Electrónica Popular - Argentina Año I - Noviembre 2006
REDES INSEGURASREDES INSEGURAS
Completo informesobre todo tipo de
sensores
Construya un contro-lador de velocidadpara motores de CC.
Detecte fallas y reparetelevisores Phillips,Telefunken, Hitachi
entre otros.
Descubra hasta donde es posible que su redinalámbrica sea atacada por los hackers.
Conozca la revolucionaria tecnología de iluminación desarrolladapor Opel para sus vehículos de media y alta gama
Además...Lavadoras ultrasónicasInversor con célula solarCelular con GPSCurso de Transistores (II) ´
CNY70
12
34
2/2000 2/2000
MOTOR
TIP 122
DC IN - +
EXT + -
FASTER
SLOWER
DC MOTOR SPEEDCONTROLLER
LINK IF SAMEPOWERSUPPLY
D1 C7R3 C3 C2
R4C1
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IC1 2K
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R
8K
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KIN4
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LINK
LINK
R6R5
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C6 C5
1K 1W
NMOS 556
LM/NE555
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C8
100u+
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OFFON
DIY KIT 67
wireless
Nº4 - Noviembre de 2006
Samsung acaba de presentar un nuevo reproductorde MP3 de diseño bastante similar al ya conocidoiPod de Apple. Pero una característica que lo diferen-cia es que, al margen de reproducir música y video enMP3 y MP4, es un terminal móvil que incorpora unacámara digital de 1,3 megapíxeles y conexionesBluetooth y USB.Sus dimensiones son notoriamente reducidas: 84 x 30x 20 mm y posee una amplia pantalla de 128 x 200píxeles. Y claro, como es lógico en los últimos equiposde su categoría, la memoria es generosa: 1 GB.
smario
sumaEditorial
Nuevos Productos
Audio
Televisión
Home Theater Andrómeda S5.1M
Síintomas y soluciones de fallas en diversos modelos
Cerradura Biométrica
Informática
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Guía de Anunciantes
Redes inalámbricas: La Inseguridad
Electrónica GeneralAnálisis a fondo de todo tipo de sensores
Telefonía móvilNuevos modelos con GPS
RobóticaHumanoides con rostros conocidos
Taller
Arme un controlador de velocidad de CC
Electrónica AutomotrizSistema de Iluminación Adaptativa deOpel
Curso de Circuitos DigitalesSegunda entrega de Transistores
Energía SolarArme un inversor con célula solar
Novedades ElectrónicasLavadoras Ultrasónicas
umario
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Domótica49
Arme un probador de cables de audio
Audio50
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Editores responsablesEduardo Fonzo - Norberto CarosellaInformáticaDiego Fonzo Publicidadpublicidad@electronicapopular.com.arSuscripcionessuscripciones@electronicapopular.com.ar
Administració[email protected](54-11) 4308-5356Electrónica Popular (reg. marca en trámite)Sarandí 1065 - 2º Piso - Of. 40 (C1222ACK)Ciudad de Bs. As - Argentina.
Prohibida la reproducción total o parcial sin expreso consen-timiento de los editores. RNPI: en trámite. RPyM: en trámite.Copyright 2006 - Electrónica Popular - Todos los derechos reservados.
Exposiciones o Shows Rooms?
Esta fue una pregunta que escucha-mos en reiteradas oportunidades enocasión de hallarnos visitando los
últimos eventos feriales llevados a cabo enla Ciudad de Buenos Aires.
Y en realidad compartimos la mismainquietud con aquellos vistantes que, conciertas ansias de conocer las nuevas tec-nologías en electrónica, habian hecho unhueco en sus ocupaciones para tomarse eltiempo suficente a fin de interiorizarse res-pecto a productos nuevos y prototipos.
Nada más lejos de lo que realmente seofreció. La decepción se veia en las carasy en las opiniones que escuchabamos porlos pasillos: fuimos con una idea y nosencontramos que en realidad hoy se hatergiversado el concepto de Exposiciónpor el de Show Room.
Lo que pudimos apreciar en los diferen-tes stands (muchos de ellos de empresasde primer nivel que marcan el rumbo en elmercado internacional), fue productos quehace tiempo se encuentran en los estantesde los comercios especializados y/o deartículos para el hogar, pero nuevo, nadapor descubrir.
Lamentamos que no podamos contarcon verdaderas ferias como las que sí sellevan a cabo en otras partes del mundodonde los fabricantes nos ponen al tantode lo que vendrá, de cuales serán las ten-dencias de los negocios en electrónica,donde es posible realizar consultas aexpositores capacitados como para res-
03Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
ed
itoria
l
ponder a ellas con la solvenciaque es lógico esperar. Peroclaro, lo único que nos lleva-mos en el mejor de los casos,es un sencillo folleto de algúnproducto del cual, desdeluego, mejor no preguntarsobre sus características yaque no habrá nadie con capa-cidad suficiente para respon-derlas.
Hubieramos querido sertransmisores de aquellascosas que merecen darse aconocer y que seguramente anuestros lectores les hubierainteresado recibir... pero estavez no pudo ser, y no porqueno lo fuimos a buscar.
Hasta la próxima edición...
lo n
uevo
SunPower anuncia paneles solares más eficientes
ayuda al medio ambiente
04Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
La compañía radicada en SiliconValley, anunció durante la vigésimaedición de la European
Photovoltaic Conference & Exhibition,celebrada en la ciudad de Barcelona,España, la presentación de paneles foto-voltaicos mucho mas eficientes. Loscuales bajo la denominación SPR-315han basado su tecnología en nuevas cel-das solares, desarrolladas por la compa-ñía, denominadas Gen2.
