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jueves, 22 de octubre de 2009
CODIGO 4
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CODIGO 3
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viernes, 16 de octubre de 2009
SECUENCIAL CON MICRO PIC16F84A
¡¡¡ ESTE PROYECTO FUNCIONA !!!

EL CÓDIGO EN ASEMBLER PUEDES DESCARGARLO DE LA PÁGINA DEL AUTOR
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proyect/cqpic.html
Las únicas precauciones que debes tener son:
* Revisar que las conexiones estén bien soldadas en la placa.
* Todos los pines del Pic16F84a deben estar conectadas, ya sea a tierra , a vcc , resistencias ó a pines de otros integrados.

EL CÓDIGO EN ASEMBLER PUEDES DESCARGARLO DE LA PÁGINA DEL AUTOR
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proyect/cqpic.html
Las únicas precauciones que debes tener son:
* Revisar que las conexiones estén bien soldadas en la placa.
* Todos los pines del Pic16F84a deben estar conectadas, ya sea a tierra , a vcc , resistencias ó a pines de otros integrados.
sábado, 3 de octubre de 2009
LED 220 VOLTS AC
Hola!
Bueno, primero que todo, si lo que querés es que sea "bueno,bonito, barato"
Adjunto el circuito (lo he calculado para 50 leds, a 50mA cada uno), y la simulación en LtSpice da que todo está bien...
Algunos comentarios sobre el mismo:
>Todos los capacitores son de 400volts de poliester (DEBEN ser no polarizados)
>Las resistencias normales de 1/4W no soportan más de 150voltios, luego se abren... Por eso uso 3 resistencias en serie en vez de una, para que puedan soportar los 310v en el peor de los casos... En funcionamiento, tienen mucha menos tensión entre los terminales... Lo que da margen de seguridad.
>V1 representa la tensión de la red de 220v (alterna,50hz)
>R1 representa los 50 leds en serie (cátodo hacia el lado de D4)
>C1 y C3 son 2 capacitores que forman uno de 2microfarads, pero a 400volts.
>R4,R5,R6 es la resistencia limitadora de corriente para los picos de tensión de la Red. Junto con C2 , limitan la corriente que llega a los leds a valores razonables para que no se quemen. Funcionan si los picos tienen poca
>D1,D2,D3,D4 es el puente rectificador de onda completa
>C2 es el capacitor de filtro, para que los LEDs estén encendidos todo el tiempo (alguna
pequeña variacion de brillo puede haber, pero es mucho más que razonable, la corriente en los leds varía de 70mA a 20mA, pero el promedio es 50mA, por lo que los LEDs no deben tener ningún problema)
>R2,R3,R7 es una resistencia de seguridad, descarga el capacitor C2 cuando se corta la energía, para que pueda manipularse el circuito en forma segura al desconectarlo. (Este circuito puede MATARTE si no tenés
>Todas las resistencias serán de 1/4Watt
Espero que pueda servirte. Si cambias la cantidad de LEDs, o la conexión de los mismos, o la corriente de los mismos, habrá que recalcular los valores del circuito. Pero es simplemente cuestion de
DIODO LED A 220 VOLTS AC

Explicación:
C1 provoca una impedancia capacitiva equivalente a 14469? (1/(2p×50Hz×220nF))
C1 sería entonces tu resistencia limitadora de corriente.
De C1 surge la corriente constante de 14mA que mencionas.
Ahora, D1 consume absolutamente todo los 14mA, por corriente no se va a quemar.
La tensión sube lentamente gracias a C2 hasta llegar a la tensión de trabajo del LED y ahí se mantiene CONSTANTE.
C2 NUNCA alcanza a cargarse lo suficiente para alimentar por sí solo el LED ya que este último está practicamente en corto, la tensión que C2 ve es Vo del LED.
Se pueden colocar varios LEDs en serie con igual resultado, probé hasta con 3 (blancos de 3v)
pero se pueden poner mas de 100 cambiando el capacitor C2 por uno de 200v o más.
Si por algún motivo D1 se quema o el circuito se abre, C2 explota al superar su tensión de trabajo, acto seguido BR1 se quema
si supera su tensión de trabajo. Esto se podría evitar poniendo una resistencia en paralelo, lo cúal me dá una idea para explicar mejor el circuito que les detallo al final.
Oséa para pruebas entonces BR1 400v y C2 350v así les sale barato
La idea que les comentaba es reemplazar D1 por una resistencia tal, que consuma 14mA a X tensión. X tensión sería la de C2 para protejerlo, lo que me da:
R1=714,3? ˜ 680 ? (0,14 W)
Reemplazando D1 por R1 no hay riesgo de quemar nada ¿Estás de acuerdo? Midiendo la tensión entre bornes de R1 teóricamente debería ser:
V=9,5v
Al ser R constante se demuestra que I es constante e I<36mA, por lo tanto el LED no se va a quemar por la corriente.
Polarizado en directa la diferencia de potencial entre bornes del LED es, mas o menos, 2v, el puente BR1 y C2 aseguran que no se va a quedar
nunca inversamente polarizado, por lo tanto podemos asegurar que no se va a quemar por la tensión.
La potencia esta en el orden de los 10mW así que tampoco se va a quemar por temperatura.
Conclusión: NO SE QUEMA
Ahh, me olvidaba: Para protejer C2 de la apertura de D1 lo mejor es un zener y te queda igualito a la fuente sin transformador
domingo, 27 de septiembre de 2009
REPARACION DE ECUALIZADOR DE AUTOMOVIL
Problema: Sin salidas operativas.
Solución: Circuito integrado LA7524 quemado. Posiblemente, por la conexión equivocada de los +12volts de alimentación. Se reemplaza C.I. y queda operando normalmente el ecualizador.
Solución: Circuito integrado LA7524 quemado. Posiblemente, por la conexión equivocada de los +12volts de alimentación. Se reemplaza C.I. y queda operando normalmente el ecualizador.
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