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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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:



sábado, 1 de noviembre de 2014

FemtoXat, un satélite gallego único en el mundo

     Investigadores de la Universidad de Vigo han diseñado el satélite FemtoXat, de poco más de 300 gramos. Su fabricación íntegramente con impresión 3D en metal y polímero, su compatibilidad con el estándar cubesat para minisatélites y la extrema miniaturización de sus componentes lo convierten en diferente a cualquiera de los existentes.
(Foto: Duvi, Diario Dixital da Universidade de Vigo)
     En el año 2011, comenzaba a tomar forma el que será el tercer satélite que la Universidad de Vigo enviará al espacio. Estará en una órbita terrestre baja, a unos 600 km de altura, en la segunda mitad de 2015.

     Alrededor de 15 personas, integradas en los grupos de Radiocomunicación e Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Informática, de las escuelas de Telecomunicación, Industriales e Informática de la Universidad de Vigo, trabajan en este proyecto, que actualmente se encuentra en la fase C, que es la fase crítica en cuanto al diseño y en la que se decide configuración final del satélite.

     Una vez superada esta etapa, se procederá a la fabricación de los modelos de vuelo, se comprobará que todo funciona correctamente y, si una vez integrado y testado, todo está perfecto, se procedería a su lanzamiento.

     FemtoXat formará parte como repetidor de la red puesta en marcha por la Universidad de Vigo en colaboración con la ONU y con la Agencia Espacial Europea con el objetivo de fomentar las capacidades en el sector espacial, sobre todo en países emergentes.

FUENTE:  Duvi (Diario dixital da Universidade de Vigo)
 

Poppy, el primer robot impreso en 3D al alcance de cualquiera

     Un equipo de ingenieros franceses ha desarrollado el primer robot construido con piezas salidas de una impresora 3D y programado mediante software de código abierto. Sus creadores quieren que este pequeño humanoide no se quede en el laboratorio y que pueda ser montado en casa y en las aulas.

Poppy es el primer robot humanoide hecho de piezas que han salido de una impresora 3D. / Pierre-Yves Oudeyer
     La inicativa, que ha contado con financiación del Consejo Europeo de Investigación, ha sido desarrollada por un equipo de ingenieros de Flowers Laboratory del Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática (INRIA), en Francia. Sus creadores dicen que Poppy (que en inglés significa 'amapola') es un robot que cualquiera puede construir y programar.

Conjunto de piezas que forman el robot Poppy
     Tanto el hardware como el software son de código abierto. No existe un único robot humanoide Poppy, sino tantos como usuarios. Además, el robot es compatible con la plataforma Arduino, que le permite interconectarse con otros dispositivos electrónicos, tales como ropa inteligente, luces, sensores e instrumentos musicales.

FUENTE:  Agencia SINC 

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!


martes, 21 de octubre de 2014

La bombilla de Thomas Alva Edison cumple 135 años

     Aunque el científico ingles Humbphrey Davy ya había construido una potente lámpara eléctrica a principios de 1800, la que desarrollo Thomas Alva Edison duraba más tiempo y requería menos energía, ya que estaba hecha con bambú carbonatado.   
   
     Thomas Alva Edison necesitó 14 meses de investigación, una inversión de 40 mil dólares y más de 1.200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 –ahora se cumplen 135 años– la bombilla eléctrica. El anuncio se hizo en su laboratorio de Menlo Park (Nueva Jersey), donde vieron radiar la bombilla por primera vez durante 48 horas seguidas.

Bombilla electrica de Thomas Alva Edison

     El anuncio de la bombilla tuvo una gran repercusión; en primer lugar, porque Edison ya era un inventor reconocido y tenía multitud de beneficios procedentes de sus inventos, como el telégrafo, las mejoras del teléfono y el flamante fonógrafo; y segundo, porque su desarrollo se había retrasado más de lo esperado: tardaron 14 meses cuando anunciaron en un principio que no tardarían más de cuatro.

     Tras la enorme acogida que tuvo la noticia en los medios, en Nochevieja, 3.000 personas visitaron el laboratorio en Menlo Park para presenciar 40 bombillas incandescentes. Edison las encendió y apagó, deslumbrando y deleitando a sus invitados. Todos ellos asistían al nacimiento de la luz eléctrica.

FUENTE: Agencia SINC