Con una salida de 315w y eficienciafotovoltaica del 22% son mucho mas efi-cientes que los 7 ó 17 puntos porcen-tuales que tienen estas celdas habitual-mente.La nueva familia de paneles inclu-ye tres modelos de 100, 215 y 220wattsrespectivamente, ofreciendo una eficien-cia de 18.3%, 50% más que los paneles
convencionales, según informó laempresa SunPower. Para incrementar eluso de esta tecnología en Europa, elCódigo Técnico de la Edificación (CTE)propone el uso de colectores solares uti-lizados para calentar agua con unimpacto relativamente bajo en los costosde construcción.
ca mediante energía solar. Directivos deGoogle dijeron que en el llamado Valledel Silicio sus planes son obtener del Solhasta un 30% de la energía que necesi-ta en sus instalaciones de casi 93.000metros cuadrados en la localidad deMountain View, a 56 kilómetros al sur deSan Francisco.
El ambicioso proyecto requerirá en suinstalación más de 9.200 paneles sola-res en una zona de alta tecnología querecibió el apodo de "Googleplex". Deacuerdo a lo informado por la empresaque implantará la tecnología paraGoogle, la decisión permitirá ahorrar unasuma superior a los u$s 393.000 anua-les.
Asimismo, liberará a la atmósfera demás de una tonelada y media de dióxidode carbono por año, equivalentes al gasque emiten 4,28 millones de autos. Unavez finalizada la colocación de los pane-les solares, se espera que produzcan1,6 megavatios de electricidad, suficien-te como para brindarle energía a unas1.000 viviendas.
Anunció la empresa un novedosoproyecto que modificará su reco-nocido complejo central, denomi-
nado Googleplex, para que se abastez-
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NOEMI FERRANTI
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p. 22
PUBLICIDPUBLICIDAD EN ELECTRONICA POPULAD EN ELECTRONICA POPULARAR
En la edición anterior tratamos en profundidadel tema de los sensores de movimiento, como
anticipo del presente material donde hablaremossobre todo tipo de sensores, de manera tal quepodamos brindar a nuestros lectores un pormeno-rizado detalle de cada uno de los existentes, sucomposición y empleo.
Se trata de un sensor basado en el dispositivoSHARP IS471F inmune a interferencias de luz
normal. Este sensorincorpora un modula-
dor/demodulador integradoen su carcasa y a través de
su pata 4 controla un diodoLED de infrarrojos externo, modulando la señalque éste emitirá para ser captada por el IS471F(figura Nº1) que contiene el receptor. Cuando unobjeto se sitúa enfrente del conjuntoemisor/receptor parte de la luz emitida es refleja-da y demodulada para activar la salida en la pata2 que pasará a nivel bajo si la señal captada essuficientemente fuerte.El uso de luz IR modulada, tiene por objeto haceral sensor relativamente inmune a las interferen-cias causadas por la luz normal de una pequeñalámpara o la luz del sol.Como puede verse en la figura Nº 2, el sensor sealimenta por sus patas 1 y 3 correspondiendo aVcc y Gnd respectivamente, la pata 2 es la salidadel detector y la pata 4 es la salida que modula al
07Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Electrónica General
todo so
bre
SENSORES
Infrarojos - Reflexivo IS471F
08Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
led emisor externo.Mediante el potencióme-tro P1 se varia la distanciaa la que es detectado elobjeto. Cuanto más bajasea la resistencia de estepotenciómetro, más inten-sa será la luz emitida porel diodo de IR y por lotanto mayor la distancia ala que puede detectar elobjeto.En el siguiente esquemavemos el simple circuitonecesario para hacer fun-cionar al sensor (figura Nº2).
En este circuito podemos ver un detector de dis-tancia fija ajustable por un potenciómetro, aunquetambién sería posible en distancias variadas obien que detecte gradualmente las mismas. Paraello se deberían conmutar varias resistencias y asícalcular la distancia del objeto haciendo pruebasantes, y creando una tabla de equivalencias. Parael caso de hacerlo gradual eso se lograría contro-lando la corriente que llega al diodo emisormediante un conversor D/A y un circuito de poten-cia basado en un transistor, todo esto controladopor un µControlador.
Es un pequeño dispositivo con forma de cubo ycuatro patas que aloja en su interior un diodo emi-
sor de infrarrojos que trabaja a una longitud deonda de 950 nm. y un fototransistor(receptor) estando ambosdispuestos en paralelo yapuntando en la misma direc-ción. La distancia entre emisory receptor es de 2.8 mm.encontrándose separados delfrontal del encapsulado por 1mm (figura Nº3).
En la figura Nº 4 vemos ladisposición interna del CNY70mirando el encapsulado desde arri-ba, así tenemos el diodo emisor de infra-rrojos a la izquierda y el fototransistor a la derecha.
El fototransistor conducirá más, cuanto mayor seala cantidad de luz reflejada del emisor captada porsu base. La salida de este dispositivo es analógi-ca y viene determinada por la cantidad de luzreflejada, así para tener una salida digital sepodría poner un disparador Trigger Schmitt y obte-ner la salida digital, pero esto presenta un proble-ma debido a que no es ajustable la sensibilidaddel dispositivo y los puntos de activación de histe-risis distan algunos milivoltios uno del otro. Parasolventar este problema véase el circuito de lafigura Nº 5 basado en un amplificador operacionalconfigurado en modo comparador. En la salida del
12
34
1 234
+
IS471F
+
IR-Diode
Salida
IS471F
1234
Vcc 5V
330 nF P1250
Fig. Nº 1
FFiigg.. NNºº 22
Reflexivo CNY70
CNY70
Area marcada
Vista superior
+-
+CNY70 Vcc 5V
3
2
8
4
1
10k10k220
LM358
Salida
220
Fig. Nº 3
Fig. Nº 4
FFiigg.. NNºº 55
10Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
circuito obtendremos una señal cuadrada listapara su interconexión con la entrada de cualquierµControlador.La sensibilidad del circuito es ajustable mediantela resistencia variable de 10k (es aconsejable unaresistencia multivuelta). Para comprobar y visuali-zar la señal de salida es posible montar un diodoled en la salida con su resistencia de polarizacióna masa. Si así lo hacemos veremos que cuando elsensor detecta una superficie blanca o reflectanteel led se ilumina ya que la salida del LM358 pasaa nivel alto y por lo tanto alimenta al led que tienesu ánodo conectado directamente.La salida del LM358 varia de 0V para nivel lógico0 a unos 3,3V para nivel lógico 1, con lo quepuede ser llevada directamente a un disparadortrigger schmitt (ejemplo 74LS14) para conformarpulsos de niveles TTL de 0 a 5V si fuese necesa-rio.Este sensor es utilizado en los robots rastreadores(Sniffers) para detección de líneas pintadas sobreel suelo, debido principalmente a su baja distanciade detección.
El sensor GP2DXX de Sharp es un dispositivo dereflexión por infrarrojos con medidor de distanciaproporcional al ángulo de recepción del haz de luzque incide en un sensor lineal integrado.Dependiendo del modelo utilizado, la salida puede
ser analógica, digital obooleana (figura Nº6).
El dispositivoemite luzinfrarroja pormedio de unled emisorde IR, esta
luz pasa através de una lente que concentra los rayos de luzformando un único rayo altamente concentradopara mejorar la directividad del sensor.La luz se dirije en forma recta hacia delante, cuan-do encuentra un obstáculo reflectante rebota yretorna con cierto ángulo de inclinación depen-diendo de la distancia. La luz que retorna es con-centrada por otra lente y así todos los rayos inci-den en un único punto del sensor de luz infrarrojaque contiene en su parte receptora el dispositivo.Se trata de un CCD lineal y, dependiendo del ángulode recepción de la luz, ésta incidirá en un punto u otrodel sensor pudiendo así obtener un valor lineal y pro-porcional al ángulo de recepción del haz de luz.
Dependiendo del modelo elegido leeremos de unamanera u otra la salida de éste con lo cual tendre-mos que remitirnos al datasheet del modelocorrespondiente para ver su funcionamiento inter-no.En los modelos analógicos la salida es un voltajeproporcional a la distancia medida. Por su parte,en los digitales la lectura será de 8 bits serie conreloj externo.En los modelos Booleanos la salida será de 1 bity éste marcará el paso por la zona de histéresisdel sensor con lo cual sólo tendremos medición deuna distancia fija.
Debido a su gran rango de medida este sensor esadecuado para detectar obstáculos reflectantescomo paredes, usado en robots de exploradorespara los de laberintos, entre otros. Debido a sugran directividad se puede montar un sensorGPD2 en un servo y así tener un radar de IRcubriendo de esta manera un radio de 180º .
Este sensor proporciona una salida en serie digi-tal con un valor de un byte proporcional al ángulode recepción del haz de luz, siendo este valor no
Reflexivo GP2DXX
Reflexivo GP2D02
Fig. Nº 6
Led infrarrojo Sensor lineal
Obstáculo cercano,Angulo ancho
Obstáculo lejano,Angulo estrecho
GP2D-02
GP2D-05
GP2D-12
GP2D-15
GP2D-120
10 a 80 cm.
10 a 80 cm. (adj, micro pot.)
10 a 80 cm.
adj. a 24 cm de fábrica
4 a 30 cm.
Digital 8 bits
Lógica 1 bit
Analógica (0-3V)
Lógica 1 bit
Analógica (0-3V)
Datasheets Rango de medida Tipo de salida
Fig. Nº 7
lineal a la distancia medida por lo tanto habrá querealizar un cálculo para saber la medida de distan-cia en centímetros. En el ejemplo mostrado seemplea otro método, el cual es simplemente unatabla de conversión de valores conocidos.
