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Olá pessoas, trago alguns circuitos interessantes que foram simulados por mim e montados em ensaio e tiveram bons resultados em comandar as cargas, atentem ao primeiro circuito abaixo:
Dimmer com SCR:
Observem nesse circuito, foi colocado um capacitor a mais de 100nF, C1, ele vai ajudar a estabilizar a tensão, junto com R1 de 2k7 Ohm, de 5W. O potenciômetro R2, pode ser de 10 a 100K Ohm, nesse exemplo, 100k permite variar o ângulo de disparo em até aproximadamente 45 graus, olhem na figura acima, porém com 10k posso variar bem o disparo entre 10 até 45 graus usando a totalidade do potenciômetro. A alimentação é 127 VAC/60Hz, sendo que a carga da lâmpada L1 é de 100W, de filamento incandescente, halogênica, na tensão de 110 a 127V.
Usei o simulador Circuit Maker para fazer esse circuito, outros simuladores similares podem ser empregados, com esse objetivo, atentem apenas às configurações de uso.
Lay-out desenvolvidos, temos primeiramente o diagrama elétrico adaptado usando o Eagle e usei um Diac ao invés do diodo 1N4148 em D1, conectores X1, são alimentação de circuito, X2, potenciômetro de controle e X3, carga resistiva de até 400W, como citado acima.
Tive um grande cuidado em dimensionar trilhas que suportassem a corrente de carga e o dimensionamento foi exato ao propósito do circuito. No lay-out completo do PCB, podemos observar os detalhes construtivos das conexões e demais componentes.
Foi projetada uma área para acomodar o BT151 de forma que ele dissipe calor nela e possa agregar um radiador (dissipador) de calor adequado. O circuito foi muito otimizado, com 8 componentes e pode ser adaptado às chaves de controle.
As trilhas tem espessura de 1 a 1,5 mm, feita em face simples, recomendando o uso de placas de cobre de fibra de vidro, que possuem uma robustez maior que as placas de fenolite, importante que seja usado soldadores de até 30W, pois há risco de danificar trilhas em função do calor excessivo.
Veja os lay-outs do PCB nos lados da solda e componentes abaixo:
PCB no lado dos componentes (Top Side)
Lista de materiais:
02 Capacitores de poliéster ou cerâmicos de 100nF/250V (C1 e C2).
01 Diodo retificador 1N4148 (D1).
01 Lâmpada halogênica de 110-127V/100W (L1).
01 Potenciômetro Linear de 10 ou 100k (R2).
01 Resistor de 2k7 Ohm/5W (R1).
01 SCR TIC106D ou BT151 (SCR1).
Circuito de controle de cargas por SCR, da NASA:
Repeti o padrão de projeto do primeiro circuito de modo que eles fossem fáceis de fazer e encaixar em qualquer caixa de controle, montar e usar.
Com a variação de R2, temos o controle do brilho da lâmpada ou rotação de um ventilador, por exemplo. O potenciômetro pode ter valores de 500 Ohm até 10k, consegui melhores resultados com 10 e 100k, a experiência vai dizer qual escolha será melhor!
Abaixo os lay-out do PCB desse circuito:
Lado da solda (Bottom Side)
Lado dos componentes (Top Side)
Lista de materiais:
01 Capacitor de 1uF/250V eletrolítico (C3).
01 Capacitor de 2,2uF/250V eletrolítico (C2).
01 Chave liga-desliga (S1).
02 Diodos 1N4148 retificador (D1 e D2).
01 Lâmpada halogênica de 100W/127V (L1).
01 Resistor de 2k7/5W (R1).
01 Potenciômetro de 500, 1k, 10k linear (R2).
01 Resistor de 100 Ohm, 0,5W (R3).
01 Resistor de 220 Ohm, 0,125W (R4).
01 SCR TIC106D ou BT151 (SCR1).
Circuito de controle de SCR usando PUT:
Observem o circuito abaixo, o circuito usa um PUT, o 2N6027 ou 2N6028.
