» Aquí encontrarás una selección de varios circuitos con la lista de material necesario para armarlos y una breve descripción acerca de cómo puedes utilizar cada uno de ellos. Son pocos por el momento, pero espero sean útiles:
· Índice:


·FUENTES
·RADIO
·ELECTRÓNICA DIGITAL (C-MOS, TTL, etc.)
·AUDIO



FUENTES

FILTRO PARA LA RED ELECTRICA


Este filtro sirve para eliminar todas las señales que no corres-
ponden a la de 50/60Hz de la red eléctrica. Funciona para
aparatos que no absorban más de 250W. Las bobinas L1 y L2
son 5 espiras enrrolladas en un nucleo de hierro de 0.5 cms
de diámetro con centro perforado.Enrrollelas en dirección de
la fase, para que funcione este circuito.
·C1.-0.68uF x 440v ; ·C2.-0.33uF x 440v






FUENTE SENCILLA


Esta fuente no tiene mayor dificultad de armado y cerciórese
de comprar el transformador de acuerdo a la tensión de su
red local. El filtro C1 es de 1000uF a 25V para tensiones de
hasta 12V. Para tensiones de trabajo mayores, recomenda-
mos un filtro de mayor voltaje de trabajo.Es muy importante
aclarar que esta fuente funciona para corrientes de hasta 2A.




FUENTE PARTIDA


Esta fuente no tiene mayor dificultad de armado y cerciórese
de comprar el transformador de acuerdo a la tensión de su
red local. El filtro C1 es de 1000uF a 25V para tensiones de
hasta 12V. Para tensiones de trabajo mayores, recomenda-
mos un filtro de mayor voltaje de trabajo.Es muy importante
aclarar que esta fuente funciona para corrientes de hasta 2A.



FUENTE REGULADA


Se trata de una fuente de corriente continua capaz de en-
tregar una corriente de 300 miliamperes y puede sustituír la
utilización de pilas o baterías. Los 12 voltios de corriente
alterna son convertidos a continua por el puente de diodos.
Los condensadores aquí funcionan como filtros. El voltaje
de salida del puente de diodos no es constante si no que,
tiene pequeñas variaciones; para obtener a la salida un
voltaje fijo usamos un regulador de corriente que puede ser:
REGULADOR
VOLTAJE DE SALIDA
MATERIAL NECESARIO
LM7805
LM7806
LM7808
LM7809
LM7812

5 voltios
6 voltios
8 voltios
9 voltios
12 voltios
C1.- 1000Uf x 16V
P1.-Puente de diodos de 1 Amp.
C2.-10uF x 16V
CI1.-Regulador de voltaje
C3.- 10Uf X 16V
T1.-Transformador con secundario de 12+12v
R1.- 330 Ohm
D1.-Diodo Led Rojo.
De ésta manera, podemos contar con una fuente bien regulada.
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RADIO

MICROTRANSMISOR DE FM

Este pequeño transmisor se puede emplear como
un sistema de espionaje, simplemente retire la re-
sistencia R4 y coloque un mini micrófono. Tam-
bién se le puede emplear para transmitir audio a
cualquier receptor de FM dentro de nuestro
domicilio, para ésta función no es necesario
modificar componente alguno: simplemente co-
necte una fuente de audio de pequeña
intensidad, encienda su transmisor y ajuste el
trimmer CV1 con un desarmador no metálico
hasta dar con la frecuencia deseada. Procure
hacer este último procedimiento más de una vez
para asegurarse que la señal que recibe es la
correcta. Su alcance promedio es de 70 metros.
Pronto disponible...
Material:
  • C1.-0.1uF
  • C2.-0.033uF
  • C3.-5pF
  • C4.-4.5uF
  • R1.-10 Kohm
  • R2.-47 ohm
  • R3.-8k7 ohm
  • R4.-68 Kohm
  • Z1.-Diodo Zéner de 5v
  • CV1.-Capacitor Variable 3-33pF
  • Q1.- BF494 (CEB) / NTE229 (CEB)
  • L1.-Bobina enrrollada en una
    forma de 1 cm:
  • 88-100Mhz.-3 vueltas y media.
  • 100-108Mhz.-3 vueltas.<
  • NOTA:No lleva núcleo.
    (núcleo de aire)


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ELECTRÓNICA DIGITAL

PUNTA DE PRUEBA LOGICA
Esta punta sirve para para probar los estados 1 ó 0 de
cualquier circuito digital: si hay un estado lógico (0) el
led rojo se encenderá; si por el contrario hay un estado
lógico (1) en la entrada el led verde se encenderá. Una
de las recomendaciones para éste circuito es que lo
monte en una jeringa: supliendo su aguja por una punta
de cobre. Sólo tiene que tomar una cosa muy en cuenta
y es que, éstos integrales TTL un terminal o pin al aire
es un uno lógico.