En la figura Nº 8 vemos la disposición de pines enel conector de salida del GP2D02:El dispositivo se alimenta llevando a +5V el pinVCC y GND a 0V (masa). El pin Vout es la salidade datos en serie con lógica positiva y nivelesTTL.Vin es la entrada con la que comandaremos elfuncionamiento del sensor; hay que tener encuenta una característica de este pin y es que lasalida es a drenador abierto y está prohibidoponer esta entrada a una salida TTL o CMOS yaque esto provocaría la destrucción de la entrada.Sólo acepta niveles bajos y por lo tanto para aco-plarla a la salida de un microcontrolador es nece-sario poner un diodo (por ejemplo 1N4148) talcomo se muestra en la figura Nº 9.Una vez que tenemos conectado el sensor, indica-
mos al mismo hacer una captura y leer el resulta-do; para ello hay que seguir los pasos siguientes:1- La entrada Vin en reposo ha de ser nivel lógicoalto con lo que el diodo bloqueará este estado ysolo cuando se ponga un nivel lógico bajo serácuando el sensor reciba la orden. Luego indica-mos al sensor que inicie una captura poniendo anivel lógico bajo el pin Vin y mantendremos el
estado bajo un tiempo de 70mS, transcurridos loscuales volveremos a poner Vin a nivel lógico alto.Ahora el sensor ya tiene el dato listo para sertransmitido y como el bus de salida es serie tene-mos que sincronizar para saber cuando salen losbits. El sensor lo consigue poniendo cada bit enVout por cada flanco de bajada de la señal Vin.2- Espera de 0,2mS o menos para iniciar el primerflanco de bajada.3- Poner Vin a nivel lógico bajo con lo cual inicia-mos el primer flanco de bajada de la señal y elsensor nos responde poniendo el bit de mayorpeso "MSB" en Vout.4- Leer el bit de Vout y almacenarlo debidamentepara completar el byte correspondiente al dato desalida.5- Poner Vin a nivel lógico alto.6- Repetir 7 veces más, los pasos de 3 a 5 tenien-do en cuenta que hay que demorar un mínimo de1mS para leer los 8 bits. Si lo hacemos muy rápi-do, el sensor no responderá debidamente.7- Una vez leídos los 8 bits tenemos que esperarun mínimo de 1,5mS o más para poder ordenar alsensor otra captura de distancia.Se puede acelerar la medida comprobando cuan-
do pasa a nivel alto la señal Vout mientras se man-tiene a nivel bajo Vin en los 70mS de inicio demedición aunque es recomendable esperar los70mS. (figura Nº 10).El bumper es un conmutador de 2 posiciones con
muelle de retorno a la posición de reposo, con unapalanca de accionamiento cuya longitud varía deacuerdo al modelo elegido (figura Nº 11).Veamos cual es su funcionamiento. En estado dereposo la pata común (C) y la de reposo (R) estánen contacto permanente hasta que la presión apli-cada a la palanca del bumper hace saltar lapequeña pletina acerada interior y entonces elcontacto pasa de la posición de reposo a la deactivo (A). Se puede escuchar cuando el bumper
0,2 mS o menos70 mS 1 mS o más
1,5 mS o más
Iniciomedición Medida finalizada
MSB LSB
Vin
Vout
GND
V inV outVCC
Out
In
µC
Vin
Vout
GP
2002
+5V
Fig. Nº 8
FFiigg.. NNºº 99
Fig. Nº 10
Mecánicos - Bumper
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12Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
cambia deestado, por-que se oyeun pequeñoclic, lo quesucede casial final delrecorrido dela palanca.Se empleanen la detec-ción de obs-táculos porc o n t a c t odirecto. Noson ade-c u a d o s
para robots de alta velocidad ya que cuandodetectan el obstáculo ya están muy próximos y noda tiempo a detener el robot.
Los ultrasonidos son vibraciones del aire de lamisma naturaleza que el sonido audible pero deuna frecuencia más elevada que parte de 20.000Hz hasta 5.108 Hz. no perceptibles éstos por eloído humano. Se alcanzan longitudes de ondaque se aproximan a la luz visible.Para producirlos se utilizan las propiedades piezo-eléctricas del cuarzo y sus empleos más frecuen-tes están en la obtención de emulsiones fotográfi-cas de grano muy fino, en sondeos acústicos(detección de fisuras, mediciones, etc.), comobactericidas y limpiadores de superficies, entreotros.
La LDR (Light Dependent Resistor) o resistenciadependiente de la luz, como su propio nombreindica, es una resistencia que varía su valor enfunción de la luz que incide sobre su superficie.Cuanto mayor sea la intensidad de luz que incidaen la superficie de la LDR menor será su resisten-cia y cuanto menos cantidad de luz incida, mayorserá la resistencia y su forma externa puede servariable (figura Nº 12).Para hacer un medidor de luz ambiental o unafotocélula que encienda un determinado procesoen ausencia o presencia de luz podremos llevarloa cabo de dos maneras: usando un amplificadoroperacional para detectar y ajustar la sensibilidady punto en que se dispara la salida como en elcaso del CNY70 mostrado o bien como se obser-
va en la figura Nº 13, que es en base a un dispa-rador trigger schmitt TTL que conformará unaseñal totalmente compatible TTL para ser aplica-da a un microcontrolador o puerta lógica compatible.
El circuito consta de un divi-sor de tensión formado por laLDR, una resistencia y undisparador trigger schmittinversor modelo 74LS14.Como la LDR varía en fun-ción de la luz, la señal de sali-da del divisor también lo haráy cuando pase el umbral dedisparo del trigger schmittéste cambiará el estado desu salida según corresponda.Los umbrales de disparo parael 74LS14 son de 0,9 y 1,7voltios, lo que significará quecuando la señal en la entradadel disparador supere los 1,7voltios se tomará como un 1
lógico en la entrada y la salida, al ser inversa,tomará el nivel lógico bajo o 0 voltios. Si el voltajede entrada baja por debajo de 0,9 voltios se toma-rá como un 0 lógico en la entrada, con lo que lasalida tomará un nivel lógico 1.El problema que se comentó en la explicación del
CNY70 radica en la distancia en voltios entre elumbral de disparo alto y bajo, que es de 0,8 vol-tios. Entonces imaginemos que si la luz recibidaen el sensor va incrementándose hasta llegar alos 1,7 voltios y rebasarlos, éste será el punto deactivación pero no se desactivará al volver a pasarpor este punto, ya que la salida del circuito no se
Magnéticos - Ultrasonidos
Luz - LDR
Reposo (R)
Activado (A)Común (C)
C AR
Fig. Nº 11
FFiigg.. NNºº 1122
+ Vcc 5V
LDR
10K
Salida
74LS14
470
1 2
FFiigg.. NNºº 1133
13Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
desactivará hasta que no esté por debajo delumbral de 0,9 voltios; esto hay que tenerlo muy encuenta ya que en algunos casos donde los nivelesa detectar sean muy distantes, como por ejemploniveles de todo o nada o luz y oscuridad puede noincidir, pero si se requiere activar algún circuito enun determinado nivel de luz y desactivarlo justocuando ese nivel ya no exista, entonces el circuitoya no es válido y será mejor usar el basado enamplificador operacional en modo comparador detensiones.El circuito integrado 74LS14 dispone en su interiorde 6 puertas inversoras trigger schmitt, por lo quees necesario tener especial cuidado en no dejar alaire ninguna entrada no usada, ésto es sin cone-xión alguna, ya que la puerta empezará a oscilar
y podría causar la destrucción de dicha puerta,para que no suceda hay que conectar todas lasentradas a un nivel lógico estable, normalmente aGND. Las salidas se dejarán al aire ya que ten-drán el nivel lógico inverso que en su entrada.Las LDR se usan para detectar niveles de luzambiente o seguimiento de luces o linternas, asípodemos crear un seguidor de luz con varias LDRdispuestas alrededor del robot y hacer que éstesiga una luz directa que le enfoque, también pue-den usarse para encender luces de balizamientodel robot en ausencia de luz.En nuestra próxima entrega habremos de comple-tar este interesante serie dedicada en exclusivi-dad a los sensores en toda su amplia gama.Fuente: x-robotics
La mayor empresa de telefonía celular,Nokia, sigue apostando a los modelos queincorporan prestaciones multimediales y
por ello acaba de lanzar un nuevo modelo queofrece todas estas prestaciones en un único dis-positivo, incluyendo mapas de 100 países, entreotras novedades.
