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sábado, 4 de março de 2023

Circuitos de controle AC para SCR, com layout completo

 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.


 O C2 ajuda na estabilidade do sinal, que é entregue ao diodo D1, 1N4148, que pode ser substituído por um DIAC, o D1 impede que um sinal negativo vá para o Gate de SCR1, sendo que o tiristor pode ser o TIC106D ou o BT151, com igual eficácia. Na montagem prática foi verificada uma pequena diferença entre eles, que não prejudica o resultado final e todos os valores medidos podem ser conferidos com um multiteste.

 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 da solda (Bottom Side)




                

                                                                                                                                                                                                  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:

 


 Observem, o diferencial está na separação do sinal positivo, de forma que garanta que haverá apenas um pulso positivo no Gate do SCR1. O potenciômetro R2 pode ter valores de 500, 1k e 10k linear, a diferença é a faixa de operação útil da porcentagem do dispositivo e o respectivo ângulo de disparo correspondente do tiristor, R1 tem 5W de potência e valor de 2k7 (2700) Ohm, C3 tem o valor de 1uF/250V, eletrolítico, cuidado para não inverter a polarização... C3 é colocado em paralelo a R2, R3 e D2, estabilizam a corrente e sinal AC, já o circuito formado por C2 e R4 estabilizam corrente e sinal positivo no Gate do SCR1. 
Veja ao lado o diagrama elétrico similar feito ao lado, sendo esse esquema bem parecido, nos detalhes de conectores, com o Dimmer.


O SCR1 pode ser o TIC 106D ou BT151, a carga pode ser resistiva até 100W/127V ou indutiva, com resultados similares. Veja a disposição do componente no PCB completo ao lado e outros detalhes construtivos.

 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.




 Neste circuito, usei uma ponte de diodos, que pode ser feita com diodos de até 1A, ou uma ponte pronta com esse valor, o diodo zener adapta a tensão para 12VDC e a configuração formada por R2, C2, R3, R4 e R5, criam o trem de pulsos, positivamente, que dispara o SCR1. C1 dá estabilidade minimizando o riple(ondulação) produzido na entrada do D2. R1 tem 5W de potência e limita a corrente que alimenta o circuito do PUT, o PUT1 foi dimensionado obedecendo dicas do fabricante, confiram o datasheet do fabricante escolhido para maiores informações. Variando o R2, controlamos a intensidade do brilho da lâmpada, nesse circuito indicado para carga resistiva.

 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).

 


Confiram agora o diagrama elétrico feito com o Eagle, ao lado, os valores do potenciômetro P1, C2, R3, R4 e R1 podem ser trocados, para adaptar o ângulo de disparo desejado. Com cargas resistivas R1 pode variar entre 2,5k a 4,5k, P1 se tiver 100k, tem um controle mais eficaz, variando o ângulo de disparo, R1 e R2, podem assumir valores de 1k cada, claro que a experimentação prática vai poder determinar os melhores valores em função da carga usada. C1 pode variar de 100 a 470uF/ 50V.

 


Layout completo do projeto ao lado:









Lay out do topside, lado dos componentes.







 Lay out do bottom side, lado da solda






 Boas práticas para todos! Postem dúvidas nos comentários, abraços!

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domingo, 5 de fevereiro de 2023

Leds para farol, lanterna e sinalização de freios pra motocicletas

 Olá meus caros amigos, estou propondo a ideia de farol de leds, que já vem sendo usada em alguns modelos de carros e motos, mas aqui, quis criar ideias exclusivas, pra quem quer fazer o artesanal.
 Observe que fiz na figura ao lado um circuito com dois e outro com três leds, simulando o que poderia ser o farol baixo e o farol alto, com a desvantagem de estarem ligados a resistores de valores iguais, mas com consumo igual de corrente pra ambos circuitos. A desvantagem está em proporcionar um brilho baixo aos leds, que devem ser necessariamente de alta intensidade e o valor do resistor ligados a eles, deve ser menor pra permitir maior corrente, e a potência do resistor deve ser maior, outra coisa importante, não adianta ter brilho se não tem foco, com uma única lente, podemos conseguir melhores focos de luz...
 No circuito que apresento agora, foi racionalizado o que apresentei pra vocês aqui.