MATERIAL UTILIZADO:
CI1.-Circuito Integral TTL7400
R1.-330 Ohm
D1.-LED Verde
R2.- 330 Ohm
D2.-LED Rojo




SEMÁFORO ELECTRÓNICO
Este interesante montaje se puede emplear en modelos de maquetas a escala o simplemente como un divertido juguete. Este funciona en forma parecida a los semaforos que hay en la calle. El 555 genera pulso de 28 cilcos por minuto que es contado por el 7493 para ser respectivamente decodificada por cada uno de los 7400 quienes manejan los seis leds.
El tiempo de conmutación es de aproximadamente 32 segundos:
·Verde: 12 segundos
·Amarillo: 4 segundos
·Rojo: 12 segundos

MATERIAL UTILIZADO:
R1.- 1 Mohm
R2.- 560 Kohm
R3 a R8.- 330 Ohm
C1.- 1uF
CI1.- NE 555
CI2.- TTL 7493
CI3, CI4, CI5.- TTL 7400
D1 y D4 .- Leds Rojos
D2 y D5 .- Leds Amarillos
D3 y D6 .- Leds Verdes





RUEDA DE LA FORTUNA
Pruebe suerte y diviértase con éste interesante montaje. Al presionar S1, se permite que el conteo inicie, a manera de giro y escuchar los sonidos correspondientes a los estados lógicos de su salida a través del miniparlante.

MATERIAL UTILIZADO:
C1.-0.01uF
C2.-220uF
C3.-1uF
C4.-3.3uF
R1.-1 Mohm
R2.- 100 Kohm
R3.-33 Mohm
R4.- 470 Kohm
R5.- 10 Kohm

R6.- 10 Kohm
Q1.- 2N2222
Q2.- 2N2222
D1.- 1N4148
D2 a D11.- Leds de colores
IC1.- CMOS 4069
IC2.- CMOS 4017
SPK.- Miniparlante de 8ohm




PÉNDULO ELECTRÓNICO

Este circuito es un juego de luces secuenciales cuyo centro de éste es un contador binario, el cual hace que los leds enciendan de una forma ascendente y descendente. Cuando se activa el cerrojo S1 a "latch" (a Vcc) se memoriza el último número decimal de salida, en cendiéndose un solo led. Se puede ajustar la rapidez con que avanzan los leds de tal manera que, puedan simular una pelota de ping-pong o unas luces secuenciales tal como en las discotecas. De hecho, se puede ajustar tan rápida la frecuencia que, pueden permanecer encendidos los 16 leds de tal manera que al pulsar S1 se elige un led al asar.
MATERIAL UTILIZADO:
IC1.- TTL 7404
IC2.- TTL 7400
IC3.- TTL 74193
IC4.- CMOS 4514

R1.- 220 Ohm
R2.- Mini Potenciometro de 3 Kohm
C1.- 33uf a 16V
S1.- Interruptor simple




GENERADOR DE PULSOS DE 1 CICLO POR SEGUNDO ( 1 Hz )

La mayoría de las redes eléctricas domésticas trabajan a una frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hz). Si le fuese posible, puede emplear el circuito de la fuente regulada con 5V y aplicarlo a éste circuito. El integrado 7414 se encarga de convertir la corriente continua en pulsos de 60 Hz y éstos son enviados al integrado 7493 para dividirlos entre diez y obtener 6 Hz. Por último éstos 6 ciclos por segundo son enviados a un segundo integrado 7493 para ser divididos a un ciclo por segundo. Éste circuito se aplica en contadores, sobre todo a relojes digitales. Se puede monitorear a través del led.
MATERIAL UTILIZADO:
IC1.- TTL 7414
IC2.- TTL 7493
IC3.- TTL 7493
D1.- LED Rojo
R1.- 330 Ohm

LUCES SECUENCIALES

Aquí se presenta un segundo proyecto para luces secuenciales; en donde la velocidad de las luces puede ser controlado por medio del potenciómetro de 100 Kiloohmios situado en el pin del circuito integrado IC 1. La alimentación puede provenir de una batería de 9 voltios. Si se quisiera elegir una nueva velocidad de las luces (más lentas o más rápidas) se pueden alterar conjuntamente el capacitor de 0.33 uF y la resistencia de 1 Kiloohm situados en el IC 1 hasta encontrar la velocidad que deseamos.
CIRCUITOS INTEGRADOS:
IC 1.- NE555
IC2.- TTL 74LS00
IC 3.- TTL 74LS193
IC 4.- TTL 74LS154

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AUDIO

SIRENA ELECTRONICA
Esta sirena puede ser empleada para diversas aplicaciones como alarmas, timbres, avisadores auditivos, etc. Ésta se encuentra formada por un circuito integrado 555 que genera una serie de pulsos aplicados a la base del transistor Q2. Su frecuencia está controlada por el transistor Q1 (transistor unijuntura), R6, R5, R3 y C2. Éstos últimos cuatro componenetes se pueden alterar para conseguir otras frecuencias de trabajo para ésta sirena.
MATERIAL UTILIZADO:
R1.- 2.2 Kohm
R2.- 2.2 Kohm
R3.- 15 Ohm
R4.- 150 Ohm
R5.- 56 Ohm
R6.- 1 Kohm
C1.- 0.18 uF
C2.- 2.2 uF x 16V
CI.-1 NE 555
Q1.- 2N2646 Transistor unijuntura
Q2.- ECG/NTE153 Transistor PNP
SPK.- Miniparlante de 8 Ohm.






ÁREA EN ACTUALIZACIÓN CONSTANTE.





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