La empresa informó sobre la estrecha vincula-ción entre tecnología y tendencias al sostenerque el celular dejó de ser un simple teléfono paraconvertirse en mucho más al ser un dispositivode comunicación personal móvil, reflejo de laconvergencia digital quevive hoy esta industria.
En este contexto y en elmarco del evento OpenStudio, realizado en NewYork, la compañía anuncióel lanzamiento de unanueva gama de celularesmultimedia, accesorios yaplicaciones que mues-tran cómo se superan lasbarreras entre el mundode internet, la movilidad yla industria de productoselectrónicos.
Los nuevos NokiaNseries tienen un alto des-empeño en multimedia,resultado de la combinaciónde óptima conectividad con tec-nología móvil avanzada. Navegar, mandar y reci-
bir mails, compartir fotos y videos personales, sonalgunos de los entretenimientos de los que puede dis-frutar cuando y donde quiera.
El modelo N95 es un completo celular con unavanzado concepto deslizante dual, funcionalidadGPS integrada, una cámara con óptica Carl Zeiss de5 megapíxeles y Wi-Fi. Permite ver y grabar videos,escuchar canciones, tomar fotos de alta calidad,navegar en Internet, o revisar el correo electrónicoen cualquier momento.
También se presentaron las ediciones musicales:Nokia N70, Nokia N73 y Nokia N91, con un discorígido de 8GB, todos acompañados de un elegantediseño. Para el mercado latinoamericano se diseñóel Nokia N75, con similares características.
Celular con GPS, Wi-Fi y camara ´
14Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
La empresa Hanson Robotics ha anunciadosu intención de comenzar a vender en2007 robots con apariencia humana.
Esta empresa, creadora del robot AlbertEinstein, está dispuesta a lanzar al mercadouna serie de robots realistas cuyo único fin esel entretenimiento y espera producir robots de60 centímetros, con cabezas de aparienciahumana (aunque no al cien por cien), que pue-dan bailar, hablar y reconocer rostros. La ideaes ponerles un precio de 3.000 dólares y lan-zarlos al mercado en un año.Están seguros deque estos robots le encantarán a mucha gente,aunque otros pueden sentirse incómodos en supresencia.
Hanson, que comenzó su carrera como artis-ta y trabajó para el Laboratorio de Imagineríade Disney, dice que su obra "impone un desafíode identidad al ser humano''.
Mientras que otros fabricantes enfocan susesfuerzos hacia robots más humanos en su
interior, Hanson Robotics busca crear"robots de carácter conversacional' ' ,mucho más cercanos en apariencia a loshombres.
Su cabeza tiene apariencia humanagracias a un material de textura epidér-mica llamada Frubber inventada porHanson, funcionan a pilas, caminan yson expresivos, aunque del cuello haciaabajo siguen teniendo el aspecto demáquinas.
Estos robots tienen además cámarasen los ojos que les permiten reconocerlos rostros, y 60 sensores colocadosdetrás de sus caras los hacen capacesde reproducir las expresiones faciales,incluso puede reconocer personas enuna multitud, aseguran.
Asimismo, uno de los mejores softwa-re de reconocimiento del habla permiteque estos robots realicen un procesa-miento avanzado del lenguaje natural ypuedan sintetizar el lenguaje.
La mayor dificultad que encuentraHanson en este negocio es que la genteresponde mejor a los robots cuanto másse asemejan éstos a los seres humanos,pero pueden sentirse inquietos si lasemejanza es demasiado precisa.
Video del robot Einstein.
robotsCon apariencia humana,
y con 60 cm de altura,pueden bailar, hablar y
reconocer rostros. En un año ya podrá
comprar el suyo.
Existen tres maneras de variar la velocidad delos motores de CC:
* Con una caja de engranajes* Con un resistor serie.
Mida la corriente consumida por el motor y cal-cule el valor del resistor serie necesario parahacer caer la tensión aplicada al motor. Unamenor tensión significa que el motor aminorará. Elproblema de este método es que la corriente con-sumida por el motor aumenta cuando se incre-menta su carga. Más corriente significa una mayorcaída de tensión en el resistor serie y por lo tantouna menor tensión aplicada al motor. Este últimotrata entonces de absorber una corriente aúnmayor y finalmente se bloquea.
