Mostrando postagens com marcador Circuitos Elétricos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Circuitos Elétricos. Mostrar todas as postagens

Circuito Gerador de RF de 150KHz a 12MHz

Gerador Anjo rf4
Gerador Anjo rf4

Gerador de RF

Um gerador de RF  é um aparelho usado para gerar sinais de alta frequência, ele é muito utilizado em laboratórios e oficinas de eletrônica para testes, desenvolvimento, alinhamento de receptores de rádio e reparos de equipamentos de rádio como transmissores, receptores, etc.
Gerador de RF
Gerador de RF
Este gerador de sinal de RF apresentado aqui é de baixo custo e bastante básico, mas é perfeitamente adequado para a sua finalidade, o único problema é que a saída não é uma onda senoidal limpa, mas nada que abone o seu desempenho.
TR1 é um transistor FET (Field Effect Transistor) de alto ganho e está configurado como um oscilador Colpitts. A freqüência de oscilação é definida pelo capacitor variável (C1 + C2) e os cinco pares de indutores (Bobinas) de comutação.
Esse gerador cobre a freqüência de 150KHz a 12MHz, em cinco faixas. Por conseguinte, é adequado para o alinhamento da RF e se as secções de AM (MW e LW),  bem como as secções de FM (VHF). Também pode ser usado para o alinhamento dos circuitos de RF SW 25 /49 metros.

Tabela das Bobinas do Circuito Gerador de RF

Faixa
Freqüência
Valor da Indutor
A
150KHz – 500KHz
2.2mH
B
350kHz – 1MHz
470uH
C
750kHz – 2.25MHz
100uH
D
1.6MHz – 5MHz
22uH
E
3.5MHz – 12MHz
4.7uH


Um item interessante deste gerador é que a  saída pode ser modulada em amplitude por um sinal de áudio de 800Hz interna (aproximadamente 30% de modulação) ou por um sinal externo. O nível de saída é ajustável em duas faixas, até um máximo de cerca de 4V pico-a-pico. 
A saída de RF é feita pelo transistor TR2, o sinal é de amplitude modulada por variação da tensão de alimentação para o circuito oscilador. Isto é realizado pela TR3 e C10 desacopla a alimentação de RF.
Se o aparelho for  usado para ouvir música no rádio isso poderia causar uma ligeira estridência ao som. No entanto, o arranjo tem a vantagem de que não distorce a forma de onda de RF, o que é importante para o alinhamento.
 Para dar uma modulação razoável o sinal externo deve ser de cerca de 1,5 V RMS (4V pico-a-pico). Se um sinal com  música é usado, a largura de banda não deve estender-se acima de cerca de 8 KHz, devido aos limites de AM de radiodifusão.
O transistor TR5 está configurado num circuito oscilador RF e a frequência é ajustada por C15, C16, C17, R19, R20 e R21 a cerca de 800Hz. Se você deseja alterar a freqüência, note que alterar o valor de R19 irá afetar a polarização do transistor. Quaisquer variações devem ser efetuadas alterando os valores dos capacitores, em vez dos resistores. R14 e C13 agem como um filtro para remover qualquer distorção na saída.
O circuito é alimentado por uma fonte de 15V regulada, e consome cerca de 30 mA. IC1 é um regulador 100mA padrão de três pinos 7815.

Calibração do Gerador de RF

Para uma calibração precisa, é necessário um calibrador de freqüência ou osciloscópio. A unidade pode ser configurada para várias freqüências e estas devem ser marcadas na escala. Marcar a cada escala 5 KHz entre 400 e 500KHz, se possível, de modo que a frequência intermediaria de AM (tipicamente 455KHz, 465KHz ou 470KHz) pode ser definida com precisão. Além disso, verifique cada 0.1MHz entre 10.4MHz e 11MHz, para permitir que a FI de FM de 10.7MHz possa ser definida com precisão.
Uma alternativa para  calibrar o gerador é  utilizar um rádio receptor de ondas curtas com leitura digital. Com a modulação interna ligada, ligue a unidade à conexão de antena do receptor. Defina o receptor com a freqüência exigida e ajustar a freqüência do gerador de sinal até que o tom ser ouvido no rádio.

Lista de componentes

Baixar a Lista
Para baixar a PCI  do gerador Clique aqui, e para maiores informações visite no site do autor onde tem uma descrição para chegar até a frequência de 30Mhz.

