Este Blog solo pretende ser una herramienta más en el taller de cualquier aficionado al mundo de la electrónica. En el iremos recopilando noticias, información, esquemas, tutoriales, software y demás materiales que nos sirvan de ayuda a la hora de ponernos manos a la obra con cualquier proyecto de electrónica o de robótica.

Dedicado a la memoria de mi padre que siempre fue mi mayor apoyo y mi incondicional ayudante en este apasionante mundo de la electrónica.

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martes, 5 de marzo de 2019

Mi impresora 3D ANYCUBIC I3 MEGA

   Nos adentramos en otro apasionante mundo, la impresión en 3D. La impresora que vamos a utilizar es la 3D ANYCUBIC I3 MEGA. Este modelo nos ofrece una calidad muy aceptable a un precio muy asequible (menos de 300 €).
Foto de la impresora 3D ANYCUBIC I3 MEGA

Las principales características de la 3D ANYCUBIC I3 MEGA son:
  • Tecnología: FDM (Modelado por Deposición Fundida), un solo extrusor
  • Tamaño de impresión: 210 x 210 x 205 mm
  • Resolución de capas: de 0,05 a 0,3 mm
  • Diámetro del cabezal/filamento: 0,4 mm/1,75 mm
  • Conectividad: USB, tarjeta SD
  • Cama caliente de impresión:
  • Velocidad de impresión: 20 ~ 100 mm/s
  • Velocidad de desplazamiento: 100 mm/s
  • Filamentos compatibles: PLA, ABS, HIPS, Wood
  • Temperatura operativa del extrusor: máx. 260 ºC
  • Temperatura operativa de la cama de impresión: máx.110 ºC
  • Potencia de entrada: 110 V/220 V AC, 50/60 Hz
  • Voltaje: 12V DC
  • Dimensiones de la impresora: 410 x 475 x 458 mm
  • Peso de la impresora: ~11Kg
   Otra ventaja de esta impresora es, que viene parcialmente ensamblada. Lo que nos facilita enormemente su montaje y posterior calibración. Dispone de una pantalla táctil que mediante diferentes menús, nos hace muy sencillo su manejo y puesta en marcha.

   Nuestro primer proyecto con la impresora 3D, sera el robot bípedo OTTO, un proyecto de código abierto que nos permite combinar el mundo de la impresión en 3D con el mundo de la robótica. En el siguiente vídeo podéis ver como se imprime la primera pieza de nuestro proyecto.


martes, 20 de diciembre de 2016

Open Source PCB Ruler v1.0

     Este proyecto Open Source, consiste en una plantilla sobre una PCB que nos sera de gran ayuda para el diseño de nuestras propias placas. Dispone de diferentes footprints, área de prototipado SMD, diferentes tablas y diametros de agujeros y escala en pulgadas y en cm.





FUENTE:   http://black-electronics.com/blog/open-source-pcb-ruler-v1-0/

martes, 12 de abril de 2016

Tarjeta de salida a relé

    En este post vamos a ver una aplicación práctica del uso de los relés, aunque el diseño que hemos realizado es para una tarjeta de 4 relés, en la práctica podemos ampliarla al número de relés que se necesite y su tensión de funcionamiento puede ser de 5 o de 12 voltios. 

   Para ello solo debemos reproducir el circuito correspondiente a la tensión de funcionamiento del relé, tantas veces como relés queramos utilizar.

Esquema de montaje para relés de 5 voltios:

Lista de Material:
  • R1 =  1KΩ  1/4W
  • R2 =  330Ω  1/4W
  • T1 =  Transistor BC547
  • D1 =  Diodo 1N4148 o 1N4007
  • DL1 =  Diodo led rojo de 3 o de 5mm Ø
  • RL1 =  Relé de 5 voltios con 1 ó 2 contactos conmutados
  • J1 =  Conector tipo clema

Esquema de montaje para relés de 12 voltios:

Lista de Material:
  • R1 =  1KΩ  1/4W
  • R2 =  1KΩ  1/4W
  • T1 =  Transistor BC547
  • D1 =  Diodo 1N4148 o 1N4007
  • DL1 =  Diodo led rojo de 3 o de 5mm Ø
  • RL1 =  Relé de 12 voltios con 1 ó 2 contactos conmutados
  • J1 =  Conector tipo clema
    El funcionamiento de ambos circuitos es muy sencillo, cuando aplicamos 5 voltios en la entrada, el transitor BC547 entra en conducción activando el relé y haciendo que se ilumine el diodo led, teniendo así un indicador luminoso de la activación de cada relé. El diodo D1 protege al transistor de los picos de corriente que la bobina del relé produce al activarse y desactivarse.

    Para el ejemplo de diseño de la PCB (84x89mm), hemos utilizado 4 réles de 5 voltios con dos contactos conmutados, para tener una idea de como quedaria. Aunque la podemos hacer de 8 relés o los que necesitemos y el diseño puede variar en función del tipo o el tamaño del relé que utilicemos.


PCB lado componentes
PCB lado pistas

 
Vista 3D de la placa

     Las posibilidades de las tarjetas de relés son infinitas ya que nos permiten controlar aparatos conectadas directamente a la red eléctrica, mediante una tensión de solo 5 voltios.


domingo, 26 de abril de 2015

Fuente de 5 voltios sin transformador

     Hace pocos días estaba realizando un proyecto para el que necesitaba una fuente de alimentación de 5 voltios y que además fuera lo más reducida posible. En una fuente de alimentación, lo más voluminoso y pesado siempre es el transformador. Buscando por internet encontré varios esquemas, pero una vez ensayados el que me pareció más fiable. es el que hoy os muestro.

Los voltímetros no forman parte del montaje, solo son para el ensayo realizado con Proteus












Lista de material:
  • R1 = Resistencia de 47Ω  1W
  • R2 = Resistencia de 1KΩ  1W
  • R3 = Resistencia 220Ω  1/4W
  • C1 = Condensador tipo X2 de 470nF y 400 voltios
  • C2 = Condensador electrolitico de 100µF/50V
  • C3 = Condensador electrolitico de 10µF/25V
  • D1 y D2 = Diodo rectificador 1N4007
  • D3 = Diodo led rojo de 5mm 
  • DZ1 = Diodo zener de 5,1 voltios y (0,5W o 1W)
  • F1 = Fusible de 125mA
     Para reducir más el tamaño de la fuente, podemos prescindir de la resistencia R3 y el diodo led D3 ya que solo se utilizan para monitorizar el funcionamiento de la fuente.
 
     En el diseño de la placa de circuito impreso he utilizado para la entrada de tensión alterna una clema y para la salida de continua de 5 voltios, un conector del tipo jack de alimentación para pcb.

PCB lado componentes
PCB lado pistas de cobre

     NOTA IMPORTANTE:  Esta fuente no debe ser conectada nunca a aparatos que ya dispongan de otra fuente de alimentación, como por ejemplo un puerto USB del ordenador. Tampoco es una fuente aconsejable para montajes que deben ser manipulados constantemente, por el riesgo a sufrir una descarga electrica.

Vista 3D de la placa




ATENCIÓN:  Siempre que utilicemos la tensión de la red eléctrica, debemos prestar especial atención de no tocar ninguna parte del circuito que esté conectada a ella. Es recomendable antes de manipular el circuito, asegurarse de que este, se encuentre desconectado de la red eléctrica.

miércoles, 11 de febrero de 2015

Transmisor telegráfico experimental en OC

     El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, generalmente con el código Morse.

 
     El 6 de enero de 1833, Samuel Finley Breese Morse realiza su primera demostración pública de su telégrafo. El 1 de enero de 1845, junto a su ayudante y desarrollador del Código Morse Alfred Vail, inauguraran la primera línea telegráfica de Estados Unidos entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía.

Código Morse Internacional
     En este nuevo proyecto vamos a realizar un pequeño transmisor telegáfico experimental en OC (onda corta). El circuito solo utiliza un transistor como podéis ver en el esquema y es de los más sencillo de realizar.


Esquema del circuito
Lista de Material
  • R1 =  1KΩ 1/4W
  • R2 =  100KΩ 1/4W
  • C1 =  1nF
  • C2 =  Condensador variable 10-140pF 
  • T1 =  Transistor BC547
  • XTAL =  Ver texto
  • B1 =  Pila 9 Voltios
     Para el cristal de cuarzo, yo probé con diferentes valores, pero en mi caso, con el que mejor resultado obtuve fue con uno de 8,8672 MHz. Se pueden probar otros valores ya que este circuito es experimental. La antena debe tener entre 0,5 y 1m de cable y para el condensador variable podéis utilizar el de una radio de desguace.

     En cuanto al manipulador Morse, podéis utilizar uno comercial o hacéroslo vosotros mismos, os pongo una foto del manipulador que yo mismo me hice con piezas de desguace.


Manipulador Morse casero
     Como este circuito es a modo experimental, lo hemos realizado sobre protoboard como podéis ver en la siguiente foto, el circuito es muy sencillo pero funciona realmente.

Montaje del circuito



jueves, 8 de enero de 2015

Circuito protector contra picos de tensión

     En este proyecto vamos a realizar un circuito sencillo que nos sera útil para proteger, por ejemplo, nuestro PC de picos de tensión que podrían dañarlo. El circuito se basa en la utilización de un varistor o VDR.


