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MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La NVM3060 es una memoria EEPROM fabricada por ITT de 4096 bits
(512 bytes).
Las memorias NVM3060, aunque
empiezan a ser sustituidas por las
EEPROM 24CXX en nuevos diseños,
las podemos encontrar todavía en
multitud de televisores, videos, autorradios ...
El circuito que se describe a continuación nos permite leer y grabar
dichas memorias con un ordenador
personal (PC).
Puede sernos muy útil para la reparación de los aparatos mencionados
anteriormente, ya que algunos cambios de valor en determinadas posiciones de memoria de la EEPROM, producidos de forma accidental pueden
hacer que un aparato no funcione
correctamente, podemos solucionar
esta avería restableciendo el valor
correcto. Es conveniente por tanto
tener archivos con el contenido de la
EEPROM de un aparato que funcione
correctamente para poder reprogramar
la de un aparato igual que no funcione
correctamente.
DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO:
La alimentación del circuito se
efectúa a través de las patillas 4 (GND)
y 5 (+5VDC) del conector del teclado
del PC, evitando así el uso de una
fuente de alimentación externa. En el
caso de utilizar un PC con conector
Mini-Din para el teclado las patillas
de alimentación pasarán a ser 3(GND)
y 4 (+5VDC), dejando sin interconexionar la 2 y la 6.
La resistencia R1 realiza la función
de ‘pull-up’ en el bus ‘DATA’ de la
NVM.
El diodo D1 acopla la entrada de
la línea D4 del puerto de impresora
al bus bidereccional ‘DATA’ de la
NVM.
Grabador de
memorias
NVM3060
Montaje realizado por
LUIS SERRANO
(Valencia)
(V
alencia)
A través de la línea D2 activamos
desde el PC la señal ‘ID’ de la NVM
A través de la línea D3 enviamos
desde el PC hacia la NVM la señal
de reloj.
A través de la línea D4 enviamos
desde el PC hacia la NVM los datos
de direccionamiento y gestión de la
NVM así como los datos que se han
de grabar.
A través de la línea SELECT recibimos en el PC los datos de la NVM.
MONTAJE:
El montaje de este circuito no
posee ninguna dificultad especial,
debiendo únicamente prestar atención
en la polaridad del condensador electrolítico y de los diodos. Dado el
número limitado de componentes podemos prescindir del uso de circuito
impreso para el mismo.
AJUSTES:
No requiere ajustes ya que se
23
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación: 5VDC.
obtenida del conector Din del
teclado del PC.
Interface con PC: Puerto paralelo
de impresora Centronics.
realizan automáticamente por software.
FUNCIONAMIENTO:
Conectaremos un extremo del cable de impresora al programador y el
otro a un puerto paralelo de impresora
libre del PC.
Conectaremos uno de los extremos
del cable compuesto por los 2 conectores Din macho al conector Din hembra del programador y el otro extremo
al conector del teclado del PC.
Conectaremos el teclado del PC al
otro conector Din hembra del programador.
Pondremos en marcha el PC y
ejecutaremos
el
programa
‘NVM3060’, seguiremos las instrucciones que nos ira dando el programa.
Siempre que se inserte una
NVM3060 en el zócalo es conveniente desconectar el interruptor S1 para
evitar que algún cortocircuito que
pudiéramos provocar en su inserción
dañara el PC.
LISTA DE COMPONENTES:
R1
Resistencia 4K7 ¼W
R2
Resistencia 1K ¼W
C1
Condensador electrolítico 100uF/16V
D1
Diodo 1N4148
D2
Diodo LED rojo
S1
Interruptor miniatura
K1
Conector Centronics 36 vías hembra
K2 y K3 Conector Din 5 vías hembra
U1
Zócalo 8 pin torneados
1
Cable de impresora
1
Cable con 2 cinectores Din 5 vías macho
1
Caja de plástico
MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
Si echamos un vistazo al software
del programador TE20, veremos que
soporta la programación de los PIC de
la serie 16F87X, pero estos disponen
de 28 o 40 patillas, y el zócalo del
TE20, solo dispone de un zócalo de 18
patillas para programar los PIC.