 
 Observem que a configuração mudou e R1, tem valor diferente de R2, com potências iguais, apenas valores diferentes que permitem uma corrente maior que outro, já que o número de leds é igual pra cada circuito, eles apenas brilharão mais com corrente menor. Isso deve ser feito com o cuidado de limitar a corrente mínima, dentro de uma potência estipulada, como nesse circuito, caso contrário, o calor será intenso e queimará o resistor...
 O lay-out do circuito está ao lado.
 A sugestão desse lay-out foi pensada de forma que se encaixe numa lente focalizadora dos bulbos que formam os diversos faróis, talvez será necessário você pesquisar ferramentas ou lentes de lanternas, por exemplo, que poderiam ser empregadas aqui.
 O uso de faróis a led é uma grande vantagem pra uma iluminação melhor, fria e que dinamiza o desempenho e vida útil da bateria.
 Mais adiante, irei sugerir uma montagem em placa universal com apenas um led e dois resistores, aproveitando uma lâmpada de farol de moto.

Pessoal, agreguei uma sequência construtiva do farol de led, a ideia é conseguir algo prático, simples e complementado por uma lente, isso reduz custos de montagem e difunde a potência da luz em algo bem maior, aceito sugestões pra fazer a lente ou aproveitar modelos satisfatórios. Veja à direita e na sequência.





Detalhes de montagem, feito em placa universal e com resistores de potência.










Olha aí o detalhe do led e as ligações e soldagens dele.
Abaixo, o fotolito do projeto.


 Lista de Materiais:

 Led 1 a 10 leds de alta intensidade de até 3W
 R2 resistor de fio de 220 Ohm/3W
 R1 resistor de fio de 150 Ohm/3W
 J1 conector de 3 posições
 
 Consegui criar lâmpada de freio e lanterna, além de pisca-pisca, um projeto que usa timer 555 e pode ser integrado ao circuito elétrico de uma moto, como a Intruder Suzuki125, confiram aí: 




 Boas montagens!

 Boa prática!
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segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

Amplificador de 5 W

 Olá pessoal, vou citar esse circuito que é uma criação do nosso querido professor Newton C. Braga, e é citada no Curso de Eletrônica Básica de autoria dele;  criei uma forma nova de circuito impresso com o CAD Eagle e o circuito se baseia numa configuração que separa os semiciclos da onda e os une na saída do alto-falante.
 Observe que o semiciclo negativo é presente no transístor TIP 32, T2 e o positivo no TIP 31, que é T1 no esquema, a separação é feita pelo diodo D1, veja o esquema  à esquerda, onde a alimentação deve ser de 18V. Os transístores se encontram em configuração totem-pole.
 Esse amplificador tem a potência de 5W rms, que dá um excelente som e um circuito que pode ser usado para amplificar áudio de computadores, net e notebooks.
 O jack J1 recebe o sinal de áudio, que por sua vez é entregue ao potenciômetro R10 de 10k linear, a corrente segue pelo C3, que faz o primeiro acoplamento de impedância e vai ser tratada pela pré-amplificação do transístor Q1, os resistores R1, R2, R3 e R4, polarizam Q1 e entre o estágio de amplificação e driver, representado por C2 e os TIPs. É importante montar os TIPs aproveitando uma caixa metálica como dissipador, não esqueça de colocar a película de mica isolante e o parafuso isolado pra fixar os transístores na caixa.
 Por último, o sinal sai no alto-falante SP1, de 8 Ohm e 5W de potência. O circuito ao lado, à direita, sugere uma configuração e distribuição dos componentes desse circuito, os capacitores C1, C2, C5 e C6, tem a função de filtro, reforço e amortecimento de sinal, o volume de áudio é controlado pelo potenciômetro R10.
 Você tem a opção de montar esse circuito numa placa universal, apenas observe as trilhas que irá dimensionar pra respeitar as limitações de corrente, fora isso, o resultado final será um circuito de excelente desempenho e que resolve a maioria dos problemas de amplificação de áudio.
O fotolito do projeto é apresentado abaixo:

 Lista de Materiais

 C1,C6 -  Capacitor eletrolítico de 100uF/25V polarizado.
 C2,C3 - Capacitor cerâmico 100nF/250V.
 C4 - Capacitor cerâmico 100pF/250V.
 C5 -  Capacitor eletrolítico de 47uF/25V polarizado.
 D1 - Diodo 1N4004 retificador.
 J1 - Jack de 3 pontos, veja circuito.
 Q1 - Transístor BC547 NPN.
 Q2 - Transístor BC557 PNP.
 R1- Resistor de 680k/1/8W.
 R2 - Resistor de 820k/1/8W.
 R3 - Resistor de 10k/1/8W.
 R4 - Resistor de 180 Ohm/1/8 W.
 R5 - Resistor de 3k9/1/8W.
 R6 - Resistor de 18 Ohm/1/8W.
 R7,R8 - Resistor de 0,47 Ohm/5W.
 R9 - Resistor de 470 Ohm/1/8W.
 R10 - Potenciômetro linear de 10k.
 T1 - TIP31 Darlington NPN.
 T2 - TIP32 Darlington PNP.
 SP1 - Alto falante de 8 Ohm/5W.

 Abraços à todos e aguardo a réplica do pessoal!
  Boa prática!
#amplificador
#eletronica
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#amplifier

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segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Fonte simétrica variável prática e simples!

 Olá meus amigos, tenho um projeto simples e muito dinâmico de uma fonte variável simétrica que foi testada satisfatoriamente por mim e pode ser adaptada na fonte ATX, pra corrigir os níveis e tensão de saída.
 No esquema analisamos o circuito:
 Podemos indicar de imediato, que os transístores Q1 e Q2 são respectivamente os TIP 31 e 32, que permitem a corrente de trabalho IC de 1A. Os capacitores eletrolíticos foram dimensionados inicialmente em 220uF, podendo ter valores de até 1000uF, garantem boa filtragem, usem o valor de tensão de trabalho dos capacitores em 25 a 35 V. Os potenciômetros devem ser de 10k Ohms, lineares, obedecendo a configuração do circuito, onde R1 e R4, limitam as correntes dos zeners D2 e D3, que tem o valor de 13 V, e liberam a tensão que será variada nos potenciômetros e será entregue em VB, observem que os capacitores C2 e C4, não permitem que essa tensão zere.  As tensões de saída são sinalizadas pelos leds da configuração mostrada no circuito.
  
A retificação do circuito foi feita através de uma ponte de retificação de até 1 A, poderia ser feita por uma ponte de diodos 1N4004, que teria o mesmo resultado, observem também que o trafo a ser usado deve ter potência suficiente pra atender a corrente de saída desejada.

Você pode usar várias configurações de proteção e dimensionamento do trafo, nesse projeto usei a mais simples; vejas as fotos abaixo da fonte, usei um trafo de 200 mA, para uma aplicação pequena, onde tenho as tensões de 12 e -12V variando simetricamente e com possibilidade de alimentar vários protótipos.
 Usei uma caixa plástica, utilizada pra montar instrumentos, para montar o projeto, mas também poderia montar em caixas metálicas, apenas tomando o cuidado de considerar a dissipação dos transístores e a isolação elétrica dos mesmos, evitando curto-circuito. Fiz o circuito impresso de forma manual, traçando com uma caneta especial, uma placa de cobre, de fibra, previamente preparada. Essa caneta especial, pode ser aquela usada pra marcar CDs, com desempenho igual a esmalte de unha e ao outro tipo de caneta convencional pra esse trabalho. Vale a pena considerar o que é mais em conta e seguro pra se executar, poderia ser utilizada uma placa universal, o único inconveniente são as trilhas que teriam que ser soldadas, ou interligadas via wire-up ou jump.
Na sequência, temos a foto com o detalhe construtivo da fonte e da inclusão dos elementos como a chave seletora de tensão e o fusível de proteção.

 O detalhe da fonte montada, com a placa de circuito impresso da fonte, transformador, potenciômetros, leds e fusível, fica bem claro e explicado pra você, aí ao lado, veja a figura.  Essa ideia pode ser adaptada na fonte ATX, aplicando a placa de circuito impresso, PCI, embutindo internamente, claro que deve ser observado o consumo de até 1 A, correntes maiores exigirão transistores de maior capacidade. A grande vantagem desse circuito é a portabilidade, o baixo custo de construção e a utilização rápida, precisa, que apoia a maioria das montagens e testes de protótipos.

  Uma nova versão:

Pessoal, fiz uma nova versão que respeitou uma divisão, semelhantes aos canais de amplificadores, inovei aproveitando de sucata, os capacitores de entrada, e os dissipadores dos transistores, onde serrei o que tinha na sucata e adaptei criando um modelo garfo, igual a um tridente, ficou muito funcional, outros detalhes confiram na figura ao lado, à esquerda. Observem que a montagem foi feita em placa universal e foi usado conectores pra deixar bem prático, a montagem.

Lista de materiais:

 Botões do potenciômetro (02), veja figuras.
 Caixa plástica padrão pra montagem, veja figura.
 Conectores jack (03), para conexão das pontas de prova, veja figuras.
 C1,C3,C5,C6 - Capacitor eletrolítico polarizado de 220uF/25V.
 C2,C4 - Capacitor cerâmico de 100nF/250V.
 D1 - Ponte retificadora, 1B4B42, veja texto e figuras.
 D2 e D3 - Diodo zener de 13V/1W.
 Led1 e Led2 - Leds verde e vermelho, tamanho médio, veja figuras e texto.
 Porta fusíveis pequeno de 0,5 A.
 R1,R4 - 330 Ohm/1W.
 R2,R5 - Potenciômetro de 10k linear.
 R7,R8 - Resistor de 1k/1/8W.
 Q1 - Transístor Darlington NPN TIP31.
 Q2 - Transístor Darlington PNP TP32.
 T1 - Transformador de 110/220V/12+12V/60Hz, 1 A, 24W.
 
Fiz um novo esquema usando a mais nova versão do Eagle e produzi um diagrama e PCB, no estado da arte e praticamente tem todos os componentes do circuito inicial, dando uma opção bem ampla pra você montar esse circuito, que é extremamente prático e funcional.
 Confiram o diagrama, observem que usei os diodos 1N4004 na ponte retificadora e conforme dito antes, posso substituir por uma ponte de 1 A, sendo acrescentados os conectores de 1 a 4, que alimentam o circuito, conexões de potenciômetros e saída DC. Nada impediria a modificação para correntes maiores, entretanto teríamos que substituir os diodos da ponte e transístores para a corrente desejada e o transformador seria maior, exigindo uma caixa maior pra montar.

 


O PCB completo detalha a distribuição dos componentes e ligação das conexões, assim como a fixação dos transístores em radiadores de calor adequados, como descrevi acima


 


Placas para a versão nova:
 
 Lay out, top side, lado dos componentes.









 Lay-out, bottom side, lado da solda.










Boa prática!

#eletronica
#electronics
#fontesdetensãocontínua
#powersuplies

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segunda-feira, 4 de julho de 2022

Contador usando FF (flip-flop) tipo D, modo 4, 8 e década.

 Olá pessoas, circuitos contadores digitais são um dos mais fascinantes que existem, desenvolvi um controle bem didático que pode ser usado com o 4013 e o 7474, ambos Flip-Flops tipo D, fiz uma correção no circuito original, pois era um registrador de deslocamento. A diferença está no relógio e na configuração de circuito, num contador, a saída Q é ligada ao CK (clock), já num registrador, Q é ligada em D e o clock é comum à todos os flip-flops.

 

 Na figura ao lado, uma explicação mais detalhada do circuito, onde o Preset é ativo em 1, mesma coisa com CLR, geralmente, se coloca em 0 para o circuito fazer a contagem e de acordo com a seleção de modo, a contagem será reinicializada quando o modo selecionado for atingido.

 Então, no modo 10, quando o contador atingir 10 na contagem é reinicializado automaticamente.

 Olha aí uma simulação feita com o Circuit Maker: 

Nessa simulação funcionou bem as portas And sem os inversores, mas com mudanças no reset da contagem e quais seriam? Quando fossem atingidos os mods 5, 6 e 12...

 Experimentem o circuito, em breve farei uma montagem prática e simulada, abraços à todos!

Boas montagens!

 #contadordigital

 #flipflop

 #cmos4013

 #eletronicadigital

 #digitalelectronics

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domingo, 8 de maio de 2022

Repelente de insetos

 No circuito abaixo, proponho um projeto de um repelente eletrônico, que foi sugerido inicialmente pelo professor Newton C. Braga, fiz uma adaptação usando o CAD Eagle e testes com o MULTISIM.
 No esquema ao lado, a base desse circuito é um timer 555, na configuração de Astável.
 A alimentação é na faixa de 9 a 12 Vdc, e a frequência é controlada pelo P1, TW1 é um tweeter piezoeléctrico de 100W, que é controlado por um Mosfet IRF640.
 É importante colocar um resistor de potência de 5W de 1Ohm, em série com o IRF640, Q1, pra limitarmos a corrente e não correr risco de queimar o tweeter piezoeléctrico.
 Testei a eficácia do circuito e obtive bons resultados fazendo a frequência oscilar de 20 a 25 KHz.
A alimentação do circuito é dada pelo J1, podendo variar de 9 a 12 V, como citado. Na sequência, temos o fotolito produzido com o CAD Eagle, abaixo.



 Lista de materiais

 R1 - 10k/1/8W.
 C1 - Capacitor cerâmico de 1nF/250V.
 C2 - Capacitor cerâmico de 100nF/250V.
 IC1 - Integrado LM555.
 J1 - Jack DCJ0202 de três pontos, ver figuras.
 P1 - Potenciômetro de 150k linear.
 Q1 - Mosfet IRF 640.
 TW1 - Tweeter piezoeléctrico de 100W.

   Boas práticas!
#timer555
#eletronica
#electronics
#repelenteeletrônico

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segunda-feira, 28 de março de 2022

Carregador de baterias de veículos (carros e motos)


 Carregador de baterias para autos e motos:

 No circuito da figura, vemos o carregador de baterias para automóveis e motos, cujo funcionamento é muito simples. Trata-se de uma lâmpada ligada ao Fase da alimentação AC de 127V, ligada em série com um diodo que varia de 1 a 3 A, embora 1 A seja suficiente para esse circuito, que por sua vez é ligado ao positivo da bateria, o negativo da bateria é ligado ao Neutro da alimentação AC.
 Observe que a carga da bateria é limitada pela lâmpada de 127V/100W, que permite a passagem de uma corrente de até 500mA, no nosso circuito medimos 326 mA, utilizando o diodo 1N4004.
  Pessoas, desenvolvi uma solução bem didática e funcional para construir o carregador, olha aí:


 Na tomada ABNT da figura é encaixada a lâmpada halogênica, vejam como é prático medir as tensões dos pontos e se abrir a conexão do diodo temos a corrente consumida pelo carregador.
Veja esse vídeo feito por mim: 




 Esse circuito carrega uma bateria em até 8 horas, tem um custo que varia de 30 a 50 reais e pode ser vendido por 80,00, a ideia dele é de domínio público, podendo ser realizado um desenho diverso que pode garantir um registro de patente de design. Outra coisa boa é que os elementos da bateria não sofrem estresse de carga, como é o caso de carregadores rápidos. Tenham o cuidado de manter uma isolação de mãos e pés pois as partes estão vivas, ou seja, se cuidem contra o perigo de choque elétrico, assim não terão problemas.
 Experimentei esse circuito na minha motocicleta, e após 5 anos de uso, a bateria da moto ainda é operacional, sendo prolongado um pouco o tempo de vida dela.
 Tenho instruções adicionais:
 



 Lista de materiais

 Bocal de encaixe pra lâmpada, rosqueado.
 D1 - Diodo 1N4004 retificador.
 Garras jacaré médias (02)
 Lâmpada incandescente de 60 a 100W, 127V, veja texto, vídeo e figura.
 Plug pra tomada 110/220V/10 A.
 Tomada tri-way.

