sexta-feira, 30 de dezembro de 2022
sexta-feira, 16 de dezembro de 2022
Fusível Eletrônico
Um fusível eletrônico é um dispositivo que trabalha análogo a um fusível normal, a diferença reside no fato que ele abre o circuito da fonte de tensão quando houver uma sobrecarga, mas não precisa ser trocado. Depois dele atuar, basta pressionar o botão de reset e ele estará pronto para funcionar novamente. Este circuito eu encontrei no canal do "Professor Bairros" e foi postado pelo Rodrigo, um seguidor do canal. Não sei se foi ele que desenvolveu o circuito ou copiou da Net, só sei que ele funciona muito bem e resolveu meu problema.
O funcionamento é bem simples. A tensão que vem do retificador e filtro da fonte de tensão será ligado ao pino B1. A corrente passa pelo resistor shunt R1 e sai pelo contato normalmente fechado (NF) do relé k1. Este resistor é que determina a corrente máxima que a fonte pode fornecer. Quando uma corrente maior que 3,5A (o que eu determinei neste circuito), atravessar R1, será desenvolvido uma queda de tensão que vai acionar o opto-acoplador que fará circular uma corrente pelo resistor R2, vbe de T2 e vbe de T3 e irá saturar o transistor T3 que ligará o relé K1. A tensão da fonte será cortada da saída e ligada em R5 e R7. A corrente em R5 manterá o relé ligado e R7 vai acender o Led 1 que indica um evento de alarme na fonte. Esta condição permanece até que se pressione o botão Reset S1. A corrente de base de T2 zera e leva o transistor ao corte desligando o relé e normalizando o circuito. O relé usado é de 12V e foi necessário um regulador para alimenta-lo, já que a tensão da fonte é bem maior que sua tensão nominal. Esta função é feita por T4 e o diodo zener D2.
Carregador de Bateria 12V 7A
Quando se carrega uma bateria, ela passa por 3 etapas que são:
Bulk - A bateria recebe uma carga com corrente constante de 01C, ou seja, um décimo da sua capacidade total. Em uma bateria de 7AH, vamos carregá-la com 700mA. Nesta etapa, a tensão na bateria vai subindo até atingir 14,4 volts. Neste ponto a bateria estará carregada com uns 60%.
Absorption - Nesta etapa a bateria mantém a tensão de 14,4 volts e a corrente de carga vai diminuindo. Esta etapa é importante para carregar completamente a bateria.
Float - Nesta etapa a tensão de carga é reduzida para 13,6 volts e é usada quando a bateria ficar sempre conectada ao carregador
Uma bateria de chumbo-ácido pode receber até 0,3C, mas ela pode aquecer muito e o tempo de vida vai diminuir, além de precisar de um sistema mais complexo de controle de carga.
Neste circuito utilizei uma fonte de notebook como entrada de potência para alimentar o circuito do carregador. Foi usado o LM317 para fornecer a tensão de 14,4V e corrente constante de carga e um Ampop como controle de corte do carregador.
Na saída foi colocado o diodo D4 para evitar que quando a tensão de entrada for zerada, a bateria não descarregue através do LM317.
Quando ligado vai acender o led 3 (ligado) e o led 1, indicando que está em carga.
Ao se conectar a bateria descarregada (menor que 11V), a corrente a alta será detectada pelo resistor shunt R2 que desenvolve uma queda de tensão maior que 0,65 volts fazendo o transistor T1 conduzir e diminuir a tensão de saída do LM317. Como é um circuito realimentado, a tensão ficará limitada pela relação Vbe/R2. R2 será calculado pela fórmula: 0,65V/Icarga.
Depois de um tempo a tensão na bateria atingirá 14,4V e o Led 2 acende indicando o término da primeira etapa. Daí pra frente, a tensão de carga vai permanecer neste valor e a corrente de carga vai diminuir e será monitorada pelo LM358-B. A entrada inversora tem uma tensão de referência de 0,2V e quando a corrente de carga cair abaixo de 200mA em R2, (200 mA = 0,2V/R2), o led 1 se apaga e o relé será acionado interrompendo a carga na bateria. Note que ao ser retirada de circuito a bateria, a tensão na entrada não inversora cairá pra zero volt e manterá o relé acionado. O Led 1 (carga) se apaga, ficando acesos led 2 (14,4V) e led 3 (ligado), indicando o fim do ciclo de carga.