BY
Tudo Mais Download

Micro Transmissor de FM

Todos os componentes são colocados em uma placa de circuito impresso devidamente identificada com cada componente, seu tamanho é muito pequeno e compacto, conforme podemos ver na foto baixo, com muita clareza e detalhes da placa de circuito impresso com seus componentes colocados.O melhor modo para executar está montagem é começar por uma das extremidades e vir colocando os componentes e soldando até a outra ponta.
 

Lista de Componentes do transmissor de FM Espião

 
1 – 330R (laranja-laranja-marrom)
1 – 470R (amarelo-violeta-marrom)
1 – 22k (vermelho-vermelho-laranja)
1 – 39k (laranja-branco-laranja)
1 – 47k (amarelo-violeta-laranja)
1 – 150k (marrom-verde-amarelo)
1 – 1M (marrom-preto-verde)
1 – 2 a 10p Trimer (capacitor variável a ar)
2 – 10p ceramico (NP0)
1 – 39p ceramico (NP0)
1 – 1n ceramico (102)
2 – 22n ceramico (223)
1 – 100n multicamadas (104)
3 – BC 547 ou 2N 2222 ou transistor similar
1 – 6 voltas de fio 0.5mm enrolados em uma forma de 3mm. de diâmetro.
1 – Microfone de Eletreto alto ganho.
1 – mini chave deslizante
2 – pilhas AAA
1 – 170cm fio rígido para antena
1 – Placa de Circuito impresso o espião.
 
O MICRO transmissro de FM Espião desmontado e seus componentes
O MICRO transmissor de FM Espião desmontado e seus componentes

Nossa construção começa pelo lado do microfone mas o microfone é deixado por último pois seus terminais podem se quebrar com o manuseio da montagem. O primeiro componente a ser colocado é o resistor de carga de 39k para o microfone. Todos os resistores devem ser dobrados para serem colocados em pé.
 
Empurre os terminais do resistor pelos buracos correspondentes e do outro lada da placa de circuito impresso separe ligeiramente seus terminais de forma que o componente mantenha-se em posição correta mesmo quando viramos a placa e fazemos a solda. Solde cada terminal do componente bem depressa aplicando uma pequena quantia de solda nova ao ferro, caso você não tenha experiência em solda ou queira tirar duvidas siga para COMO SOLDAR e tire suas duvidas.
 
Continue a montagem da placa montado e soldando cada componente da seqüência. Tome cuidado em especial quando você estiver colocando e soldando os transistores pois seus terminais tem posição correta para serem inseridas na placa de circuito impresso , alem de serem muito sensíveis ao aquecimento, podem se danificar ou diminuir o desempenho se aquecidos demais.
 
Os transistores também são empurrados até a tábua de forma que eles é nenhum mais alto que o resto dos componentes e isto significa as terminais são muito curtas. Se você leva muito longo que ao soldar, o calor correrá as terminais e danificará as junções.
 
O melhor modo para determinar se você está levando muito longo que é estar de acordo o transistor com dois dedos enquanto soldando.  Se você tiver que deixar vai, você está levando muito muito tempo.

MICRO transmissor de FM espião

Os transistores do micro transmissor de FM

 
Abaixo relacionamos uma lista de transistores alternativos que consideramos satisfatórios para o projeto.Praticamente qualquer transistor funcionara na primeira fase do projeto que é um amplificador auditivo onde nenhum grande desempenho é requerido. Mas na fase de alta freqüência a questão é outra .
 
Muitos transistores trabalharão nesta fase mas a potencia de saída variará de acordo com a qualidade do transistor.Surpreendentemente, alguns transistores que trabalham na fase do oscilador não trabalharão bem no estágio de saída. Você terá que fazer muita pesquisa se pretende construir o projeto com seus próprios componentes.
 
Alguns leitores podem dizer que o 2N 2222N (ou PN 2222A) trabalha muito melhor que BC 547 mas nós não aprovamos isso.
 
Porém alguns transistores BC 547 de determinadas marcas trabalhará melhor do que o mesmo transistor de outra marca, e foi isso que pesquisamos e achamos!
 
