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Como Hacer Una Alarma Láser Casera – Muy Fácil : 9 étapes
Como Hacer Una Alarma Láser Casera – Muy Fácil : 9 étapes

Vidéo: Como Hacer Una Alarma Láser Casera – Muy Fácil : 9 étapes

Vidéo: Como Hacer Una Alarma Láser Casera – Muy Fácil : 9 étapes
Vidéo: Alarma láser - Sensor de movimiento/Ideatronic 2024, Juillet
Anonim
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Diagramme du circuit
Diagramme du circuit

En el día de hoy veremos un proyecto muy simple y de pocos componentes, 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 activa al cortar un haz de luz que incide sobre un foto-resistor y activa un buzzer, hasta que se le quita la energía, mediante un jumper o interruptor. Es del tipo de proyecto de las tres "B", bueno, bonito y barato. Los componentes que vamos a utilizar son fáciles de conseguir en cualquier casa de electrónica y muy económicos.

Matériaux

  • 1 sonnerie
  • 1 Résistance de 10K
  • 1 transistor 2N3904
  • 1 Tiristor Tic 106c
  • 1 LDR1
  • Sauteur
  • 4 pins macho
  • 1 laser Puntero
  • 1 circuit imprimé
  • 1 Puntero Laser
  • Petit tubo de PBC
  • Descargar el circuito impreso

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

Étape 1: Diagrama Del Circuito

Étape 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 resistance de 10k se drena con el foto resistance 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 transistor 2n3904. 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 transistor, la corriente empieza a circular desde el colector al emisor, activando el buzzer, pero como L'émetteur de transistor est connecté à la porte à broches ou à l'ordinateur du tiristor TIC 106D, qui est activé et est activé à un pas d'un corriente entre el ánodo et el cátodo llamada corriente directa. Una vez que el tiristor se activa, permanece 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.

Étape 3: Tiristor C106MG

Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG

Le redresseur contrôlé de silicium (en francés SCR: Silicon Controlled Rectifier) est un type de tiristor formé par les capacités de semi-conducteur matérielle con estructura PNPN ou bien NPNP. El nombre proviene de la union 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.

Étape 4: Brochage 2N3904

Brochage 2N3904
Brochage 2N3904

El transistor 2N3904 es uno de los más comunes transistores NPN generalmente usado para amplificación. Ce type de transistor est breveté par Motorola Semiconductor dans les années 60, avec le transistor PNP 2N3906, et représente un grand incrément d'efficacité, avec un encapsulé TO-92 et un ancien encapsulé métallique. Está diseñado para funcionar a bajas intensidades, bajas potencias, tensionses medias, y puede operar a velocidades razonablemente altas. Se trata de un transistor de bajo costo, muy común, y suficientemente robusto como para ser usado en experimentos electrónicos.

Étape 5: LDR

LDR
LDR
LDR
LDR

Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorreistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistance dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en francés résistance dépendant de la lumière. 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).

Étape 6: Résistance De 10K

Résistance De 10K
Résistance De 10K

Una resistencia es un componente eléctrico pasivo de dos terminaux que implementa 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, dividir tensionses, polarizar elementos activos y terminar líneas de transmisión, entre otros usos.

Étape 7: Cavalier

Sauteur
Sauteur

Un cavalier es un tipo de socket rectangulaire de plastique que a su vez tiene en su interior dos o más sockets 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 présenten y se empujan hacia los pins de un circuito, éstos cierran el circuito cubriendo completamente los pines, resultando en una conexión temporal.

Étape 8: Avertisseur sonore

Avertisseur sonore
Avertisseur sonore

Zumbador, buzzer en francés, es un transductor electroacústico que produire 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.

Étape 9: Puntero Laser

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 accidentel incluso si es de 10mw.

Como conclusion, este circuito es muy rápido de montar y por la cantidad de componentes 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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