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Como Hacer Una Alarma Láser Casera - Muy Fácil: 9 koraka
Como Hacer Una Alarma Láser Casera - Muy Fácil: 9 koraka

Video: Como Hacer Una Alarma Láser Casera - Muy Fácil: 9 koraka

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Anonim
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Diagrama Del Circuito
Diagrama Del Circuito

En el día de hoy veremos un proyecto muy simple y de pocos componentsntes, ideal para aquellas personas que están empezando con electrónica.

Se trata de una alarma láser casera, muy sencilla y que incluye hasta el circuito impreso. Esta se aktivira al cortar un haz de luz que incide sobre un foto-otpornik y aktivira se zujalica, hasta que se le quita la energía, mediant un jumper or interruptor. Es del tipo de proyecto de las tres “B”, bueno, bonito y barato. Los componentsntes que vamos a utilizar son fáciles de conseguir en cualquier casa de electrónica y muy económicos.

Materiales

  • 1 zujalica
  • 1 otpornik od 10K
  • 1 Tranzistor 2N3904
  • 1 Tiristor Tic 106c
  • 1 LDR1
  • Džemper
  • 4 bora mačo
  • 1 Puntero laser
  • 1 Circuito impreso
  • 1 Puntero Láser
  • Pequeño tubo de PBC
  • Preuzmi el circuito impreso

rogerbit.com/wprb/wp-content/uploads/2017/10/circuito-impreso.pdf

Korak 1: Diagrama Del Circuito

Korak 2: Funcionamiento Del Circuito

El principio de funcionamiento de este circuito es muy simple, vamos a alimentarlo con 5 voltios, la corriente que sale en el otpornik de 10k se drena con el foto otpornik LDR, cuando hay un haz de luz en el mismo, ya que su resistencia es muy baja, impidiendo de esta manera excitar la base del tranzistor 2n3904. El el caso de que se produzca una interrupción en el has de luz el valor de la resistencia aumenta mucho, y la corriente se va a la base del tranzistor, la corriente empieza a circular desde el colector al emitor, activando el zujalica, pero como el emisor del tranzistor está conectado al pin gate o compuerta del tiristor TIC 106D, este queda se aktivira el y comenzará a pasar una corriente entre el ánodo y el cátodo llamada corriente directa. Una vez que el tiristor se activa, permanentce activado (interruptor cerrado) aunque cortemos la corriente por el pin compuerta o Gate.

la única forma de desactivar la alarma es quitando la corriente del circuito y esto lo podemos hacer quitando el jumper que posee la placa y volverlo a conectar para un próximo evento.

Korak 3: Tiristor C106MG

Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG

El rectificador controlado de silicio (na engleskom jeziku SCR: Silicon Controlled Rectifier) je jedini tip tiristorskog formata koji se sastoji od materijala poluvodiča za izgradnju PNPN ili NPNP. El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) y Transistor.

Tiristor

Un SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado, o bien interrumpir el circuito.

Korak 4: Pinout 2N3904

Pinout 2N3904
Pinout 2N3904

Tranzistor 2N3904 es uno de los más comunes tranzistores NPN općenito koristi za pojačavanje. Este tipo de tranzistor fue patentado por Motorola Semiconductor en los años 60, junto con el Transistor PNP 2N3906, y predstavljaju un un incremento de eficiencia, con un encapsulado TO-92 en vez del antiguo encapsulado metálico. Está diseñado para funcionar a bajas intenzidades, bajas potencias, tensiones medias, y puede operar a velocidades razonablemente altas. Se trata de un tranzistor de bajo costo, muy común, y suficientemente robusto como para ser usado en experimentos electrónicos.

Korak 5: LDR

LDR
LDR
LDR
LDR

Una fotorresistencia es un componentsnte electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intenidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, is originan de su nombre en inglés light-ovisi otpornik. Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y dos patillas. En la siguiente imagen se muestra su símbolo eléctrico.

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios megaohmios).

Korak 6: Otpornik De 10K

Otpornik De 10K
Otpornik De 10K

Una resistencia es un componentsnte eléctrico pasivo de dos terminales que Imple la la resistencia eléctrica como un elemento de circuito. En circuitos electrónicos, las resistencias se utilizan para reducir el flujo de corriente, ajustar los niveles de señal, divideir tensiones, polarizar elementos activos y terminar líneas de transmisión, entre otros usos.

Korak 7: Džemper

Džemper
Džemper

Un jumper es un tipo de socket pravokutni de plástico que a su vez tiene en su unutarnji dos o más utičnice metálicos con un espacio entre ellos de 0,2 mm hechos de fósforo-bronce, de una aleación de cobre-níquel, de estaño o de latón y con un color dorado o cromado, de tal manera que cuando se Introducen y se empujan hacia los pines de un circuito, éstos cierran el circuito cubriendo completamente los pines, resultando en una conexión temporal.

Korak 8: Zvučni signal

Zvučni signal
Zvučni signal

Zumbador, zujalica na engleskom, es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono (generalmente agudo). Sirve como mecanismo de señalización o aviso y se utiliza en múltiples sistemas, como en automóviles o en electrodomésticos, incluidos los despertadores.

Korak 9: Puntero Láser

Un puntero láser está diseñado para resaltar algo de interés proyectando un pequeño punto brillante de luz de colores sobre el mismo. La Mayoría de punteros láser tienen una potencia tan baja que el haz proyectado presenta un riesgo mínimo para los ojos en caso de exposición random incesso si es de 10mw.

Como zaključak, este circuito es muy rápido de montar y por la cantidad de componentsntes lo pueden armar inclusivo en poco tiempo en un protoboard si que no quiere hacer el circuito impreso. Si quieres solicitar un solicitar un video explicando algún circuito que no allas entendido o que te gustaría hacer puedes dejarlos en los comentarios aquí abajo o escribiendo a la siguiente casilla de correo electrónico [email protected]

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