 

Tabela de Transistores Equivalentes

BC 547
BF 180
PN 2222
BC 548
2N 3903
PN 2222A
BC 107
2N 2369A
2N 2897
BC 108
2N 2916
2N 3643
BC 109
BC 182L
2N 4140
2N 2222
BC 184L
2N 4970
2N 2219A
ZTX 300
PN 100

A bobina do micro transmissor de FM

 
Quando você for fazer a bobina terá que fazer algumas preparações:
Pegue o fio que será utilizado para a confecção da bobina, observe que ele é de cobre e recebe uma pequena película de verniz que lhe da propriedades isolantes em sua parte exterior. Enrole este fio em uma forma com exatamente 2,7mm de diâmetro (pode ser uma broca dessa medida facilmente encontrável em casas de ferragens), enrole as 6 voltas em cima desta broca e ajuste os terminais.
 
Feito isto insira a bobina na placa de circuito impresso de forma que fique encostada na placa de circuito impresso, mantendo-a sempre assim corte o terminal da bobina do lado onde será soldada, deixando uma área de 3mm em cada lada para a soldagem.
 
Feito isto retire a bobina da placa e com um estilete ou lamina bem afiada retire (raspe) o esmalte de cada extremidade de forma que fique completamente limpo em seu diâmetro na extensão de 3mm, agora estanhe estás extremidades com um ferro bem quente de forma a deixar os terminais da bobina limpa sem nenhuma saliência.
 
Feito isso a bobina estará pronta para ser colocada na placa de circuito impresso.
Se você não fizer a remoção do esmalte antes de colocar a bobina o projeto não funcionara pois não haverá contato elétrico. Não deixe isso acontecer com VOCÊ.
 

A trimer do micro transmissor de FM

 
O trimer é um capacitor variável e é o componente mais sensível ao calor na placa de circuito impresso,
isto se deve a uma fina película plástica isolante entre as laminas do capacitor para as manter isoladas. Portanto uma pequena caloria a mais na hora de soldar enrugará o plástico separador das laminas e impedira o ajuste do trimmer ou permitira o curto circuito entre uma lamina e outra.
 
Para prevenir este verdadeiro desastre eu só posso advertir para ser rápido ao soldar de forma que você não aqueça demais ao soldar. Se você danificar este componente terá que comprar outro.
 

O microfone micro transmissor de FM

 
O ultimo componente a ser colocado na placa de circuito impresso é o microfone de eletreto, tenha certeza de colocar o microfone em sua devida polarização positivo no positivo e negativo no negativo.
Colque o microfone conforme podemos observar nas fotografias para que seja possível colocar dentro da caixa do TIC TAC. Segure o microfone entre seus dedos enquanto solda para você sentir a caloria pois esse componente não pode se aquecer.
 

O Conectando as baterias e a chave transmissor de FM

 
Recorra às fotografias para ver como são conectados as baterias e o interruptor à placa de circuito impresso.Os coloque de forma que os terminais positivos e negativos das pilhas que devem ficar juntos recebam o interruptor para fazer essa função.
 
Na outra extremidade das pilhas solde um fio do positivo da pilha a linha positiva de alimentação da placa de circuito impresso e o negativo a linha negativa da placa de circuito impresso, feito isso solde o fio da antena a placa de circuito impresso e a montagem estará concluída. Confira seu modelo com as fotografias e está pronto para o teste final.

 Mudando a frequência do Micro Transmissor de FM


A freqüência do Espião pode ser mudada em várias maneiras:
  1. Alterando a bobina. Aumentando ou diminuindo o número de voltas .
  2. Aumentando ou diminuindo o valor de capacitor no circuito Tanque.
  3. Nós já estamos alterando o valor da capacidade por intermédio de um trimer para fazer mudanças radicais na freqüência nós optamos em mudar o número de voltas na bobina.
 
Para trabalhar na freqüência proximo a 85MHz, use uma bobina de 7-voltas.
O fio enviado no KIT para que você possibilita fazer diversas bobinas.
As voltas da bobina são contadas contando pelo “topo da Bobina.”
Para operar em 110MHz, use uma Bobina com 5 voltas.
 
Devemos lembrar que quanto maior for a frequencia de trabalho menor será a potencia de saida devido ao afunilamento do ganho do transistor para freqüências maiores.
 
Decida a freqüência que você quer por o projeto para operar, e tenha certeza da bobina tem o número apropriado de voltas.