Ajustes
Ligue um resistor entre 33 a 82 ohms x 5W na saída para a bateria e ajuste a tensão do LM317 para 14,4V no catodo do diodo D4 e regule no trimpot P1. Regule P2 para acender o Led 2 (Carga). Ligue uma bateria descarregada e deverá acender led 3, led 1. Led 2 deverá acender depois da bateria atingir 14.2 volts.
segunda-feira, 31 de outubro de 2022
Como calcular a potência máxima de um transformador desconhecido
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
TL 431 - Teoria e Prática
terça-feira, 9 de agosto de 2022
CARGA ELETRÔNICA PARA 3.5A
Esta é a versão 2 da minha Carga Eletrônica. Fiz algumas melhorias para facilitar o uso, como o display que já indica a corrente que ela está drenando e algumas melhorias no circuito eletrônico.
O TL431 gera uma tensão de referência de 3.5V que é ajustada pelo potenciômetro RV1, conforme a corrente drenada requerida. Com esta tensão e o Mosfet utilizado, consegui até 3.5A.
U1:A compara a tensão de referencia com a queda de tensão no resistor shunt. U1:B amplifica esta queda de tensão que será ajustada pelo trimpot RV2 e estabiliza a corrente desejada na carga. Com isso ficou fácil corrigir a tensão de retorno devido ao valor de RS utilizado.
Por exemplo: Ajusto a referência para 1V, como a outra entrada do comparador, pino 2, está mais baixa, o ampop tende a saturar e aumenta a condução do mosfet. Quando a corrente que passa por ele atingir 1A, a queda de tensão em RS será de 0,2V que será amplificada para atingir 1V. Com as duas entradas do comparador iguais, ele manterá o valor da polarização do mosfet para drenar 1 ampere. Quando o mosfet esquenta, ele tenta drenar mais corrente e isso vai aumentar a queda de tensão no resistor shunt, o que faz o comparador diminuir a polarização do mosfet e manter a corrente em 1A.
A única calibragem necessária é ajustar RV2. Para isso, meça uma tensão de 1V no pino 2 do CI. Ligue uma fonte dc na entrada de carga. Ajuste 1V no pino 7 do CI através do trimpot RV2. Neste pino você pode ligar um multímetro para monitorar a corrente ou usar um medidor digital. A corrente será o mesmo valor em volts medido neste ponto.
Links
É isto.
Receptor super heterodino de FM
quinta-feira, 23 de junho de 2022
PROTETOR DE ALTO FALANTES
Quando um circuito amplificador de áudio, que utiliza fontes simétricas e, portanto, não usam capacitor de acoplamento com os alto falantes e apresenta problema, é comum que algum transistor de saída entrou em curto circuito. Os amplificadores construídos com circuitos integrados também podem apresentar esta mesma falha.
Como resultado deste problema descrito, aparecerá na saída uma tensão contínua elevada. Se esta tensão não for interrompida rapidamente, terminará por destruir as bobinas dos alto falantes.
Este circuito apresentado é uma adaptação de outros encontrados na internet. A diferença é o uso de um circuito integrado LM555 para fazer a temporização e o controle do desligamento dos alto falantes. Ele monitora a saída dos canais do amplificador e quando aparece uma corrente contínua, por algum motivo, ele atua e desliga os alto falantes.
Esquema de ligação com a placa:
Esquema:
Funcionamento
Quando um amplificador de áudio funciona normalmente, existe em sua saída uma tensão variável em função do som que se está escutando. Os capacitores C1 e C2, R1 e R2 e R3 formam um filtro passa baixo que elimina esta tensão variável e só deixa passar a tensão DC que será monitorada.
As saídas dos canais do amplificador são monitoradas pelo circuito composto pelos resistores R1 e R2, a ponte de diodo, capacitores de filtro e o transistor Q1. O circuito integrado 555 é configurado como um monoestável e sua saída controla os reles e os leds de alarme e piloto. Quando o amplificador é ligado, U1 recebe um pulso negativo no pino 2 e passa sua saída para o nível alto durante 5 segundos. O led LD1 acende e o rele permanece desligado. Este tempo evita o pico de tensão nos alto falantes. Decorrido este tempo, se tudo estiver normal na saída do amplificador, a saída de U1 vai para o nível baixo e liga os reles, e por sua vez, liga os alto falantes. LD1 (Alarme) apaga e acende LD2 (Monitor), indicando que está tudo normal com a saída do amplificador.
Se aparecer qualquer tensão DC na saída do amplificador, indicando um defeito, o transistor Q1 entra no modo de saturação imediatamente, aterrando o pino 2 de U1 que comuta para o nível alto e desliga os alto falantes. Isso continuará até que a tensão na saída se normalize. LD1 acende indicando um alarme no circuito.
Basicamente é este o funcionamento do circuito.
Cesar Gonçalves - 2022
domingo, 29 de maio de 2022
Caixa Amplificada 2x10W
Alguém pensa em montar uma caixa amplificada com o módulo decodificador de mp3? Eu fabriquei esta aí e ficou muito boa. Disse fabriquei porque fiz tudo, desde a caixa até o amplificador.
