Cuprins:

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

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

Video: Como Hacer Una Alarma Láser Casera - Muy Fácil: 9 Steps
Video: Cómo hacer Alarma Láser Casera - Muy Fácil 2024, Noiembrie
Anonim
Image
Image
Diagrama Del Circuito
Diagrama Del Circuito

În ziua de astăzi avem un proiect foarte simplu și de buni componente, ideal pentru acele persoane care sunt începând cu electronică.

Se trata de una alarma láser casera, foarte sencilla și care include până la circuitul impreso. Aceasta este activă la cortar un haz de lumină care incide asupra unui foto-rezistor și activă un buzzer, până când se poate citi energia, prin intermediul unui jumper sau întrerupător. Es del tipo de proyecto de las tres “B”, bueno, bonito y barato. Los componentes que vamos a utiliza son fáciles de conseguir en cualquier casa de electrónica y muy económicos.

Materiale

  • 1 buzzer
  • 1 rezistor de 10K
  • 1 tranzistor 2N3904
  • 1 Tiristor Tic 106c
  • 1 LDR1
  • Săritor
  • 4 pini macho
  • 1 laser Puntero
  • 1 Circuit impreso
  • 1 Puntero Láser
  • Pequeño tubo de PBC
  • Descargar el circuito impreso

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

Pasul 1: Diagrama Del Circuito

Pasul 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 resistor de 10k se drena cu el foto resistor LDR, când există un haz de lumină în același lucru, ya que su resistencia es muy baja, impidiendo de esta manera excitar la base del transistor 2n3904. El el caso de que se produce una de interrupción en el de luz el valor de la resistencia mărește mult, și curentul se va la baza transistorului, curentul empieza circular din colectorul la emisor, activând buzzerul, dar ca el emisor del transistor este conectat la pin gate o compuerta del tiristor TIC 106D, acesta rămâne activ și el va începe să treacă un curent între el anod și cátodo llamada corriente direct. O dată când el tiristor se activă, permanență activat (întrerupător închis) deși cortem la curentul prin pinul compuerta o Gate.

unica formă de dezactivare la alarma este quitând curentul circuitului și acest lucru putem face quitând jumperul care pune placa și să revin la conectarea pentru un viitor eveniment.

Pasul 3: Tiristor C106MG

Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG
Tiristor C106MG

El rectificador controlado de silicio (en inglés SCR: Silicon Controlled Rectifier) este un tip de tiristor format prin patru capace de material semiconductor cu structură PNPN sau bine NPNP. El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) y Transistor.

Tiristor

Un SCR posee trei conexiuni: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la encargada de control el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funcționarea practic ca un diod rectificator controlat, permițând circular la curent într-un singur sens. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR nu se inițiază conducerea și în instanța în care se aplică dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna el SCR se desexcita în fiecare alternanță o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuit de blocare forzat, o bine intrerupand circuitul.

Pasul 4: Pinout 2N3904

Pinout 2N3904
Pinout 2N3904

El transistor 2N3904 este unul dintre cele mai comune tranzistoare NPN utilizate în general pentru amplificare. Acest tip de tranzistor a fost patentat de către Motorola Semiconductor în anii 60, împreună cu Transistor PNP 2N3906, și a reprezentat un mare increment de eficiență, cu un encapsulat TO-92 en vez del antiguo encapsulado metálico. Este proiectat pentru a funcționa la intensități mici, potențe mici, tensiuni medii, și poate opera la viteze rezonabil altele. Se tratează de un tranzistor de preț scăzut, foarte comun, și suficient robust ca pentru a fi folosit în experimente electronice.

Pasul 5: LDR

LDR
LDR
LDR
LDR

O fotorrezistență este un component electronic cu rezistență la scădere cu creșterea intensității de lumină incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originează de pe numele în engleză light-dependent resistor. Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y dos patillas. În următoarea imagine se prezintă simbolul electric.

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (poate descinde până la 50 ohmi) și foarte înalt atunci când este a oscuras (varios megaohmios).

Pasul 6: Rezistența De 10K

Rezistor De 10K
Rezistor De 10K

O rezistență este un component electric pasiv de două terminale care implementează rezistența electrică ca un element de circuit. În circuite electronice, rezistențele se utilizează pentru a reduce fluxul de curent, regla nivelurile de semnal, diviza tensiuni, polariza elemente active și termina linii de transmitere, între alte utilizări.

Pasul 7: Jumper

Săritor
Săritor

Un jumper este un tip de socket dreptunghiular din plastic care a su vez are în su interior dos o mai multe sockets metálicos cu un spațiu între ei de 0,2 mm hechos de fósforo-bronce, de o aleație de cobre-níquel, de estaño o de latón y con un color dorado o cromado, de tal manera que cuando se introduce y se empujan hacia los pines de un circuito, este cierran el circuito cubriendo complet los pines, rezultând într-o conexiune temporală.

Pasul 8: Buzzer

Buzzer
Buzzer

Zumbador, buzzer en inglés, es un transductor electroacústico that produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono (în general agudo). Sirve como mecanismo de signalización o aviso y se utilizează en múltiples sistemas, como en automóviles o en electrodomésticos, incluidos los despertadores.

Pasul 9: Puntero Láser

Un puntero láser este proiectat pentru a resaltar ceva de interes proiectând un mic punct luminos de lumină de culori pe același. La majoritatea de punteros láser au o potențială atât de mică, încât el a proiectat prezintă un risc minim pentru ochii în caz de expoziție accidentală inclusiv dacă este de 10mw.

Como conclusión, este circuito este foarte rapid de montare și pentru cantitatea de componente care pot include armar inclusiv în puțin timp într-un protoboard și care nu vrea să facă circuitul impreso. Dacă vrei să solicite un videoclip care să explice un circuit care să nu înțeleagă ceea ce te-ai gândit să poți deșeza în comentariile de mai jos sau scriind următoarea casilă de e-mail electronică [email protected]

Redes sociales Fanpage:

Facebook:

Google+:

Twitter:

Tal vez pueda interesarte proyectos en arduino, pic, robótica, telecomunicaciones, suscribete en https://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 much videos with code fuentes completos y diagrama

Link del proyecto por si hay actualizaciones del mismo

Recomandat: