Mostrando postagens com marcador Circuitos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Circuitos. Mostrar todas as postagens

Roleta eletrônica


Marcadores: , 14 comentários

Estou postando hoje um esquema de roleta eletrônica para os leitores do blog.
O circuito é bem simples, consiste em um oscilador com a sua saída ligada a um 4017 mais 10 LEDs , que dão o efeito de roleta eletrônica.
O circuito pode ser usado para diversão, por exemplo, você pode escolher um LED e “rodar” a roleta, se acertar ganha ponto se não, não, no fim de n rodadas alguém vencera. Não uma diversão tão boa quanto um park de diversões, mas eu e meu irmão (ele tem 5 anos) nos  divertimos muito com essa roleta.


Esquema:




Lista de componentes:

C1 e C2 – Capacitor de cerâmica 10nf 50V
C3 – Capacitor de cerâmica 10nf 50V
D1 a D10 – LEDs de sua preferência (evite LEDs de alto consumo, como brancos ou azuis transparentes)
R1 – Resistor de 100R 1/4W
R2 e R3 – Resistores de 1M 1/4W
RN1 – 10 resistores de 1K 1/4W
SW1 – Chave táctil
U1 – Circuito integrado LM555
U2 – Circuito integrado CD4017
Outros – Materiais para confecção de PCI e fonte 12V


Funcionamento:

Quanto o botão SW1 é apertado o capacitor C3 carrega e o 555 oscila sua saída gerando assim o clock para o CD4017, quando o botão é solto C3 começa a se descarregar e conforme sua carga vai diminuindo a freqüência do clock também diminui, assim como a velocidade da roleta, até que a carga do capacitor C3 não seja mais suficiente para fazer o 555 oscilar, o que resulta na parada da roleta.

Outros:
Não filmei a minha roleta funcionando, mas achei este video, o efeito é igual.

Espero que gostem do circuito e qualquer coisa fique a vontade para comentar.

Gustavo Henrique Erlich

Strobo flash de LEDs


Marcadores: , 30 comentários

Pessoal, estou passando a vocês um circuito de strobo, do estilo flash, igual a esse vídeo:Strobo-Luci da discoteca

Esquema:

 

Lista de componentes:
C1 – Capacitor de cerâmica ou poliéster  100nf 50 ou 63V
C2 – Capacitor eletrolítico de 2.2uf 25V
Q1 – Transistor BC337
R1, R2 e R3 – Resistores 1K 1/4W
RV1 – Trimpot 20K
U1 – Circuito Integrado LM555
Outros: Material para confecção de circuito impresso, LEDs, resistores para os LEDs e etc.

Funcionamento:
O circuito é bem simples, é constituído por um 555 em modo astavel que aciona os LEDs através do transistor Q1.
O circuito esta configurado para suportar no máximo 400mA, o que da um total de 20 grupos consumindo 20mA e cada grupo pode conter até 3 LEDs brancos de 3,5V (3,5V x 3 = 10.5V), por tanto o máximo de LEDs brancos de 3,5V @ 20mA que poderão ser ligados no circuito é 60LEDs.
A freqüência do strobo pode ser controlada através de RV1, onde podemos ajustar a freqüência entre 10hz e 30hz (Hz = vezes por segundo).

Desculpe se errei o nome pessoal, não sei ao certo se é estrobo ou strobo, caso eu tenha escrito errado é só comentar.
É isso ai, bom proveito, qualquer coisa é só deixar seu comentario.

Gustavo Henrique Erlich

Receptor para controle remoto IR


Marcadores: , , 25 comentários

 Hoje venho trazer um simples esquema de um receptor com apenas um canal para qualquer controle remoto infravermelho. Para quem não quer usar um controle de algum aparelho que tenha ai em casa, passarei também o esquema de um controle simples, que poderá ser montado sem muitas dificuldades.

Receptor:


Lista de componentes: 
C1 – Capacitor eletrolítico 47uf 16V
C2 – Capacitor de poliéster ou cerâmica 100nF 63V ou 50V
D1 – Diodo 1N4001
Q1 – Transistor PNP BC557
Q2 – Transistor NPN BC548
R1 – Resistor 10K 1/4W
R2 – Resistor 47R 1/4W
R3 e R4 – Resistor 10K 1/4W
R5 – Resistor 1K 1/4W  
RL1 – Rele 5V
U1 – Circuito integrado IRM2638
U2 – Circuito integrado CD4013
W1 – Aparelho a ser ligado pelo controle

Transmissor:


Lista de componentes:
C1- Capacitor poliéster 10nf 63V
C2 – Capacitor poliéster 1nf 63V
D1 – Diodo 1N4148
D2 – LED IR 1.5V
Q1 – Transistor BC337
R1, R2 e R3 – Resistores de 10K 1/4W
R4 – Resistor 22k 1/4W
R5 – Resistor 100R 1/4W
RV1 - Trimpot 10K
SW1 – Chave táctil 4 terminais
U1 – Circuito integrado LM555

Alimentação:
O receptor deve ser alimentado com 5V DC.
O transmissor deve ser alimentado com 9V DC (uma bateria).

 Funcionamento:
O receptor é, digamos, universal, qualquer controle remoto pode acioná-lo.
U2 é um flip flop D e sua função é a de ligar o rele (através de Q1) quando recebe um sinal e desligar o rele quando recebe o sinal novamente.
O transmissor gera um sinal sem modulação de 38khz para o receptor.

Espero que tenham gostado do artigo e fique a vontade para comentar.