Teste e alinhamento do transmissor

 
A primeira coisa a fazer é ver se o transmissor esta trabalhando. Coloque perto de um rádio de FM ligado com volume médio e ajuste o dial, escutando o sinal do receptor de rádio até ouvir um apito, se este for ouvido é porque o transmissor está operando dentro da faixa de FM, se isto não acontecer veja se você ligou a chave deslizante da alimentação do circuito, se mesmo assim você não ouvir o apito não se desespere talvez você esteja operando abaixo ou acima da faixa de freqüência do receptor.
 
Para descobrir isso retire o fio da antena e ligue o improvisado medidor de potencia descrito abaixo, isso não levara mais de 10 minutos.

Medidor de Potência de RF com LED

 
Nosso improvisado medidor de potencia com led não passa de um simples detector de RF que usa os diodos para carregar um condensador. A tensão de carga deste capacitor pode ser observado através do LED ou ligado a escala de tensão de um multímetro para observar tensões menores que não podem ser observados com o LED.
 
O circuito é soldado através de seus terminais sem a necessidade de uma placa de circuito impresso como pode ser visto no desenho abaixo.
 
medidor de rf a led

O circuito

Circuito medidor de rf a led
 
O potencia de saída do Espião é indicado pela iluminação do LED e a voltagem indicada no multímetro dá uma indicação adicional da saída. A leitura não é calibrada e não representa a produção de milliwatts é só uma indicação visual.
 
Lista de componentes:
 
1 – 470R
1 – 100pF cerâmico
1 – 0.1uF (100n) cerâmico
2 – 1N 4148 diodos
1 – (5cm) fio esmaltado 1mm.
2 – clipes de Papel
Não é necessário placa de circuito impresso
 
Se o multímetro não mostrar uma leitura, a fase de saída não está trabalhando.
Conecte o Medidor de de Potencia de LED ao coletor do oscilador e veja se alguma leitura é produzida.
Se não houver, existe alguma falha e você terá que achar. Cada uma das fases deste projeto é acoplada através de um capacitor (O condensador separa os estágios) portanto eles podem ser testados individualmente.

O primeiro lugar a se procurar é a secção do oscilador. Esta é uma etapa difícil para testar porque está operando a uma freqüência muito alta. Não é possível ver a forma de onda em um osciloscópio de 20MHz pois o circuito está operando em torno de 90MHz e o osciloscópio não exibirá a forma de onda na tela.
 
Tudo para os que mostrará será uma massa de linhas se você tiver sorte. O osciloscópio de 20MHz também porá uma carga no circuito que se está tentando medir e a oscilação cessará imediatamente.
Isto significa que tudo o que você pode fazer é medir algumas voltagens, conferir a continuidade e inspecionar o circuito. Primeiramente inspecione a voltagem do coletor do transistor oscilador.
Deve ter 3v.
 
Logo meça a voltagem no emissor. que deve ter quase 2v. Se for 0v, o transistor não está sendo ligado ou o resistor de 470R não esta em contato com a placa de circuito impresso (e a voltagem neste caso, será aproximadamente 2.5v-3v).
 
A voltagem básica deve ser aproximadamente 2.6v, se for muito mais baixo que isto, o resistor de 47k pode ter sido colocado errado ou o transistor está baixando a voltagem (devido ao resistor de emissor que estar de valor errado ou a junção de base, emissor estar em curto).
 
Quando você estiver sondando ao redor desta etapa, a carga produzida pelas ponteiras do multímetro impedirá freqüentemente do circuito operar, assim não espere conseguir alguma saída de potencia indicada no medidor de potencia.
 
A razão principal disto acontecer e que as ponteiras do multímetro se tornam uma antena e eles absorvem o sinal.
 
O medidor de potencia pode ser conectado o tempo todo. visto que representa uma carga muito pequena no circuito e não afetará a performance.
 
Mas três problemas permanecem. Você não pode testar o trimer quando está no circuito com a bobina pois a bobina tem uma baixa resistência. Se você quer ver se o trimer está em curto, você terá que remover a bobina da placa de circuito impresso, secundariamente você não pode testar o 39p a menos que você o remova e testa em um capacímetro. O mesmo se aplica ao capacitor de 10p.
 
