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lunes, 2 de febrero de 2009

LDR, ¿Qué son?

Las LDR (Light Dependent Resistor, o Resistor Dependiente de la Luz) son, como su nombre lo indica, resistencias cuyo valor varia de acuerdo al nivel de luz al que están expuestas.


LDR

Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas (LDR) se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor.

Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la elasticidad del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta (y su hueco asociado) conduce electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia.

LDR

Si bien los valores que puede tomar una LDR en total oscuridad y a plena luz puede variar un poco de un modelo a otro, en general oscilan entre unos 50 a 1000 ohmios (1K) cuando están iluminadas (por ejemplo, con luz solar) y valores comprendidos entre 50K (50,000 Ohms) y varios megohmios (millones de ohms) cuando está a oscuras.

Algo que debemos de tener en cuenta cuando diseñamos circuitos que usan LDR es que su valor (en Ohmios) no variara de forma instantánea cuando se pase de estar expuesta a la luz a oscuridad, o viceversa, y el tiempo que se dura este proceso no siempre es igual si se pasa de oscuro a iluminado o si se pasa de iluminado a oscuro (se dice que muestra inercia a las variaciones de la intensidad luminosa). Igualmente, estos tiempos son cortos, generalmente del orden de una décima de segundo.

LDR


Esto hace que el LDR no se pueda utilizar en algunas aplicaciones, concretamente en aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto a tiempo para cambiar y a exactitud de los valores de la fotorresistencia al estar en los mismos estados anteriores. Pero hay muchas aplicaciones en las que una fotorresistencia es muy útil. En casos en que la exactitud de los cambios no es importante como en los circuitos que veremos más adelante. A continuacion veremos un video donde explican más sobre las LDR.

Visto en | Neoteo, Wikipedia



Video realizado por Fisikvideos.


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martes, 6 de enero de 2009

Interruptor activado por sonido

Introduccion

Para un proyecto de la universidad necesite hacer un pequeño proyecto para poder activar una luz (puede activar cualquier dispositivo por medio del rele) Estuve probando varios circuitos pero lamentablemente sin mucho exito. Si funcionaban, el alcance era practicamente de unos par de centimetros lo cual visto desde el punto practico no sirve, pero por medio de prueba y error, encontre un proyecto bastente funcional, eso si no se porque, pero jamas he podido hacer funcionar los microfonos electret; esas micras que parecen no presentar problema a simple vista pero me dieron dolor de cabeza intente con pre-amplificadores para dichos microfonos e incluso el diagrama que presento tiene la opcion de usar uno pero igual no tuve mucho exito.

Despues de pelear con el microfono electret por cierto tiempo, decidi buscar otro tipo de microfono asi que recorde del proyecto del Mezclador un microfono dinamico simplemente le quite el capuchon y voila! funciono sin problemas, por lo que el circuito se acciona con el tronido de los dedos o con aplausos con una distancia de 50-70 cm dependiendo del area.

Descripcion


Este interruptor hecho con un amplificador operacional activa un relé cuando el usuario da una palmada cerca del micrófono. Los contactos del relé pueden utilizarse para controlar prácticamente cualquier aparato eléctrico o electrónico. Los interruptores acivados por sonido también pueden emplearse para accionar automáticamente una cámara fotográfica y, sin duda, el lector interesado encontrará muchas más aplicaciones para ellos.

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Lamentablemente no pude sacar un video del proyecto por motivos de tiempo y por falta de camara. Este circuito se uso en conjunto con el Modulo de Rele.


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viernes, 27 de junio de 2008

Sensor Infrarrojo: Controlando un Motor

SENSOR INFRARROJO

TRANSMISOR Y RECEPTOR

Diodo LED

Un diodo es un dispositivo electrónico provisto de dos electrodos, cátodo y ánodo, que tiene la propiedad de ser conductor en el sentido cátodo-ánodo, pero no en el inverso. El LED (del inglés Light EDiode), es un diodo capaz de emitir luz al ser polarizado en el sentido directo. Produce una luz monocromática, tiene un bajo consumo y es muy empleado como elemento de señalización en aparatos y circuitos electrónicos.


El LED debe conectarse siempre respetando su polaridad, de lo contrario, no se ilumina. Dado que el LED es muy pequeño, se señalan el ánodo y el cátodo por la longitud de las patas.

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La pata larga (A) corresponde al ánodo al que se conecta el polo (+) y la pata corta (C) corresponde al cátodo al que se conecta el polo (-).