* Aplicando la tensión de alimentación al motordurante un tiempo variable, para eliminar el efectode caída serie. Este es el método usado en esteartículo.
FuncionamientoEl circuito (figura Nº 1) usa dos temporizadores/osci-
ladores, conectados como moduladores de ancho depulso.
El chip usado es un oscilador/temporizadordoble EN 556. Este circuito integrado posee dostemporizadores 555 en un encapsulado de 14pines.
Uno de los 555 (IC1B) está configurado comooscilador estable. La frecuencia de salida de lospulsos de disparo está dado, por:
f = 1,44 / [(R3 + 2 R4)C2], es decir, unos 410 Hz
El período de tiempo de la salida en estado altoestá dado por:
Talto = 0,69 (R3 + R4) C2 segundos
Y el tiempo de salida baja por:
Tbajo = 0,69 R4 C2 segundos
El segundo 555 (IC1A) está configurado paramodulación de ancho de pulso. Se conecta enmodo monoestable. Se dispara con el tren conti-nuo de pulso proveniente del primer 555. No obs-tante, si se aplica también una tensión continua alpin 3, los niveles de referencia del comparadorcambian con respecto a sus valores nominales de
15Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Taller
Arme un controladorde velocidad de CC
para
MOTORES
16Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
un tercio y dos tercios de la tensión de alimenta-ción. Esto tiene el efecto de modular el ancho depulso según varía la tensión de control.
La tensión de control se suministra mediante eltransistor Q1, configurado comoseguidor de emisor. Esto significa quela tensión de salida de emisor sigue ala tensión de entrada de base (menosla caída de 0,6 V entre base y emi-sor). Esta configuración nos da unafuente de tensión de baja impedanciade salida con la cual puede controlar-se la entrada del temporizador. Estohace que la tensión de control seamenos susceptible al efecto de cargade la entrada de control del tempori-zador.
La salida del temporizador es unacorriente continua de pulsos cuyoancho se controla mediante el nivelde tensión ubicado a la entrada detensión de control. Esta salida modu-lada controla un transistor de potenciaDarlington, Q2, que se usa para con-mutar la tensión aplicada al motor deCC.
El máximo tiempo de activación depulso de salida, y por lo tanto la velo-cidad máxima del motor, se puedeajustar cambiando el valor de R1.Aumentando el valor, disminuye lavelocidad máxima del motor. El resis-tor R1 se puede reemplazar por unpuente si así lo desea.
El motor está siempre conectado al
barral de 3 polos, pines - y +. Si el motor se exci-ta con la misma fuente de alimentación que elcontrolador, inserte el puente LK1. Si se usanfuentes separadas para alimentar el controlador y
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Fig. Nº 1 Circuito del controla-dor de velocidad.
el motor, retire el puente LK1 yconecte el terminal positivo de lafuente de alimentación del motoral pin EXT. Asegúrese que laslíneas de masa de ambas fuen-tes estén conectadas entre sí.
ArmadoObserve las figuras Nº 2 y 3.
Verifique que tengan todos loscomponentes.
Asegúrese de colocar el diodoy el capacitor electrolítico con laorientación correcta. La barra deldiodo es el cátodo y correspon-de a la barra marcada en la pla-queta.
Generalmente, es más fácilinstalar los componentes demenor altura primero. Instaleluego los componentes másaltos. Observe que hay dospuentes para agregar a la pla-queta.
Si el motor y el controladorusan la misma fuente (5 -15 V)agregue el tercer puente a laplaqueta. Cuando instale elTIP122, doble las patas 90º conuna pinza. No lo haga con losdedos, porque podría rompersela carcasa del integrado.
Antes de soldar el TIP 122,coloque en su sitio el disipadordebajo del mismo con el tornilloy la tuerca. Use pasta para disi-padores si la tiene.
Potenciómetro de 10K: Semonta desde la parte trasera através del orificio de la derechade la plaqueta. Atorníllelo con latuerca. Use parte de los termina-
les de los resistores para conec-tar los tres terminales de lospotenciómetros a las tres islasmarcadas con círculos en la pla-queta. No incluimos una perillaen el kit, de modo que puedeusted colocar la que prefiera.
Especificaciones de operaciónVCC: 5-16 V. Esta es la gama
operativa del integrado 556.Motor de CC: Hasta 100 V a
un máximo de 5 A. Esto corres-ponde a las especificaciones deoperación del transistor de con-mutación TIP122.
Si el motor funciona en lamisma gama que VCC, tanto elcontrolador de velocidad comoel motor pueden alimentarse conla misma fuente. Conecte el
puente en la plaqueta. Si elmotor funciona con una tensiónmayor, no conecte dicho puente.Conecte la fuente externa delmotor al barral y una las cone-xiones de masa.¿Qué hacer si no funciona?
Verifique la orientación deldiodo, el integrado y el capacitorelectrolítico.
¿Conectó los tres terminalesdel potenciómetro a las islas?
¿Agregó los 2 ó 3 puentessegún haya usado o no la mismafuente para el motor y el contro-lador?
Compruebe que todos losresistores estén en sus posicio-nes correctas.
Si tiene un osciloscopio o unfrecuencímetro, mida la salidaen la pata 9 de 556.Problemas de componentes
Al desarrollar este proyecto,encontramos dos problemasinteresantes. No los resolvimospor que encontramos otras solu-ciones. Sin embargo, los men-cionaremos para referencia encaso de que usted deseeampliar este circuito.