Vale a pena experimentar e fazer! Sigam as instruções para montar, seguir o esquema elétrico e ficar isolado evitando tocar em partes expostas, quando conectar o carregador na tomada. Fica a dica!
 Abraços a todos!
  Boa prática!
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domingo, 20 de março de 2022

Fotocélula otimizada

  Olá pessoas, vou descrever esse incrível projeto, cujo arranjo foi pensado em função do LDR escolhido, que apresentou resistência entre 30 k Ohm até 3M Ohm. O circuito se baseou no teste da figura ao lado, que consiste basicamente num comparador usando o amplificador operacional 741 em polarização simples de 12 VDC, que através das entradas positiva e negativa do CI, liberará um nível positivo na saída após comparar com a referência de resistência criada pelo LDR. Aqui foi simulado o circuito com uma versão antiga do Circuit Maker.
 A resistência do LDR, que no circuito da figura ao lado é R4, oscila na faixa resistiva citada acima, essa faixa é aproximada. Então na presença da luz temos 30k Ohm e na ausência, cerca de 1,2 a 3M Ohm.
 Esse circuito é muito prático e permite fixar o ponto de tensão para acionar ou cortar o transístor, basta fazer o arranjo dos diodos na saída. O relé poderia ser de um valor menor, 5VDC por exemplo, basta ajustar a alimentação do circuito para essa tensão. O relé deve controlar cargas de 10A, alimentadas por tensão AC.
 
O diagrama de circuito ao lado, mostra o detalhe de conexão e o arranjo dos componentes, onde usei conectores para a alimentação do circuito e para a conexão AC no relé, fiz um PCB  e esse diagrama usando o CAD Eagle, se fosse feito no Proteus, ele poderia ser simulado e colocado para ser exposto o projeto em 3D. R4 simula o LDR citado na primeira figura.
 
PCB ao lado mostra os detalhes da configuração dos componentes e fica como sugestiva de lay-out. Vale a pena detalhar a espessura das trilhas que interligam K1 com a carga AC, elas devem ter 2,5mm de largura, em função da carga AC de até 10A.
 
 Lista de componentes:
 1 conector de dois polos, X1.
 1 conector de três polos, J1.
 CI 741, amplificador operacional, CI1.
 4 diodos 1N4148, sendo que o último é soldado invertido em L1 do Relé K1. (D1 a D4).
 PCB de material em fibra ou fenolite.
 R1 e R2, resistores de 15k, 0,125W (1/8).
 R3 e R5, resistores de 10k, 0,125W (1/8).
 R4, é substituído pelo LDR1, que é o resistor sensível a luz.
  k1, relé de 12VDC, 50mA, com chaveamento NA/NF para 127VAC/10A.
 Transístor BC548, Q1.
 Alimentação feita por fonte DC estabilizada, ou retificada e adaptada do AC, confiram nossos projetos de fontes.
 Vejam os detalhes do nosso projeto na bancada em testes, confiram abaixo:

 No canto esquerdo da matriz de contato, temos a configuração do circuito primeiramente com R1 e R2, depois com o R3 e o LDR, o 741 é o quadradinho preto, depois os três diodos, Q1 e o relé k1.
 Os leds vermelho e verde, simulam as condições de desligado e acionado para as conexões em AC. Claro que posso aplicar perfeitamente numa sinalização em DC.
 O valor da faixa de resistência do LDR como foi explicado, variará de componente para componente, sendo perfeitamente aceito pela configuração aplicada no circuito. Na sequência temos os lay-outs finais das placas. Começando com o o lados dos componentes abaixo, no lado direito.