Los colores de las cápsulas del LED pueden ser: rojo, amarillo o verde y los diámetros más usuales son 5 y 3 mm.

LED de infrarrojos (IRLED)

El diodo IRLED (del inglés lnfrared Light Emitting Diode), es un emisor de rayos infrarrojos que son una radiación electromagnética situada en el espectro electromagnético, en el intervalo que va desde la luz visible a las microondas.


Estos diodos se diferencian de los LED por el color de la cápsula que los envuelve que es de color azul o gris. El diámetro de ésta es generalmente de 5 mm.

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Los rayos infrarrojos se caracterizan por ser portadores de calor radiante. Estos rayos son producidos en mayor o menor intensidad por cualquier objeto a temperatura superior al cero absoluto.

Fototransistor

El fototransistor es un fotodetector que trabaja como un transistor clásico, pero normalmente no tiene conexión base.

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En estos transistores la base está reemplazada por un cristal fotosensible que cuando recibe luz, produce una corriente y desbloquea el transistor.

En el fototransistor la corriente circula sólo en un sentido y el bloqueo del transistor depende de la luz; cuanta más luz hay más conduce.

El principio del fototransistor es aparentemente el mismo que el del transistor clásico. Pero si observamos el componente se ve que sólo posee dos patas, un emisor y un colector, pero le falta la base.

La base de hecho es sustituida por una capa de silicio fotosensible. Si esta capa está iluminada aparece en la base una corriente que crece con la luz, lo que pone en marcha al transistor.

El fototransistor reacciona con la luz visible y también con los rayos infrarrojos que son invisibles. Para distinguirlo del LED su cápsula es transparente.

En el fototransistor, al igual que en los LED, la polaridad viene dada por la longitud de sus patas pero con una diferencia muy importante; en el fototransistor la pata larga es el negativo (-), al revés que en los LED, que es el positivo (+).

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Fototransistor NTE3120

Sensores reflexivos

Este tipo de sensor presenta una cara frontal en la que encontramos tanto al LED como al fototransistor. Debido a esta configuración el sistema tiene que medir la radiación proveniente del reflejo de la luz emitida por el LED.

Se tiene que tener presente que esta configuración es sensible a la luma del ambiente perjudicando las medidas, pueden dar lugar a errores, es necesario la incorporación de circuitos de filtrado en términos de longitud de onda, así pues será importante que trabajen en ambientes de luz controlada. Otro aspecto a tener en cuenta es el coeficiente de reflectividadsensor será diferente según el tipo de superficie. del objeto, el funcionamiento del

¿Qué aplicaciones tiene un sensor Infrarrojo?

Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.

Este componente puede tener la apariencia de un LED normal, la diferencia radica en que la luz emitida por el no es visible para el ojo humano, únicamente puede ser percibida por otros dispositivos electrónicos.

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PRÁCTICA

En este proyecto, construiremos un interruptor infrarrojo, el cual nos permite encender alguna aplicación, en este caso un motor, usaremos un emisor y un receptor infrarrojo. La idea es que entre estos dos elementos existe un haz de luz invisible, el cual al ser interrumpido por el objeto, permite que el circuito receptor genere una señal que pueda ser útil para otro circuito. El interruptor esta compuesto por dos módulos, uno corresponde al circuito transmisor y el otro al receptor. El alcance puede ser de aprox. 30 centímetros.

TRANSMISOR:

En la siguiente figura 1 se muestra el esquema del transmisor.

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El primero, construido en un circuito impreso independiente, sacado de la pagina de R-Luis, es un oscilador basado en un circuito integrado 555, el cual genera una onda cuadrada cuya frecuencia puede ser cambiada por el potenciómetro VR1 la cual varia entre un rango de 36 a 40 kHz (dependiendo del receptor utilizado). Reduciendo el valor de R2 aumenta la intensidad de emisión y así su alcance. El transistor Q1 puede ser un 2N2222 o 2N2219, este amplifica la corriente para el LED IR. La onda es aplicada al LED IR, de tal forma que la luz emitida por el mismo es de naturaleza intermitente lo que permite utilizar una resistencia muy baja para su polarización (R3). Los LED’s infrarrojos emiten un haz de luz invisible para el ojo humano.

Emisor Apagado
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Emisor Encendido
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Circuito vista "real"
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Circuito Impreso
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Nota: Este circuito impreso contiene 2 resistencias de 10 ohms en vez de 1 porque en ese momento no tenia una de 20, de todos modos el archivo .pcb se encuentra en descarga directa en el blog por si tienen deseos de modificar este circuito.