Gustavo Henrique Erlich

Controle remoto IR


Marcadores: , , 10 comentários

Hoje passarei um circuito de um “módulo” Infravermelho de dois canais. O transmissor e o receptor IR não tem uma aplicação especifica, pode ser incrementado ao projeto que queiram.
O CI usado para o receptor não é comum no mercado, mas é muito comum ser encontrado em carrinhos de controle remoto que apenas andam para frente e para trás (alguns têm um sistema que quando a ré é acionada o carrinho vira para alguma direção).

Transmissor:


Lista de componentes:
C1 e C3 – Capacitores de poliéster 10nf 63V
C2 – Capacitor de poliéster 220nf 63V
C4 – Capacitor de poliéster 1nf 63V
D1 – Diodo 1N4148
D2 – LED IR 1,5V
Q1 – Transistor BC337
R1 – Resistor 1K 1/4W
R2 – Resistor 1M 1/4W
R3 – Resistor 12K 1/4W
R4 – Resistor 2K2 1/4W
R5 e R6 – Resistores 10K 1/4W
R7 – Resistor 22K 1/4W
R8 – Resistor 4K7 1/4W
R9 – Resistor 100R 1/4W
RV1 – Trimpot 1K horizontal
RV2 – Trimpot 10K horizontal
SW1 e SW2 – Botões táctil 4 terminais
U1 e U2 - Circuito integrado LM555
Plug para bateria 9V
Bateria 9V
Ferramentas para produção de PCI e etc.

Receptor:


Lista de componentes:
C1 – Capacitor eletrolítico 47uf 16V
C2 – Capacitor eletrolítico 100uf 16V
Q1 – transistor de uso geral PNP BC557
R1, R3, R4 – Resistores 10k 1/4W
R2 – Resistor 47R 1/4W
RV1 – Trimpot 100K
U1 – Receptor IR modulado 38khz IRM2638
U2 – Circuito integrado RX-3
Ferramentas para produção de PCI e etc.

Funcionamento:
O circuito integrado RX-3 funciona com sinais de 250hz e 1khz, respectivamente um leva o pino 8 (back ward) a nível alto e outro leva o pino 11 (for ward)  a nível alto, como mostra a figura abaixo:



Sabendo disso será mais fácil de entender o transmissor.
U1 é encarregado de gerar os 250hz e 1khz para comunicação. A saída de U1 é carregada em uma portadora de 38khz através do pino reset de U2.
Esse modo de comunicação IR é muito eficiente, fácil de ser feita e barata. Gerando uma portadora de 38khz e usando um IRM2638 (ou outro receptor IR de 38khz qualquer) para separar os dados da portadora, não há mais interferência da luz. A portadora pode ser gerada com um 555, como foi feito nesse projeto. O custo não passa de 10R$ em componentes e a distância chega perto dos 5 metros. 

O receptor consiste apenas no IRM2638, que recebe a portadora de 38khz e repassa os dados carregados por ela através do pino “out”.
O pino out é ligado ao RX-3 que decodifica esses dados e caso eles sejam verdadeiros leva ou o pino 8 ou o pino 11 a nível alto, como já dito antes.
A corrente que o CI RX-3 pode fornecer não é muito alta, cerca de 5mA, por tanto caso precisem de mais corrente use algum tipo de drive.

Alimentação:
O transmissor deve ser alimentado com 9V (bateria). O receptor deve ser alimentado com 5V ou de acordo com o sensor IR, claro respeitando os limites de tensão do RX-3, que é de 2.2V até 12V.

Ajustes:
Esta parte é muito importante, você deve ajustar primeiramente o trimpot do receptor, que deve ficar em torno de 91K. Para evitar problemas, o correto seria montar um gerador de 250hz e 1khz (você pode usar o circuito do transmissor) em uma protoboard e testar o CI, se funcionar, parta para o próximo ajuste, se não funcionar veja se não tem nenhuma trilha em curto, confira novamente a resistência do potenciômetro e etc.
O próximo ajuste a fazer é o do RV1, o correto é fazer esse ajuste com um frequêncimetro, pois a freqüência no pino “out” do 555 deve ser de 38khz. Uma solução para quem não tem um multímetro com a função de frequêncimetro em casa é usar componentes com tolerância de 1%, principalmente os capacitores, e regular esse trimpot com uma resistência de 6K.
Depois disso é só regular o trimpot RV2 em 500R(0.5K), esse não é muito importante, pois o RX-3 aceita uma margem de erro de +-20% na freqüência do sinal de comando.

Fotos do projeto:
Ai vão algumas fotos do projeto, não reparem nas diferenças das fotos para o que foi descrito, é que como eu queria aproveitar o que eu tinha aqui e aconteceram alguns erros, ficou bem diferente o circuito, mas não se preocupe que os layouts dos circuitos estão de acordo com componentes comerciais.




Links e downloads:
Datasheet RX-3
Datasheet IRM2638
Datasheet LM555
A maioria dos componentes podem ser comprados no site Solda Fria
Inconvenientes:
O maior problema deste projeto está no CI, que é praticamente impossível achá-lo no comercio. O segundo inconveniente está no ajustes, como os circuitos não usam micro controladores e o encarregado de gerar a portadora de 38khz é um 555 (que não é um CI dedicado a controles remotos) temos de fazer bastantes ajustes.

Fora isso “é só alegria” =D

Espero que gostem dos circuitos, e caso tenham alguma duvida, comentario ou sugestão a fazer, fique a vontade.

Gustavo Henrique Erlich

    Parceiros

    Pesquisar neste blog

    Assinar feed

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

    Seguidores

    Naruto Game

    Naruto Game -  Esse é o seu jeito Ninja de ser
Designed by TheBookish Themes
Converted into Blogger Templates by Theme Craft