O melhor e mais barato a se fazer é substituir estes componentes. Os capacitor de 1n também é muito importantes e se foi estragado durante a montagem (com o circuito desligado), o oscilador não funcionará. Estes também deve ser trocado. As únicas outras coisas que eu posso sugerir são um curto ou também um transistor estragado. Não esqueça da possibilidade que o transistor ter sido estragado devido a caloria ao soldar (ou talvez um curto entre as trilhas de circuito impresso).
 

Ajustando a frequência do micro transmissor de FM


O próximo passo é fixar a freqüência de operação que pode estar situada entre 85MHz e 110MHz portanto começando um pouco abaixo da freqüência comercial e terminando um pouco acima desta. Isto é importante uma vez que em determinadas regiões ha congestionamento nas faixas de transmissões comerciais não sobrando nenhum canal vago para transmitir.
 
A separação entre as estações de rádio é de 100kHz e você não pode transmitir em cima de outra que já esta transmitindo, a melhor solução e que nós optamos é ir para baixo da faixa pois isto nos permite usar transistores de baixo custo.
 
Para abaixar a freqüência é necessário uma bobina com maior numero de voltas, para aumentar a freguesia devemos deixar um menor numero de voltas. Então simplesmente acrescentando mais volta a Bobina do oscilador nós podemos ajustar a faixa da freqüência de trabalho.
 
Ao pensar em transmitir acima da faixa comercial você deve levar em consideração, que entre 120MHz e 130MHz fica à faixa de emergência e tráfico de controle de aeronave. Não se esqueça que para trabalhar abaixo ou acima da freqüência comercial você precisara de um receptor devidamente preparado para receber estas freqüências.
 

Segurando o microfone com a mão


Como nós dissemos na introdução, este projeto pode ser usado como um microfone de mão.
Ao usar o Espião neste tipo de utilização, o microfone deve ter sua sensibilidade reduzida para você reduzir a sensibilidade deve aumentar o resistor do microfone de 39k para 68k ou 100k.
A melhor opção é pôr um trimpot de 100k miniatura em série com o resistor de 39k e ajuste até que a sensibilidade desejada seja obtida .
 

A caixa do micro transmissor de FM

 
O espião pode ser montado em um caixa de bala Tique que Tac de forma que o interruptor de deslizamento fique embaixo da porta de acesso as balas, para ligar simplesmente abra o compartimento e deslize o interruptor para ligado.
 
Leve a antena por um buraco pequeno no fundo da caixa. Você pode pintar a caixa de , como nós fizéssemos e para impedir a tampa da caixa de cair utilize uma fita colante.
Ao usar o transmissor, você pode deixar a porta aberta ou fechada pois isso parece não p fazer qualquer diferença.

Conclusão
 
Isto completa o projeto. Nós procuramos cobrir tudo em detalhes e com diversas fotos de forma a facilitar ao Maximo para você, mas não se esqueça que é fundamental você adquirir o Kit com tudo 100% correto ou o projeto não funcionara.
BY
Tudo Mais Download