Las patillas para la programación
de esta familia son las mismas que
para los PIC de 18 patillas, es decir :
RB6 para el reloj, RB7 para los datos,
MCLR para la tensión de programación, Vcc para la alimentación del
PIC, y GND como masa común. Además esta familia dispone de una patilla
adicional de programación a baja tensión, que como en nuestro caso no
vamos a utilizar, se conecta a masa a
través de una resistencia de 1K.
Por lo tanto basta con sacar del
zócalo del TE20 estas líneas y conectarlas en un zócalo del tamaño adecuado, con sus correspondientes patillas.
Por otro lado, tanto el PIC16F84,
como los de la familia PIC16F87X,
permiten la llamada programación en
circuito, esto es, que se pueden programar en la misma placa de la aplicación. Para esto, se ha previsto un
zócalo de 8 patillas, que a parte de
servir para programar los PIC enanos
de la serie PIC12C5XX, nos sirve
para sacar las líneas de programación
mencionadas anteriormente y conectarlas a la placa de aplicación para
programar el PIC.
Zócalo de
expansión
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
PIC soportados por el zócalo de
expansión: la serie PIC12C5XX, y
la PIC16F87X.
Incluye una sonda para programación en circuito.
LISTA DE COMPONENTES
Resistencias:
R1 , R2 1K 1/4W 5%
Condensadores:
C1, C2, C3 100nF 25V poliester
Varios:
2 Zócalos de 8 patillas torneado.
1 Zócalo de 18 patillas.
1 Zócalo de 28 patillas.
1 Zócalo de 40 patillas.
Una tira de conectores tipo “Wire-Wrap”.
Un trozo de cable paralelo de cinco hilos.
Montaje realizado por
JUAN
JU
AN JOSÉ ANTOLIN
ANTOLIN
(VALLADOLID)
(V
ALLADOLID)
expansión. Una vez echo esto, debajo
de este circuito impreso pequeño,
pegaremos un trozo de material aislante, que sea duro, como puede ser un
trozo de madera. Esto sirve para que
al insertar un PIC en la placa pequeña,
no se despeguen las pistas del programador por efecto de la presión al
insertar dicho integrado, después sobre las tiras de “Wire-Wrap” insertaremos un zócalo de 18 patillas, a fin
de no confundirnos en la colocación a
Zócalo
Circuito
Impreso
Material
aislante
Conectores
Wire-Wrap
Programador
PROCESO DE MONTAJE
Y AJUSTE
Para el montaje, lo primero es
desoldar el zócalo que tenemos montado en el programador. Después soldaremos sobre el circuito impreso
pequeño las dos tiras de terminales del
tipo “Wire-Wrap” , aunque realmente
no merece la pena construir este pequeño circuito impreso, lo podemos
hacer sobre una placa para prototipos,
como en mi caso, aunque si queremos
un aspecto más profesional lo podemos construir. Después, sobre esta
placa soldaremos cinco cablecillos de
colores en los terminales correspondientes, para luego conectar el programador con la placa de zócalos de
24
MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
la hora de insertar el PIC. En el dibujo
de la figura 1 se puede ver todo esto
con mas detalle.
Lo siguiente, es montar los componentes sobre el circuito impreso de
mayor tamaño, montaremos las dos
resistencias y los tres zócalos, seguido
soldaremos los condensadores de
100nF. Una vez hecho esto, conecta-
remos el programador con el circuito
impreso de mayor tamaño siguiendo
la disposición de terminales de la
serigrafía de componentes. Conviene
que los cables sean lo mas cortos
posibles.
Para la programación en circuito,
usaremos un trozo de cable paralelo
de cinco hilos, y soldaremos uno de
25
los extremos del cable a los terminales
correspondientes del zócalo torneado
de ocho patillas.