Lista de materiais:
01 Capacitor eletrolítico de 470uF/50V (C1).
01 Capacitor de poliéster de 100nF/250V(C2).
01 Chave liga-desliga (S1).
01 Diodo zener de 12V, 0,5W (D2).
01 Lâmpada halogênica de 100W, 127V (L1).
01 Potenciômetro de 10k linear (R2).
01 Ponte de diodos de 1A/250V (D1).
01 PUT 2N6027 ou 2N6028 (PUT1).
01 Resistor de 250 Ohm/5W (R1).
02 Resistores de 15K, 0,125W (R3 e R4).
01 Resistor de 15 Ohm, 0,125W (R5).
01 SCR TIC106D ou BT151 (SCR1).
Boas práticas para todos! Postem dúvidas nos comentários, abraços!
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#eletronicadepotencia
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#eletrônica
Contato:
Olá, pessoas, inspirado pelas minhas aulas de robótica, resolvi criar uma postagem dedicada sobre o assunto, de forma, que uso o Arduíno Nano.
pinMode()
, digitalWrite()
e analogRead()
1.O Arduino Nano é uma excelente escolha para projetos em que o tamanho e o consumo de energia são importantes. Ele pode ser programado usando o mesmo Arduino IDE que outras placas Arduino.
Para a programação desse controlador de uma maneira prática, rápida e didática, podemos usar o sistema de blocos, semelhantes a tijolos que se encaixam e formam uma coluna ou parede.
Explorarei aqui uma dessas programações numa imagem explorando o Semáforo e um kit montado pra isso.
Usei o Pictoblox, um software free genial que permite o uso de blocos e que converte essa linguagem para o C++ usado no Arduino Nano e que vale a pena explorar e aprender a usar! Postarei alguns artigos em breve indicando ou mostrando alguns projetos feitos com ele e mais detalhes para montar os blocos.
Nesse processo foi feito apenas com 3 leds, simulando o semáforo, não incluí o led RGB, no vídeo abaixo dou um detalhe maior do processo com o Pictoblox e a programação da placa do Arduino Nano com o semáforo e RGB.
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Olá pessoas estou trazendo um circuito incrível bem conhecido do sequencial de leds usando o 4017 e o timer 555, nesse circuito o 555 dará a base de tempo para os leds correrem na sequência de 0 a 9, totalizando 10 posições, a ligação é simples e obedece ao esquema da figura abaixo, que foi simulada no aplicativo Circuit Maker.
Você vai usar a configuração astável do 555 e dispor os componentes conforme a figura, a alimentação pode variar de 9 a 12VDC, e os leds poderão ser no padrão de cores que você escolher, observando apenas terem o mesmo rendimento de corrente e tensão. Usei o Eagle para criar esse esquemático, e adotei essa configuração para melhor entendimento, o circuito aqui difere do modelo do Circuit Maker, mas é em essência a mesma coisa.
O lay-out pode ser desenvolvido com um CAD como o Eagle, ou pode ser montado em matriz de contato, placa universal e PCB derivado do CAD.
Desenvolvi a versão desse circuito no Eagle, olhem só o lay-out completo do circuito ao lado e confiram o design. O lado da solda ou bottom side é apresentado aqui, além dos outros detalhes de conexões dos componentes. Na sequência os lados dos componentes, solda e detalhes construtivos.
Confiram o design final feito pelo CAM do lado da solda:
O circuito é reproduzido de uma forma fiel ao projeto e ao lay out geral, obedecendo aos detalhes construtivos das trilhas e conexões, claro que procurei desenvolver estimulando o estado da arte e poderia reproduzir esse sequencial de leds numa placa em forma de polígono, espelhada, etc... Vai da sua criatividade permitir um uso mais abrangente.
Pessoas, apresento um vídeo mostrando o teste do circuito:
Boa montagem, poste sua dúvidas aqui, abraços!
Lista de componentes:
01 LM555 ou NE555, equivalente serve.
01 4017 CMOS
01 Capacitor de poliéster de 100nF, 150V.
01 Capacitor eletrolítico de 10uF, 25V.
01 Conector de 2 terminais.
01 Conector de 3 terminais.
01 Chave pequena liga-desliga.
10 Leds de 5mm, de 30mA, +- 1,5V.
01 Resistor de 1k, 0,125W.
01 Resistor de 10k, 0.125W.
Boas montagens!
#sequencial4017
#timer555
#4017cmos
#eletronica
#electronics
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