2/2000 2/2000
MOTOR
TIP 122
DC IN - +
EXT + -
FASTER
SLOWER
DC MOTOR SPEEDCONTROLLER
LINK IF SAMEPOWERSUPPLY
D1 C7R3 C3 C2
R4C1
R7
IC1 2K2
10R
8K2
2K2
Q1C4
Q2
33KIN
4004 LINK
LINK
R6R5
R1R2
C6 C5
1K 1W
NMOS 556
LM/NE555
470R
C8
100u+
+
OFFON
DIY KIT 67
Fig. Nº 3 Distribución de los componentes.
MOTOR MAX 100v
MAX 5A
MAX DC IN 16V
2/2000
Fig. Nº 2 Plaqueta del lado del cobre.
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18Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
556 NMOS/CMOSIntentamos usar integrados 556 CMOS en este
circuito (porque se consiguen más fácilmente yson más económicos). Sin embargo, los resulta-dos no fueron satisfactorios. Diferentes 556 dedistintos proveedores funcionaban en forma des-igual. Algunos no varían el ancho de pulso de sali-da uniformemente en toda la gama.
Los 556 NMOS siempre funcionaron correcta-mente, por lo que usamos únicamente estas ver-siones.
Conmutación FET/Darlington:Los primero que elegimos para el proyecto fue-
ron FET de potencia. Sin embargo, hallamos quealgunos de ellos no funcionaban correctamentecon ciertos motores. Específicamente, un kitcomercial con un MTP 3055 no funcionaba conmotores de juguetes pequeños aunque sí conmotores más grandes. Determinamos, de todasmaneras, que el Darlington TIP122 es confiablecon todos los motores.
Cant. Símbolo Descripción
1112111171111111111
R1R2R3
R4,R7R5R6
RV1D1
C1,C7C8
IC1Q2Q1
Resistor, 10 ohmiosResistor, 470 ohmiosResistor, 33.000 ohmiosResistor, 2.200 ohmiosResistor, 8.200 ohmiosResistor, 1.000 ohmios,1 WPotenciómetro, 10.000 ohmiosDiodo, 1N4004Capacitor 100 nFCapacitor electrolítico 100 uF/25 VDisipador HS110LM/NE 556 NMOSTransistor Darlington TIP122Transistor BC547Interruptor 1 polo 2 posicionesZócalo para integrado de 14 patas.Barral de 2 polosBarral de 3 polosPlaqueta de circuito impreso
Listado de Componentes delCONTROLADOR DE VELOCIDAD
DE MOTORES DE CC
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Opel incoporó una tecnología pionera deiluminación, llamada Sistema deIluminación Adaptativa (Adaptative
Foward Lighting - AFL), que ofrece claras ventajasen términos de seguridad activa y confort para elOpel Astra, Vectra y Signum.
El AFL, que combina faros bi-Xenón giratorioscon una luz fija que ilumina hasta un ángulo de 90grados en cruces y curvas cerradas, se ofrece entoda la gama siendo el sistema de iluminaciónadaptativa más avanzado del mercado. De estaforma, Opel es el primer fabricante de automóvilesque ofrece la tecnología de faros bi-Xenón en la cualse combina la luz dinámica de curva con la luz degiro en una única unidad de iluminación y la haceaccesible a un amplio número de clientes al ofrecer-la en coches del segmento medio.
El Sistema de Iluminación Adaptativa, desarrolla-do conjuntamente por Opel y Hella, está en lamodalidad de faros bi-xenón giratorios. El sistemaofrece una mejora significativa en seguridad encarretera y en confort de conducción. siendo unaprueba más de la facultad de Opel para innovar.
El reto de los ingenieros en iluminación de Opelfue hacer más fácil y sobre todo más segura la con-ducción nocturna y en malas condiciones climatoló-gicas. Según estudios científicos se han demostra-do que la percepción visual, de la cual recibimos el90% de la información relevante del tráfico, se redu-
ce hasta el 4% cuando hay malas condiciones devisibilidad en la oscuridad. El Sistema deIluminación Adaptativa ofrece una medida adicionalde seguridad, especialmente en otoño e invierno,cuando hay menos horas de luz solar, amanecemás tarde, anochece más temprano y las frecuen-tes nieblas y lluvias crean una visibilidad deficiente.
Uno de los aspectos más destacados delSistema de Iluminación Adaptativa, AFL es unmódulo xenón giratorio que asegura una mejor ilu-minación de las curvas de la carretera. Hay una redde sensores midiendo continuamente el ángulo dela dirección y la velocidad del vehículo. Si el cocheestá trazando una horquilla, los faros, controladospor un motor eléctrico, giran hasta 15 grados a laizquierda o a la derecha, dependiendo de la carre-tera y dirigiendo la luz donde es necesaria en esemomento. La carretera se ilumina hasta un 90%más que con los faros fijos. Esto no sólo contribuyea incrementar la seguridad activa y el control delvehículo, sino que también incrementa las caracte-rísticas de conducción dinámica del coche y asegu-ra más confort y placer de conducir.
El movimiento de este módulo inteligente de ilu-
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adaptativa
Opel y su revolucionariosistema de iluminación.
Electrónica Automotriz
Luz dinámica de Curva: Más de un 90% demejora de la iluminación de la carretera.
iluminación
21Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
minación de alta tecnología ofrece otras ventajasen términos de seguridad cuando se conduce denoche. Cuando se viaja constantemente en línearecta a velocidades por encima de los 115 km/h,las luces cortas se elevan ligeramente para optimi-zar la visión a larga distancia. El control dinámicode altura de los faros asegura que los conductoresque circulan en sentido contrario no sean deslum-brados por estas "luces de autopista", porquecontrarresta los movimientos de la carrocería delcoche que se levanta al acelerar y frenar.