Por último, para darle al programador un mejor aspecto, conviene montar el circuito impreso de mayor tamaño, junto con el programador sobre un
soporte rígido, como puede ser un
trozo de circuito impreso.
MONTAJES
MONT
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Hilo musical
económico
Muchos son los lectores que al
realizar reformas en la vivienda, tras
realizar un replanteo de la instalación
eléctrica, han tenido la pretensión de
instalar en casa un sistema de hilo
musical, por las múltiples ventajas
que conlleva: repartición de una misma señal de audio (TV, CD, vídeo,
decodificador satélite, televisión de
pago,....) a múltiples lugares por un
mismo cableado, ahorro de espacio
por la relativa pequeñez de la instalación tanto de megafonía (que incluso
puede ser empotrada) como de la
Centralita (que también puede ser
empotrada) y como no, la economía
de medios al disponer de una única
fuente de señal que esta disponible en
múltiples lugares a través de una relativa sencilla y económica instalación.
Pero si bien son múltiples las ventajas, hay dos graves inconvenientes a
los que nos enfrentamos:
· El relativo alto precio que tenemos
que pagar por todos los aspectos
técnicos que conforman la instalación de la “Centralita” (que suele
tener un lujoso aspecto con múltiples controles, posibilidad de control a distancia, etc.) y el coste total
de todos los puntos a los que se
quiere llegar la señal (lógicamente
tanto mayor como cuanto más
puntos de conexión haya).
· El engorroso cableado que hay que
realizar (que suele ser a medida,
complejo, múltiple y caro para la
mayoría de las soluciones comerciales).
En el prototipo que se propone se
intentara solventar el aspecto más
grave de todos: el precio, al tiempo
que trataremos de simplificar el cableado.
Montaje realizado por
CARLOS
CARL
OS RODRÍGUEZ
NAVVARRO
NA
· Construirla nosotros mismos las
cajas, sobre el diseño del LM386
o similar, (o incluso, “reciclando “
antiguas etapas de BF).
· Adaptar a nuestra instalación en
particular cualquiera de las múltiples bafles autoamplificados que
existen para multimedia en nuestra
tienda favorita de electrónica ( o en
cualquier tienda de informática).
Esta segunda opción (adoptar cualquier bafle auto amplificado), en juicio del que escribe estas líneas, es la
solución mas acertada por:
1. El muy bajo precio de estas cajas.
2. La estética global de estas (no
olvidemos que inevitablemente han
de quedar a la vista en múltiples
puntos).
3. La portabilidad de estos al poder
disponer estas según la necesidades debido a los múltiples puntos
MEGAFONÍA
Tenemos dos posibles caminos para
solucionar el problema de la sonorización física:
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LISTA DE COMPONENTES
R1,R3 : 10KW trimmer
R2,R4:2K2W
R5:680W
C1,C2,C6,C7:10mF,16V electrolítico
C3,C8:47mF,16V electrolítico
C5,C10: 100mF,16V electrolítico
C4,C9:22nF
C11,C13:100nF
C12:470mF,16V electrolítico
C14:180mF,16V electrolítico
DL1=Led rojo 5mm
IC1,IC2 :LM386
IC3:LM7812
T1:Transformador 12v 2.5A(ver texto)
PC1=B40C1000
VARIOS:
Regleta de conexión de 6 polos ,paso 5mm
Portafusiles circuito impreso
Interruptor CA apara circuito impreso
Jack hembra stereo 3 ½”
Placa de circuito impreso
Conector DIN hembra pentapolar
MONTAJES
MONT
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de conexión que se pueden instalar
y conectarlas y desconectarlas a
capricho (sin necesidad de adquirir
tantas bafles autoamplificados
como puntos de conexión tengamos).