Circuito Repelente Eletrônico para Cães e Gatos

Circuito de Repelente Eletrônico para Cães e Gatos

Um repelente, tem a função de repelir e afugentar, esta é a função deste circuito descrito neste artigo, ele é um repelente de cães e gatos. Para que um repelente de cães e gatos? É fácil encontrar reclamações de pessoas que tem seu jardim invadido durante a noite, ou mesmo durante o dia, afugentando os pássaros.  Esse dispositivo elimina a necessidade de outras atitudes, já que acaba por afugentar esses intrusos indesejáveis.
O cachorro e o gato  percebem  frequências significativamente mais elevadas, o limite superior da audição humana é de cerca de 18 kHz, mas os cães e gatos podem ouvir frequências acima de 20 kHz. Podemos tirar proveito disso, com a construção de uma sirene que emite um som na frequência acima de 20 kHz. Isso vai assustar os cães e gatos, mas as pessoas simplesmente não vão escutar nada.
Tudo o que precisamos para isso é um oscilador com um estágio amplificador e um auto falante Twitter que pode reproduzir essas frequências de áudio alta, tais como o tweeter piezoelétrico. A fonte de alimentação para o circuito é formado pelos componentes até e incluindo C2, o dispositivo é ligado em paralelo com a lâmpada do sensor de movimento. C1 e R1 fornecer acoplamento capacitivo para reduzir a tensão de 230 V para uma tensão aceitável. Uma tensão contínua de aproximadamente 9,1 V é gerada a partir desta tensão, utilizando um retificador em ponte e D1  diodo zener 9,1Volts.
A freqüência deste oscilador é bastante dependente das características específicas do CI1,  se a frequência do oscilador é demasiado elevada, pode ser reduzida, aumentando o valor de R3 e / ou C3. Se a frequência for demasiada baixa (o que significa que o tom da sirene é audível), o valor de R3 e / ou C3 deve ser aumentado. O sinal de onda quadrada a partir do oscilador é aplicado à entrada de uma ponte H composto por vários disparadores de Schmitt, em combinação com as fases finais de saída (T1-T4). Este método faz com que o valor de pico-a-pico do sinal de onda quadrada passa a ser duas vezes a tensão de alimentação.Como resultado,  18 V é obtido par o  tweeter piezoeléctrico, o que é suficiente para produzir um tom de apito bastante alto.
Ao construir o circuito, você deve ter em mente que ele está diretamente ligado a partir de 230 V e não isolado eletricamente da rede eléctrica. É, portanto, necessário evitar o contato com todos os componentes, quando o circuito estiver em uso. Na prática, isto significa que o circuito tem de ser montado dentro de uma caixa com isolamento.
Atenção, este circuito é ligado diretamente na rede elétrica, pode provocar choques e até a morte, cuidado.

BY
Tudo Mais Download

Circuito de Lápis Musical

Circuito de Lápis Musical

Esse é o Drawdio (Desenha + áudio), um lápis Musical, ou simplesmente, um simples sintetizador de som eletrônico construído sobre um lápis. O circuito do Drawdio gera um tom musical com uma frequência que varia de acordo com a resistência entre dois pontos, um é o fio enrolado em torno do lápis, um sensor, que está em contato com a mão que segura o lápis e a outra é a trilha de grafite que está desenhada no papel. Quando você mantém Drawdio em sua mão, o seu corpo passa a fazer parte do circuito resistivo, e você pode fazer todos os tipos de truques divertidos, como desenhar um piano e tocar um pouco de música em cima do papel!

sintetizador de som eletrônico

O circuito deste Lápis Musical (Sintetizador de Som Eletrônico) é baseado no circuito integrado temporizador 555. O idealizador para economizar espaço em baterias, usou uma versão de baixo consumo de energia do 555 que é alimentado por apenas 3 volts. A frequência dos impulsos gerada no 555, que funciona com um ástavel, é controlada alterando os valores dos resistores e capacitores ligados aos pinos 2 e 7.
O legal é que o corpo e a linha de grafite formam um circuito resistivo, a freqüência de saída do 555, naturalmente, varia de acordo com essa resistência mudando o tom de áudio. O transistor amplifica os pulsos, que é enviada a um pequeno alto-falante.

BY
Tudo Mais Download

Circuito de Pequeno Radio Multibanda – Transmissor de CW

Circuito de Pequeno Radio Multibanda

Este é um circuito para quem quer aprender mais sobre radiofrequência, principalmente o principio de funcionamento de rádios transceptores multibanda, Esse circuito consiste em um oscilador de freqüência de RF, que é o principal componente nos transmissores e receptores de rádio. Ele oscila em alta frequência, ele é chamado de oscilador de frequência variável ou VFO, sua frequência pode variar de 5,2 MHz a 15 MHz, dependendo da bobina escolhida e o sinal pode ser recebido na banda de ondas curtas por qualquer receptor de rádio.

Em S1 é usado um interruptor tipo campainha, mas pode-se usar um manipulador de CW, esses usados pelos radioamadores. Como antena deve-se usar uma do tipo dipolo de 1/4 de onda. O circuito pode ser alimentado por fonte ou  bateria de 9V.
Circuito de Pequeno Radio Multibanda
BY
Tudo Mais Download

Como utilizar Diodos como um fotosensor

diodo 1n60

Um fotodíodo é uma junção PN ou estrutura PIN que quando uma luz  atinge a junção, ela excita um elétron criando assim um elétron livre carregado positivamente. Este mecanismo é também conhecido como o efeito fotoelétrico, comum nos transistores, diodos e ICs que são feitos de semicondutores, e contêm junções PN. Quase todos os componentes ativos são potencialmente um fotodiodo e podem ser usados como fotosensor. A PN junção precisa de ser exposta à luz, de modo que para se usar um semicondutor, como um diodo deverá ter uma ampola de vidro transparente, estes diodos com essas características podem ser utilizados para medir a intensidade da luz.