Usei o módulo Decodificador de MP3 como fonte de sinal. Para quem não conhece esta belezinha, aqui vai uns detalhes dela. Sintoniza FM e memoriza até 40 canais, decodifica música do pendrive em mp3 e wma, tem controle de volume, tem 4 equalizações pré programada, muda de pasta e ainda memoriza a posição da música escutada, quando você desliga a caixa.
O amplificador + o pré foram montados numa placa de 140 x 110mm. O pré tem controle de volume, graves e agudos e balanço. Um detalhe interessante do CI TA7630 é que todos os controles dele são feitos por potenciômetros simples e controlados por tensão, não exigindo cabos blindados nos potenciômetros. Optei por não colocar o controle de balanço no painel, ficando num trimpot na placa, porque uma vez ajustado não necessita de reajustes constantes.
PCB botton view
terça-feira, 5 de abril de 2022
Receptor Faixa de Aviação
Receptor Superheterodino de dupla conversão para a faixa de aviação (112 - 136Mhz)
Este receptor foi desenvolvido utilizando peças comuns retiradas de antigos radios AM\FM. É uma montagem um pouco mais complexa e necessita alguns equipamentos para fazer o alinhamento, mas vale a pena pela sensibilidade e seletividade do circuito. O radio superregenerativo é bem mais simples de se montar porque só tem um circuito sintonizado, mas o resultado é bem ruim, muito ruído, instabilidade, pouca seletividade e difícil de incluir um squelch. É um ótimo radio para principiantes.
Na primeira conversão (112 - 136 Mhz para 10.7 Mhz), foi utilizado o CI: TA7358AP. Na entrada de antena o transistor Q1 faz a amplificação da RF e o sinal amplificado passa pelo filtro passa banda composto pela bobina L1 e o capacitor C5 que tem a freqüência central em 125 Mhz. A bobina L2 , sintonizada pelo varicap D1, seleciona a frequência de entrada requerida. L3 e D2 sintonizam o oscilador local. T1 filtra a frequência de FI de 10.7Mhz.
Na segunda conversão (455 Khz), foi utilizado o CI: CD2003. Ele recebe a FI de 10.7Mhz , passa por um filtro cerâmico e faz o batimento com a frequencia de 10.245Mhz, sintonizada por L4 e C17, gerando a FI de 455 Khz. Esta frequência é amplificada, filtrada e detectada, entregando o áudio no pino 11.
O áudio é enviado ao circuito de squelch, controlado pelo pino 5 e pelo potenciômetro RV2 e passa pela chave de audio realizada pelo diodo D5. Passa pelo controle de volume RV3 e segue para o amplificador LM386.
O radio pode ser alimentado por uma fonte DC de 8 a 15V que é regulada pelo 7805. O diodo D6 funciona como proteção contra inversão de tensão na entrada.
PCB: 143 x 60 mm
Colocando para funcionar:
Depois de tudo conferido na montagem, ligar o radio e verificar se o amplificador está funcionando colocando a chave de fenda no potenciômetro RV3. Se ok, abrir todo o esquelch e colocar a chave de fenda no pino 11 do ci U2. Agora vem a parte difícil. Com um frequencímetro, ajustar a bobina L4 para a frequência de 10.245Mhz, girando o núcleo de ferrite desta bobina.
Usando um frequencímetro, verificar se a frequência mínima e máxima, medida na bobina L3, está entre 122.7 Mhz a 146.7Mhz, quando se variar a sintonia para o mínimo e o máximo da faixa. Ajuste trocando o capacitor C11. Coloque o gerador de RF em 112Mhz, gire a sintonia para o mínimo e ajuste L2 para o máximo nível medido no pino 5 de U2 com um multímetro na escala DC. Este ajuste é feito variando o valor de C7.
Se tiver tudo ok, é só correr pro abraço. Estou a 38 KM do aeroporto de Confins, e sintonizo bem com uma antena dipolo externa. Estou a disposição se precisarem de alguma ajuda.
Obs. Para medir a frequência com o frequencímetro nas bobinas, faça um loop de uma volta com 10mm de diâmetro e fio 17 awg e solde num cabo coaxial. Aproxime da bobina o mais distante possível para a leitura de forma a não interferir no oscilador.
Abraços,
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Montei há algum tempo um Dip Meter que me ajudou bastante. Antes eu montava os circuitos e ficava no escuro, sem saber em qual frequência es...
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Radio de Ondas Curtas na faixa de 9,4 a 17,0 Mhz (31 a 19 mts) Antigamente as comunicações a longas distâncias eram feitas por rádios nas f...