4. El disponer como mínimo de los
controles básicos (encendido, volumen y los de alimentación) en la
misma unidad ¡incluso, según
modelos, de cortes de ecualización, toma de auriculares, etc. ¡
5. Por ultimo el abanico tan amplio
que existe en el mercado, pudiendo
elegir estas según los gustos particulares del usuario, aunque no
obstante, puesto que los vamos a
alimentar todos con la misma fuente, habrá que estudiar la conveniencia de elegir estos en función
de la fuente de alimentación que
vamos a instalar en el módulo
“Centralita de hilo musical”, y también del numero de unidades que
se prevé van a funcionar simultáneamente (aunque siempre podemos alimentarlos localmente).
Las modificaciones que habrá que
realizar sobre dichos altavoces multimedia son mínimas: cortaremos los
cables que van a la tarjeta de sonido
del ordenador (normalmente un jack
macho estéreo de 3,5”) y un jack de
alimentación ,y en su lugar pondremos un jack macho DIN 180 pentapolar, en el que soldaremos los cinco
hilos siguiendo el siguiente orden:
Conector
pin 1
pin 3
pin5
masa
Utilización
canal audio
+12voltios
canal audio
-12voltios y masa audio
Por ultimo hemos de citar que
aquel lector que se decida a realizar el
mismo , para el /los amplificadores de
audio que se empleen para sonorizar
se puede usar cualquier diseño de
amplificador de BF de los múltiples
aparecidos en la revista siempre que
su alimentación ronde los 12v.
CABLEADO
El cableado aunque parezca un
poco engorroso, en la solución adoptada es imprescindible, aunque, como
veremos, se ha intentado minimizar en
lo posible con objeto de conseguir la
solución mas económica y fiable.
De este modo es factible disponer
de como mínimo 3 hilos (solución
monoural) o 4hilos (solución estereofónica), aunque incluso podríamos
llegar a usar solamente 2hilos (solución monoaural) o 3 hilos (solución
stereo) si alimentamos los bafles autoamplificados desde la propia habitación donde vayan a emplazarse(en
este caso equiparemos lógicamente a
la centralita con el transformador de
menor amperaje posible ).
En la solución normal con 2 pares,
construiremos un bus de 4hilos correspondientes a:
Bus 2 pares
Canal audio derecho
+12voltios
Canal audio izquierdo
0voltios y masa audio
27
Estos hilos partiendo de la “Centralita de hilo musical” saldrán en
derivación a todas las habitaciones o
puntos de conexión utilizando la infraestructura presente de tubo flexible
interior (por donde va la instalación
interior de C.A.), asegurándonos el
aislamiento preciso en los cables
empleados (normalmente del tipo par
trenzado fino) dada la proximidad de
estos con los hilos de CA.
Con objeto de abaratar aun más el
coste (si optamos por aprovechar los
tubos flexibles de la vivienda), en las
cajas de distribución también se pueden instalar los conectores pentapolares DIN 180o hembra (sobre los que
después enchufaremos los bafles autoamplificados).
Por supuesto se puede instalar (sobre todo si se están realizando obras)
un tubo flexible extra , en el que por
el relativo bajo incremento de precio
que conlleva, introduciremos un buena cantidad de hilos para posibles usos
futuros (antena, teléfono, bus I2C,...)
Por ultimo, también podemos optar o bien por una instalación grapeada
directamente en superficie, o bien por
realizar una instalación en superficie
bajo tubo o canaletas (en el mercado
existe una gran variedad de canaletas
especificas para este uso), que según
los casos será la mas sencilla y aconsejable (aunque no siempre la mas
estética).
CENTRALITA
Aunque pueda constituir el problema mas grande de la instalación (junto
con el cableado de esta a los puntos de
conexión), al obviar algunas comodidades como controles, telemando, etc.,
eléctricamente no puede ser mas sencilla, estando constituida por dos partes fundamentales: la fuente de alimentación de potencia y el amplificador de BF.