Abaixo o esquema do circuito de um medidor de intensidade luminosa com diodo.

circuito de teste de diodos sensor de luz
Lista de componentes:
D1 1n148 ou qualquer outro elemento foto sensível
T1, T2 BC548 ou similar
C1 680n
R1 2M
Acima esse circuito que é bastante popular, ele trabalha com LEDs, foto-diodos e foto-resistores. V é um voltímetro, que pode ser um multímetro.

BY
Tudo Mais Download

Usando 555 como Transmissor de FM

Usando 555 como Transmissor de FM

O circuito integrado 555 não tem limites, este circuito transmissor de FM, o CI 555 é concebido como um multivibrador astável como de costume. Mas o pino de tensão de controlo é utilizado para ligar um elemento piezo em vez do capacitor de disco. O elemento piezo gera uma voltagem e o pino de saída está ligado a uma antena de fio de 30 centímetros para a transmissão dos sinais.

Basta tocar no elemento Piezo e Você pode ouvir o som em um rádio FM sintonizada. O alcance é bem curto.

BY
Tudo Mais Download

Dispositivo de Levitação Eletromagnética

A máquina de Levitar



O funcionamento do sensor  é o seguinte, se o objecto subir, o fotodiodo será menos iluminado e o circuito reduz a corrente na bobina do eletroímã. Se o objeto descer, o fotodiodo será mais iluminado e a corrente para o eletroímã vai aumentar. O circuito de controle deste aparelho de levitação eletromagnética usa um circuito integrado  amplificador operacional  1458 ou 4558 como comparador de tensão, mas qualquer outro circuito operacional pode ser usado, como por exemplo um LM741.


Levitador

O que controla a carga para o eletroímã é um transistor MOSFET de potência, que pode ser um IRFZ44, IRF540 ou IRF3205, no qual deve ter um dissipador. Já o eletroímã pode ser reaproveitado de algum relé ou bobina grande,  no caso, o autor usou uma bobina para o eletroímã com 1200 voltas  com um fio esmaltado de 0,4 mm de diâmetro em um núcleo de ferro com 8 mm de diâmetro. A bobina tem uma resistência de cerca de 8 Ohms e não foi projetada para operação contínua em pleno 12V pois ele dissipa 18 Watts. Ao operar o aparelho com o objeto levitando, a perda de potência real da bobina é muito inferior. Por isso não se deve deixar o aparelho ligado sem nada para ele levitar, já que assim toda a carga vai para a bobina, podendo queima-la.

Ajustes do Levitador


levitador eletroímã
Foto: Danyk http://danyk.cz

Eu aconselharia o uso de um trimpot  no lugar de R1,  diferentes fotodiodos tem sensibilidades diferentes, você talvez precise ajustar o valor de R1. Como medidas de tensões, quando  o fotodíodo é iluminado totalmente, sua tensão não deve ser inferior a 6 Volts  e no eletroímã quase 12 Volts. Quando  o fotodíodo não estiver iluminado, ou seja, quando o feixe de luz do LED  infravermelho é  totalmente interrompido, deve haver mais do que 6 Volts no fotodíodo e quase zero de tensão no eletroímã.
Se você tiver problemas com a estabilidade do dispositivo de levitação eletromagnética, ou seja, se o objeto começar a ficar muito instável ou vibrando, você deverá alterar a constante de tempo do circuito. Para fazer isso, você deve alterar o valor do capacitor  C1. Esse capacitor eletrolítico é originalmente de 4,7uF, mas você pode experimentar valores menores como 2,2uF até 1uF e valores  maiores como 10uF até 22uF. Com uma variação de 1uF a 22uF já será o suficiente para acertar o equilíbrio da constante de tempo, varie e teste até que o circuito entre em um estado estável como o do vídeo acima.

BY
Tudo Mais Download
@mathheusbueno | /mathheusbueno | #mathheusbueno | ...mathheusbueno
powered by Design Scorpion