     El varistor (del inglés variable resistor) o también conocido como VDR, es un resistor cuyo valor es dependiente del voltaje aplicado a sus terminales. Los varistores suelen usarse para proteger circuitos sensibles contra las variaciones transitorias de la tensión de red debidas a relámpagos, conmutaciones, etc.

     La función del varistor es suprimir los picos transitorios de tensión superiores a su tensión nominal. Cuando se produce un pico de tensión, el varistor cambia su resistencia de un valor alto a uno bajo, con lo que logra absorber el pico de tensión evitando que llegue al dispositivo que protege.

     En nuestro proyecto utilizaremos un varistor de la casa "Maida", más concretamente el Z251-72UL cuya hoja de datos podéis descargar en pdf desde el siguiente enlace, http://midanelec.com/products_data_sheet/D69ZOV251RA72.pdf

EL CIRCUITO

Esquema del circuito
     El varistor siempre debe conectarse en paralelo con el dispositivo que pretendemos proteger para evitar que el pico de tensión llegue al dispositivo. El diodo led D1 en serie con la resistencia R1 simplemente es para monitorizar que la tensión de red este presente.

LISTA DE MATERIAL
  • VR1 = Varistor Z251-72UL
  • R1 = Resistencia de 150KΩ  1/2W
  • D1 = Diodo led rojo de 5mm
  • F1 = Fusible de 4 Amperios
  • J1, J2 = Conectores tipo clema para PCB

CIRCUITO IMPRESO

PCB lado componentes
PCB lado soldaduras
Vista 3D de la PCB


ATENCIÓN:  Siempre que utilicemos la tensión de la red eléctrica, debemos prestar especial atención de no tocar ninguna parte del circuito que esté conectada a ella. Es recomendable antes de manipular el circuito, asegurarse de que este, se encuentre desconectado de la red eléctrica.


lunes, 24 de noviembre de 2014

Circuito simulador de llama para el Nacimiento

     Estamos a las puertas de la Navidad y os traigo un proyecto que yo realice el año pasado para simular la llama de una hoguera para el Nacimiento. El circuito es super sencillo y una vez más utilizaremos el conocido 555.

Esquema del circuito
Lista de Materiales:
  • R1 =  Resistencia de 1KΩ 1/4W
  • R2 =  Resistencia ajustable de 10KΩ
  • R3 y R4 =  Resistencias de 330Ω 1/4W
  • C1 =  Condensador electrolítico de 10µF/25V
  • C2 =  Condensador electrolítico de 47µF/25V
  • D1 y D2 =  Diodos led transparentes de luz roja (de 5mm Ø)
  • IC1 =  Circuito integrado NE555
  • SW1 =  Interruptor miniatura (opcional, en mi caso no lo he utilizado)
  • B1 =  Pila de 9 voltios (tipo 6LR61 o 6F)
  • Clip para pila de 9 voltios
     Como podéis ver el circuito además de ser sencillo es muy barato de realizar. Para el montaje de los componentes, os recomiendo la utilización de un trozo de placa para prototipos. En mi caso, lo realice sobre un trozo de placa de 4x3 cm.

 Pcb lado componentes y lado soldaduras

     En el esquema del circuito aparece el interruptor SW1, aunque en nuestro caso no lo hemos utilizado. Si vosotros queréis utilizar un interruptor lo colocaríamos intercalándolo en serie con el cable positivo de la pila. El conexionado de los diodos led y la pila seria como podéis observar en la siguiente imagen:

Conexionado de la pila y de los diodos led
     La resistencia ajustable R2 regula la velocidad de parpadeo de los dos diodos led. Por lo que con la ayuda de un atornillador, ajustaremos R2 hasta lograr el efecto de llama que mas se ajuste a nuestro gusto.

     Este circuito lo adapte a una hoguera del nacimiento y podéis ver el resultado en el siguiente vídeo:



jueves, 6 de noviembre de 2014

Sirena multitono con NE556

     En esta ocasión vamos a montar una sirena multitono con el circuito integrado NE556. Este circuito integrado no es más que dos NE555 integrados en la misma pastilla. Podríamos también utilizar dos NE555, en vez de un NE556. En la siguiente imagen podéis observar la equivalencia.

     El circuito consiste en una sirena bitonal, pero cuyos tonos podremos variar mediante 4 micro interruptores (Mini Dip-Switch) en realidad podremos conseguir 2 elevado a 4 combinaciones, que hacen un total de 16 combinaciones de tonos diferentes para nuestra sirena.

     El esquema es muy sencillo y fácil de realizar tanto sobre circuito impreso, como sobre protoboard o placa para prototipos.