La parte de audio esta constituida
por dos sencillos amplificadores de
audio basados en torno al popular
LM386 (dos en el caso de instalación
estereofónica), introduciendo la señal
estero (normalmente la salida “AUX”
de nuestra cadena HI-FI) a distribuir
por el sistema de hilo musical a través
de un jack estéreo de 3,5” .
La señal de cada canal pasa a
través de los condensadores de desacoplo C1/ C6 , y las resistencias
ajustables R1/R3 (en nuestro montaje
ajustables, pero obviamente no hay
inconveniente en sustituirlos por un
potenciómetro doble) y finalmente
ataca a las entradas no inversoras de
MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
cada amplificador. Los condensadores
C5/C6 nos fijan las ganancias de
amplificación de cada etapa, actuando
como condensadores de desacoplo C3
y C4. A la salida de cada amplificador
conectamos una red RC formada por
las parejas R2,C4 y R4,C9 que evitan
oscilaciones en frecuencias altas. Finalmente conectamos sendos condensadores de desacoplo C5/C10 que recortan ligeramente el ancho de banda
antes de conectarlos al bus de 4 hilos
que llevaremos por todo el recinto a
sonorizar.
En cuanto al diseño de la fuente no
puede ser mas sencilla, estando constituida en torno a un transformador de
12V 2Amp (aunque podemos equipar
con uno de menor amperaje en función del numero de altavoces que
vayamos a conectar), un puente de
diodos compacto del tipo B40C1000,
y dos condensadores a la entrada del
regulador de potencia UA7812 (podemos poner también un LM7812 con
un buen radiador si elegimos un transformador de menor amperaje). Al regulador integrado le equiparemos el
oportuno radiador y a su salida nuevamente conectamos los típicos condensadores de filtro. A esta punto conectaremos tanto a la “Centralita de hilo
musical” (que no es ni mas ni menos
que el amplificador de audio descrito
anteriormente) como al bus de 4hilos
que llevaremos por todo el local o
vivienda.
MONTAJE
Aunque pueda parecer complejo el
circuito en si de la “Centralita de hilo
musical” no puede ser mas sencillo en
si, y no tiene ninguna complicación
adicional de ajuste. Obviamente habremos de probar todo el montaje “al
aire” antes de decidirnos a instalarlos
en un recinto (máxime si vamos a
realizar instalación de cableado) .Para
ello conectaremos a las salidas L y R
de la “Centralita de hilo musical” dos
pequeños altavoces respecto a masa y
enchufaremos el circuito a la red C.A.,
conectando al jack estéreo cualquier
señal de audio (por ejemplo la salida
de un “walkman”). Aunque con baja
intensidad debe oírse con fidelidad a
través de los altavoces.
El siguiente paso a realizar será el
de la construcción de las cajas (que tal
y como se ha aconsejado deberían ser
bafles multimedia autoamplificados).
Hechas las modificaciones descritas ,
los probaremos sobre el conector hembra pentapolar que a tal efecto dispon-
dremos en el frontal de la Centralita .
Realizados estos pasos tenemos los
circuitos necesarios para la repartición
fiable de un señal de audio estero por
cualquier recinto, ¡aunque nos queda
quizás la tarea mas engorrosa de el
cableado!.
Para realizar el cableado hay múltiples formas de hacerlo. La mas económica será la de utilizar cable trenzado flexible de 2 pares que introduciremos en los tubos flexibles de la
instalación interior de alumbrado con
el auxilio de guías apropiadas (OBSERVESE LA MAXIMA PECAUCION TRABAJANDO SIEMPRE SIN
SUMINISTRO DE CA). Obsérvese si
se prevé reemplazar los viejos hilos
rígidos de la vieja instalación de C.A.
por hilos nuevos flexibles (acaso de
mayor sección), que podemos utilizar
los viejos hilos para usarlos a modo de
“guías” y reemplazar estos por los
nuevos para alumbrado más 3 pares de
hilos (2 pares para nuestra instalación
y otro par para otro uso: como por
ejemplo el teléfono)
También es factible realizar la instalación en superficie (pegando el cable
28
o con canaletas especiales de PVC)
del modo a como se suele instalar el
cable telefónico, lo cual es evidente
mas sencillo, pero lógicamente menos
estético.
