministre 6 V, 500mA, o bien con 4 pilas grandes.
La frecuencia de oscilación y el  más bajos, están determinados por los capacitores C1 a C8, en tanto que la frecuencia de oscilación y  más altos se determina por el ajuste del potenciómetro R1 y R2. Cuando los capacitores C2 a C8   se conectan en serie alternadamente con C1, se producen en el multivibrador cambios que producen una escala musical de una octava.
El circuito en cuestión es:




















Los interruptores S1 a S8 son del tipo pulsador, como los de los timbres, con estos se aplica la capacitancia necesaria para uan  determinado.
Para probar el órgano, apretá una de las teclas(S1 a S8) y ajustá R1 a diferentes niveles, si deseas  más graves, podés aumentar el valor de R2, en proporciones de 500K hasta obtener los  deseados, podés también experimentar cambiando los valores de C1, si se le agrega uno de menos capacidad, el alcance de los  será mayor.
Si queremos un buen volúmen, en vez del parlante se podemos adicional un amplificador como los descriptos en este blog.

Lista de componentes

Capacitores:

C1: 0.005 µF. cerámico 25 v
C2 a C8: 0.02 µF. electrolótico 25 v
C9: 0.001 µF. de papel 25 v
D1: 1N54 (NTE 109).

Transistores:

Q1: 2N388 (NTE 101)
Q2: 2N408 (NTE 102A)
Resistores:

R1:1M potenciómetro 
R2: 1M 1/4 W.

Otros

B1: 4 pilas de 1.5 v
S1: Interruptor sencillo o se puede comprar R1 con interruptor.
Bocina de 8 ohm



Podemos construír un gabinete para este órgano, de las medidas que querramos. Aquí les muestro un dibujo de ejemplo:

lunes, 2 de enero de 2012

Circuitos de receptor FM y amplificadores de audio sencillos

En este blog se describe a un receptor de FM muy fácil de armar, amplificadores de audio sencillos y eficientes, de uso doméstico.
El receptor es sencillo y lleva muy pocos componentes, ideal para quienes se inician en la electrónica.
Para amplificación de audio: Se denomina amplificador de audio a todo dispositivo electrónico capaz de amplificar o aumentar la potencia de una señal analógica, que está comprendida en un rango de 10 hz a 20 khz, o sea el espectro de frecuencias audible.En teoría, esta amplificación debe ser en forma lineal, o sea, amplificar de igual manera a todo el rango de frecuencias.
Estos circuitos que se describirán a continuación corresponden a amplificadores muy sencillos, pero de excelentes resultados.
También se describen circuitos que complementan a amplificadores, como control de volumen digital,preamplificadores, control de graves y agudos y distorsionadores para guitarra eléctrica .

Sencillo receptor para FM

Presento un sencillo receptor de FM, muy fácil de armar . Está realizado principalmente por un Oscilador Colpittz, compuesto por Q2, R1, L1 C1 y las capacitancias internas de Q1.Puede recepcionar la frecuencias comerciales desde 88MHz a 108 MHz, cubriendo así todas la emisoras de FM que conocemos.
El circuito mencionado es:


La sintonización se logra por medio del capacitor variable C1, que varía de 2 pF a 20pF. Este capacitor variable se consigue fácilmente en cualquier tienda de venta de componentes electrónicos, son los conocidos tándem de sintonía.
L1 debe de ser de 4 vueltas de alambre esmaltado No. 20 con un diámetro interno de 4 cm. , el núcleo debe de ser de aire. La construcción de esta bobina es muy fácil, tomamos algo que tenga 4 cm de diámetro, le enrollamos con 4 vueltas de alambre de cobre esmaltado n° 20, y procuramos que la separación entre vueltas sea lo más pareja posible. La inductancia de la bobina disminuye si se separan las vueltas, si están devanadas juntas y sin separación, la inductacia será mayor. Si no lográs la sintonización correcta, probá con 5 vueltas o bien, con 3.
La antena usada es una antena de unos 60 cm de longitud, de las que usa cualquier radio de FM.
Este circuito se puede desarrollarse en una plaqueta de prueba, pero no tendrá la estabilidad necesaria, por lo que se recomienda montarlo en un circuito impreso, que puede ser uno "genérico" como el que se muestra :
Cuidando de mantener la bobina algo aislada del resto de los componentes electrónicos. 
La salida de este circuito se puede conectar a la entrada de cualquier amplificador de audio, o bien a un par de audífonos.
Este circuito, si bien no llegará a brindar las prestaciones de un equipo de FM comercial, sirve para experimentar y para aquellos que estudian electrónica.
Los componentes usados son:
Capacitores:
C1: 20 pF. variable
C2: 220 nF. cerámico.
Semiconductores:
Q1, Q2: BF199
Resistores:
R1: 12 KΩ 1/4 de vatio
bobinas:
L1: 4 vueltas de alambre esmaltado No. 20 con núcleo de aire


Para mayor información de los transistores usados, vamos al link:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BF199_CNV_2.pdf