Fotografías












Receptor:

En la figura 2 se muestra el diagrama en bloques del receptor:

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Figura 2

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Este receptor viene de un Seguidor de Líneas, hice unas “modificaciones” y quedo como un receptor infrarrojo. La Etapa amplificadora la realizo Nestor Alejandro de Robots Peru, en donde simplemente consta de dos transistores 2n2222 que amplifican la señal recibida del fototransistor luego pasa por un schmitt trigger (74LS14 o pueden usar CD40106) que arregla y mejora la señal; además de ser inversora es un disparador schmitt trigger que mediante la entrada de un voltaje entre el rango de 0V a 5V este convierte esta señal en una señal digital pura.

Luego viene la etapa que controla el encendido o apagado del motor;

Debido a que el transmisor manda una señal constantemente pasa lo siguiente.

El rayo incide en el fototransitor se amplifica la señal y el schmitt trigger arregla la señal y la niega con lo cual no conduce una corriente por Q2 (que puede ir polarizado a masa por medio de una resistencia de 10 KΩ) y a la vez Q3 no se activa y por medio de R4 el transistor Q4 se polariza y el motor se activa. Ahora suponiendo que no se recibe la señal del transmisor, el Schmitt Trigger invierte la señal (a 1 lógico) entonces Q2 se polariza y Q3 invierte la señal y el transistor Q4 se desactiva deteniendo el motor.

Circuito vista Real
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Nota: CN3 Y CN4 es un alambre (un puente)
OJO:

Q1 y Q4 tendrán que “darle vuelta” su posición no es como se muestra en la imagen ver fotos.*

Circuito Impreso

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Fotografias












*Foto de los transistores Q1 y Q4 que deberán cambiar






+++ Ver Documentacion Online +++

+++ Descargar Documentacion ++
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+++ Video +++



Agradecimientos a las siguientes paginas:


R-luis
Robots Peru
X-robotics
Profes.net
Cosas de Mecatronica



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lunes, 19 de mayo de 2008

Sensor de Toque

Celebrando mi entrada numero 100 les traigo este nuevo proyectito muy util:

Como pueden observar en el video de la simulacion; la parte central del circuito son las compuertas NAND por el circuito integrado 4011 también puedes utilizar su contraparte TTL 74LS00 en este caso utilicé el 4011.

La pata 9 y 13 corresponden los contactos ON y OFF. Las dos compuertas están conectadas a positivo por las dos resistencias de 10M. Cuando una de las compuertas (9 ó 13) es conectada con tierra, representa el toque con un dedo como se puede apreciar en el video, (esto equivale a conectar 50K entre la compuerta y tierra) entonces el FLIP FLOP cambia de estado.

La salida del Flip Flop esta conectada a un transistor que a su vez esta conectado con un Rele con un LED como indicador. El Rele puede ir conectado con alguna bombilla u otro dispositivo de 120, 220 hasta 240 VAC, lo cual dependera del RELE. El diodo sirve para evitar que la corriente inversa de la bobina del rele, cuando se desconecta, dañe los transistores. mas info en el documento....

++ Descargar Documentacion Completa ++
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++ Fotografias ++










++ Videos ++

Simulacion Realizada

.

Circuito Electronico





Circuito en protoboard

s

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Sensor de Iluminacion

En Youtube, me he encontrado un video donde explican el funcionamiento de un circuito controlado por una ldr y aparte explican la simulación, esta bien detallado y vale la pena colocarlo para que todos los que estan interesados en un circuito como este lo cheken.


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jueves, 6 de diciembre de 2007

Encendido Secuencial de Motores DC con un Termistor NTC

Se presenta el proyecto de control de motores de manera secuencial con un termistor ntc, de esta manera se vera tanto el funcionamiento de dicha resistencia con las regiones de saturación y corte de un transistor, además al final se presentara la simulación realizada en multisim. un proyecto sencillo y fácil de realizar, este es un circuito que hice hace como 6 meses que por medio del NTC enciende secuencialmente 3 motores y de ultimo enciende un ventilador que va enfriando el NTC por lo que apaga cada motor. El termistor NTC actúa como sensor de calor. Ademas este circuito no habrá circuito impreso ni vídeo, por lo que solo estará el diagrama e información.


Descargar Documentación y Diagrama

Fotos:
























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