Si es factible, en caso de obras o
similares en muy interesante instalar
tubos flexibles nuevos en los que
además de meter los 2 pares que
necesitamos para la instalación de hilo
musical, podremos instalar teléfono
antena, etc, (¡por desgracia esto no
esta al alcance de todos los bolsillos!).
Por ultimo la “Centralita de hilo
musical” la meteremos, si es factible,
en una barata caja de registro de
medidas apropiadas (26x26 es suficiente espaciosa para contener la fuente , la parte de audio, la entrada de
C.A. y la salida del bus ), practicándole en la parte delantera un pequeño
frontal en el que colocaremos el interruptor de encendido, el led de puesta
en marcha, el pentapolar hembra de
pruebas, el jack estéreo de 3.5” de
entrada y acaso un fusible (evidentemente tanto la entrada de C.A, como
el bus de 4 hilos han de instalarse en
un tubo aparte que ira a esta caja)
MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE,
APLICACIÓN Y UTILIDADES
En el modelismo en, cualquiera de
las modalidades, con motor de explosión, se hace necesario el uso de una
batería de 1,5V a 2V, para alimentar
la bujía y que pueda arrancar el
motor. Si por ejemplo nos dedicamos
al vuelo circular, para arrancar el
motor, nos bastará con dar un golpe
a la hélice una vez conectada la
alimentación a la bujía, y no es
necesario un arrancador , pero en
alguna otra modalidad de modelismo
radiocontrolado, necesitamos necesitamos un arrancador, que se alimenta
con una batería de 12V, si solo fuesen
estas dos baterías, este montaje no
seria muy útil, pero resulta que necesitamos baterías para la emisora y
el receptor, aparte de las dos mencionadas. Esto supone estar pendiente
de la carga de cuatro baterías.
Pues bien, con el presente montaje,
nos podemos ahorrar la batería de la
bujía conectándola a la salida del regulador que se alimenta de la batería
de 12V del arrancador. Además este
montaje tiene la ventaja de que la
tensión de alimentación de la bujía, se
puede ajustar, lo que permite trabajar
con bujías de varios tipos.
Las bujías de modelismo, como se
ha mencionado anteriormente, se alimentan con una tensión de 1,5V a 2V,
y el consumo de corriente es de unos
3 a 4 amperios. En principio, se podría
pensar, que un regulador serie del tipo
LM350K, podría servir. Pero si echamos cuentas, para una salida de 2V,
con una tensión de batería de 12V, en
el regulador tendríamos una caída de
tensión de 10V, que multiplicado por
la corriente, nos da una potencia disipada en el regulador de 30W. Para
disipar esta potencia nos hace falta un
radiador bastante voluminoso, y bastantes trastos tenemos ya asociados a
nuestro modelo, por lo que se ha
elegido un regulador del tipo conmutado, con lo que en una pequeña placa
de circuito impreso, podemos montar
todos los componentes.
El corazón del montaje es el
regulador conmutado LM3524, que
utiliza tecnología PWM (modulación
de anchura de impulsos). La frecuencia de oscilación viene determinada
por C3 y R6, y es de unos 44KHZ.
El amplificador de error está presente
en las patillas 1 y 2, a la entrada no
Alimentadorde
dor de
bujíaspara
s para
modelismo
Montaje realizado por
JUAN
JU
AN JOSÉ ANTOLIN
ANTOLIN
(VALLADOLID)
(V
ALLADOLID)
inversora ( patilla 2 ) , se le da una
tensión de referencia de unos 2,1V , y
cuando la tensión en la patilla 1 (
entrada inversora ) excede de este
valor, esto ocurre cuando la tensión de
salida excede del valor determinado
por P1 y R4, el transistor T1 se pone
en corte, con lo que deja de circular
corriente por la bobina, a través de la
carga, y la carga almacenada en la
bobina se transfiere a la carga a través
del diodo D1. Cuando la tensión en la
patilla 1 es inferior a 2,1V , esto
ocurre cuando la tensión de salida
disminuye de la prefijada, el transistor
T1 pasará a saturación cuando llegue
el siguiente semiciclo del oscilador,
con lo que la bobina comenzará a
cargarse de nuevo a través de la carga,
29
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación: de 8V a 14V.