 Observem a disposição dos componentes nesse lay-out de fabricação, simples e direto, com economia e arte. Usando CADs como o Eagle e o Proteus, você pode desenvolver rapidamente sua plaquinha e fabricá-la.

O lado da solda, ao lado, mostra a simplicidade e praticidade construtiva do circuito.
 No mais, é simples o funcionamento e o circuito tem uma empregabilidade elevada e com igual eficiência e durabilidade, aí é aplicar o bom senso...
 Para modelar imagem 3D, o Eagle usa o Fusion 360, que automaticamente cria um modelo com as representações 3D dos componentes do seu projeto, acontece que nem sempre o que você escolhe tem modelo 3D definido e o programa cria uma associação com isso, olhem o modelo abaixo.

 Vejam na figura que alguns componentes não apareceram e o programa trocou por outra representação em função de não ter um modelo 3D para o componente, mesmo assim, fica uma qualidade gráfica extraordinária! 
 Pessoas, bom projeto, abraços e boa montagem!
 
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domingo, 6 de março de 2022

Controle por UJT ou PUT

 Esse circuito é uma ideia postada pelo professor Newton C. Braga, no Curso de Eletrônica Básica, livro lançado como E-Book, pelo Instituto Newton C. Braga.

 O circuito se baseia numa forma de controle simples, em ponte de diodos e no circuito básico de polarização do UJT 2N2648 ou do PUT 2N6823, a tensão do diodo zener, D5, varia entre 12 a 20V. A ponte de diodos dará um sinal de onda que será a referência pra gerar o sinal de disparo no gatilho do TIC226. Este circuito tem um bom controle para cargas indutivas e resistivas.
 O tiristor é um TRIAC TIC 206 ou 226, o resistor R4, será de 10k/2W, se a carga for usada em 127V, ou de 22k/5W, se for 220V, importante montar o tiristor numa placa de metal, isolando devidamente o componente, para dissipar o calor gerado no dispositivo, de forma que não quebre a junção semicondutora pelo excesso de temperatura, as conexões de tensões e cargas, são seletadas em S1 e nos CONECs de 1 a 3, observe figura acima.
 Foi usado nesse circuito um transformador de pulsos de relação 1:1, com a finalidade de isolar o pulso de disparo do gatilho do Triac. Enrole num bastão de ferrite de 1 cm de diâmetro, por 5 cm de comprimento, podendo ser empregado também um núcleo toróide de características similares, 100 espiras de fio esmaltado 28 no primário e mais 100 espiras por cima, do mesmo fio, formando o trafo 1:1.
 Já empreguei esse circuito pra fazer controle de chocadeiras de ovos, secadores e outras aplicações, você pode experimentar uma aplicação em ventiladores e outros motores, o cuidado de usar a configuração certa de circuito com as tensões a serem empregadas.
 Observem abaixo o fotolito do circuito:

 Lista de materiais

 CONEC1 a CONEC3 - conectores, ver figuras e texto.
 C1 - Capacitor cerâmico ou poliéster de 100nF/250V.
 D1 a D4 - Diodos retificadores 1N4004.
 D5 - Diodo zener de 12Vdc/1W.
 Plug tri-way, padrão fonte alimentação PC, veja texto e figuras.
 R1 - Resistor de fio de 470 Ohm/1W.
 R2 - Resistor de 10k/1/8W.
 R3 - Resistor de 4k7/1/8W.
 R4 - Resistor de fio 10k/2W.
 R5 - Potenciômetro linear de 100k.
 T1 - Triac TIC226D.
 T2 - UJT 2N2646.
 TR1 - Transformador 1:1, ver texto.
 S1 - Chave liga-desliga de 3 posições, ver texto e figuras.

Como sugestiva de empacotamento do circuito, empregue uma caixa metálica, que servirá como dissipador pro tiristor e economizará o investimento de componentes desnecessários.
Abraços e boas experiências!

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