Esquema del circuito

Lista de Materiales:
  • R1 =  Resistencia de 10KΩ 1/4W
  • R2 =  Resistencia de 100KΩ 1/4W
  • R3 =  Resistencia de 1KΩ 1/4W
  • R4 =  Resistencia de 4K7Ω 1/4W
  • R5 =  Resistencia de 2K2Ω 1/4W
  • C1 =  Condensador electrolítico de 100µF/25V
  • C2 =  Condensador electrolítico de 47µF/25V
  • C3 =  Condensador electrolítico de 100µF/25V
  • C4 =  Condensador electrolítico de 470µF/25V
  • C5 =  Condensador electrolítico de 1000µF/25V
  • C6 =  Condensador de 10nF/50V
  • C7 =  Condensador de 10nF/50V
  • D1 =  Diodo 1N4148
  • T1 =  Transistor BD139
  • IC1 =  NE556
  • S1 = Interruptor deslizante para circuito impreso
  • S2 a S4 = Mini Dip-Switch de 4 vías
  • Altavoz de 8
  • Pila de 9 voltios (tipo 6F22)
     También podemos experimentar diferentes tonos de sirena cambiando los valores de los condensadores C2 a C5.

     El diseño de la placa de circuito impreso lo hemos realizado sobre una placa con unas dimensiones de 7x5 cm.

PCB lado componentes
PCB lado pistas
 
Aspecto del circuito finalizado

     Una posible aplicación para este proyecto, es utilizarlo como alarma para una puerta o una ventana, simplemente sustituyendo el interruptor S1 por un interruptor magnético del tipo Reed-Switch como se puede ver en la imagen siguiente:



miércoles, 29 de octubre de 2014

Murciélago con ojos intermitentes para Halloween

     En colaboración con el blog Manualidades Diversueños y dada la proximidad de Halloween, os proponemos una manualidad que podréis realizar en familia, se trata de un murciélago con ojos luminosos que se encienden y se apagan.
 
     En primer lugar vamos a hacer el cuerpo del murciélago, utilizando para ello la plantilla que podéis descargaros en pdf desde el siguiente enlace:


     Materiales para construir nuestro murciélago:
  • Plantilla (alas, colmillos, boca y ojos)
  • Tubo de cartón de papel higiénico.
  • Papel negro o cartulina.
  • Colores (blanco y rojo).
  • Tijeras y pegamento.
     Coloreamos la boca de rojo y recortamos los colmillos, los ojos y las alas de la plantilla. Las alas las pondremos sobre la cartulina negra y utilizando el lápiz blanco rebordeamos el contorno y lo recortamos.

     Forramos el tubo de papel higiénico con un rectángulo de papel negro, que pegaremos a su alrededor y que sera el cuerpo del murciélago.

     Con mucho cuidado, recortamos las pupilas y posicionamos los ojos sobre el cuerpo del murciélago, marcando los agujeros en el cartón por donde saldrán los diodos led que harán de ojos.

     Doblamos hacia dentro los dos lados de la parte superior del tubo para formar las orejas del murciélago y pegamos todas las demás piezas de la plantilla, como se puede apreciar en la fotografía.

Aspecto del murciélago finalizado con los diodos led situados en los ojos
     Para la parte electrónica tendremos que montar un circuito muy sencillo, compuesto por el ya conocido circuito integrado NE555, aunque es recomendable utilizar su equivalente CMOS el TLC555, ya que tiene un menor consumo de corriente que permite que la pila dure mucho más.

MATERIALES:
  • IC1 =  Circuito integrado NE555 o TLC555
  • R1  =  Resistencia de 100K 1/4W
  • R2  =  Resistencia de 10K 1/4W
  • C1  =  Condensador electrolítico de 2,2µF/63V
  • LED1 y LED2 = Diodos led rojos de 5mm Ø
  • Pila botón de 3 voltios (tipo CR2032 o CR2025)
  • Portapila botón (opcional)
  • Interruptor de palanca miniatura
 
Circuito de nuestro proyecto

     El montaje del circuito es muy simple y podemos montarlo sin placa, simplemente soldando unos componentes con otros, aunque para nuestro circuito hemos utilizado un trozo de placa para prototipos de 5 x 2,5 cm y un portapilas para la pila de botón, como se puede ver en las siguientes fotos:

Placa lado componentes
Placa lado soldaduras
     Los dos diodos led los hemos soldado por el lado de las pistas y separándolos convenientemente para facilitarnos el montaje dentro del cuerpo del murciélago y así poderlos introducir por los agujeros efectuados para los ojos.

Murciélago totalmente acabado y funcionando
    Y ahora ya pueden disfrutar nuestros hijos de nuestro murciélago de ojos intermitentes para Halloween, que podremos colocar sobre un mueble o con un hilo de sedal colgarlo de nuestra puerta.


              

       ¡FELIZ HALLOWEEN!