Tensión de salida: Ajustable de 0V a 2V.
Consumo de corriente: 2Amp (Con Vcc=12V,
Vs=2V y Is=4Amp )
Limite en corriente de la alimentación: 4Amp
Frecuencia de funcionamiento: 44KHz.
LISTA DE COMPONENTES
Resistencias:
(todas 5% excepto indicar lo contrario)
R1 , R4 4K 1%
R2 3K 1%
R3 1K 1\4w
R5 22K 1\4w
R6 8K2 1\4w
R7 33K 1\4w
R8 0.1 4w
R9 220 1w
P1 potenciómetro de ajuste 10K vertical
Condensadores:
C1 , C5 1000uF 16V electrolitico
C2 , C4 100nF 16V poliester
C3 3,3 nF 16V cerámico
Bobina
L1 60uH para corrientes superiores a 5
Amperios.
Semiconductores:
D1 BY229
T1 TIP125
T2 BC557
IC1 LM3524 (*)
Varios:
Dos radiadores para encapsulado TO220.
Conector para bujia.
MONTAJES
MONT
AJES E INVENTOS DE NUESTROS LECTORES
hasta que la salida sobrepase de nuevo
el valor prefijado, y este ciclo se
repetirá indefinidamente.
El limite en corriente lo realizan
la resistencia R8 y el transistor T2,
cuando por R8 circula una corriente
de unos 4Amp de corriente media, en
esta cae tensión suficiente como para
saturar T2, y al saturarse este, entra
corriente por la patilla 10, que es el
enable del circuito integrado, y se
corta la tensión de salida, hasta el
momento en que disminuye la corriente de entrada, entonces vuelve a circular corriente por la salida, y esto se
repite indefinidamente hasta que disminuye la corriente en la carga.
fuente solo tiene una bobina en el
secundario, tendremos que quitar el
hilo que viene enrollado, y dar unas 50
espiras con hilo de 1,3 milímetros de
diámetro.
Y si no conseguimos ninguna fuente
vieja para extraerla, no quedará mas
remedio que pedirla a alguna tienda de
venta por correo.
Después montaremos el diodo y el
transistor T1 sobre los radiadores, a
ser posible aplicaremos un poco de
silicona termica, y los soldaremos
sobre la placa. Por ultimo montaremos
el otro transistor y el circuito integrado. Si no tenemos mucha práctica en
PROCESO DE MONTAJE
Y AJUSTE.
Comenzaremos soldando
las resistencias, el potencihometro y condensadores.
Después soldaremos la bobina, esta la obtuve de una
fuente de alimentación vieja
de ordenador, una de las del
secundario, la más pequeña.
Encontrar bobinas toroidales
en las tiendas es realmente
difícil, por lo que tendríamos
que hacer todo lo posible por
conseguir una en alguna chatarrería, o en algún servicio
técnico de informática. Si la
30
la soldadura, se recomienda montarlo
sobre un zócalo, a fin de no estropearlo por un exceso de calor.
Sobre este ultimo componente cabe
decir que si encontramos el LM1524,
o el LM2524 , lo sustituyamos por el
LM3524, puesto que estos integrados
tienen una temperatura de funcionamiento inferior a 0º, y es muy posible
que este circuito lo utilicemos en invierno.
El ajuste de la tensión de salida, lo
haremos siempre en vacío, a fin de no
estropear la bujía, en el caso de que
conectemos una bujía de tensión inferior a la tensión ajustada en salida.