La función más destacada del sistema AFL de lagama Vectra y Signum es la llamada "luz de giro"la cual es de gran ayuda especialmente en tráficourbano. Además esta función es la que hace aeste Sistema de Iluminación Adaptativa el másavanzado del mundo y único en el mercado. Unreflector fijo adicional de tecnología halógena, ilu-mina un área de aproximadamente 30 metros deancho y hasta unos 90 grados a izquierda o dere-cha del vehículo. Está controlado de acuerdo algiro de la dirección y depende de la posición delintermitente, el ángulo de giro de la dirección y lavelocidad. Esto significa que los faros no sólo ilu-minan la carretera por delante del vehículo tambiénen intersecciones y en curvas cerradas permite alconductor ver en la dirección hacia la que quieregirar. De esta forma se pueden ver con antelaciónposibles obstáculos, lo que significa que contribu-ye a evitar accidentes. La luz de giro está diseña-da para funcionar a velocidades de hasta 40 km/h,por lo tanto no se activa en cambios de carril enuna autopista. La luz de giro se enciende y apagade forma suave para evitar que el conductor y losdemás usuarios de la carretera sean molestadospor los cambios de luz.
Las modernas luces xenón generan dos o tresveces más luz que una lámpara halógena H7 con-vencional y esto significa que el campo de visióndel conductor se ilumina en más anchura y profun-didad. También se asemejan más a la luz solar porla mayor temperatura de color. La tecnología Bi-Xenón mejora significativamente el rendimiento delos faros. Con el sofisticado sistema bi-Xenón deOpel, las luces cortas y las largas se pueden pro-yectar sobre la carretera con una sola lámparaXenón por faro. Una pieza móvil en el proyectorpermite el cambio entre luces de cruce y de carre-tera, de forma similar a como funciona un proyec-tor de transparencias. Una lámpara halógena adi-cional incrementa la luminosidad y es la responsa-ble de la función de ráfagas.
La apariencia visual de los nuevos faros delante-ros se caracteriza por la sofisticada tecnología delsistema AFL bi-Xenón. La combinación entrecromo brillante y superficies mate tras el cristaltransparente, ofrecen una arquitectura de los farosrica en contrastes. Una característica muy llamati-va es el borde semitransparente alrededor delmódulo Xenón que basa su diseño en el de lacomputadora i-Mac de Apple.
El Control Automático de Iluminación (ALC) hacetambién una importante contribución a la seguri-dad activa. El principio de comprobación de laintensidad de iluminación funciona de la siguientemanera: dos sensores en el parabrisas se encar-gan de comprobar la luminosidad. El Sensor deLuz Ambiente (ALS) mide la intensidad de luz enlos alrededores del vehículo. El Sensor de LuzLejana (FSS) utiliza la refracción en el cristal deparabrisas para comprobar la luminosidad a mayordistancia. Si ambos sensores registran que la ilu-minación es baja, los faros se encienden automá-
Bi-xenón: Luces largas y cortas extremadamente potentes
Luz de Giro: Mayor seguridad con mejorvisibilidad en horquillas e intersecciones
ticamente. El ALC solamente funciona cuando elmotor está en marcha. Por ejemplo, si se quita elcontacto en un paso a nivel, las luces se apaganal cabo de unos instantes. El equipamiento devisibilidad e iluminación también incluye un circui-to especial de seguridad para evitar la descargade la batería que desactiva las luces interiores yde la guantera pasados 30 minutos después dehaber quitado el contacto.
También hay un control automático de la inten-sidad de luz en el habitáculo dependiendo de laluz ambiente. Si oscurece fuera, la luz de la ins-trumentación y de la pantalla se conecta automá-ticamente.
Opcionalmente, el conductor del Astra no tieneque preocuparse de conectar las luces o los lim-piaparabrisas cuando llueve. El sensor de lluviadetecta la cantidad de agua que cae sobre elparabrisas y, en función de esa cantidad, encien-de las luces. La frecuencia de barrido se ajustade forma individual. Una buena visibilidad haciaatrás también es importante: El limpia luneta vaconjuntamente con el limpiaparabrisas, y tambiénajusta su frecuencia de barrido a la velocidad delcoche y a la cantidad de agua. La luneta traserase limpia también cuando el conductor engranala marcha atrás. Fuente: Opel
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23Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
El Centro Argentino de Televisión, es unaInstitución sin fines de lucro, pionero en laenseñanza de televisión. Con personería jurí-dica. Fundada el 26 de Junio de 1931, hace 75años por un grupo de ingenieros, científicos yaficionados con el fin de investigar y desarro-llar la Televisión. Es miembro del ComitéInternacional de Televisión CIT.
Por el mismo ha pasado el Ingeniero ManuelGranda como Presidente del Centro. Tiene porfinalidad el estudio y la practica de la televi-sión, las ciencias que las fomentan y toda dis-ciplina electrónica presente y futura a cuyoefecto deberá:
1º) Establecer y fomentar vínculos con insti-tuciones análogas, del país y extranjeras,cuando ello pueda contribuir al mayor progre-so de las actividades del Centro.
2º) Propender a la mayor ilustración de susasociados mediante cursos, conferencias,publicaciones y experimentación.
3º) Mantener relaciones entre profesionalesy aficionados del país y extranjeros, con elobjeto de intercambiar ideas de carácter cien-tífico y relacionada con esta rama de la cien-cia y sus afines.
En CEARTEL se realizaron los primerosensayos y recepción de la TV color en laFacultad de Ingeniería, UBA, como así tam-bién infinidad de seminarios y cursos de avan-zada.
Compatibilizacion de receptores de TV colora PAL-N. Año 1978.
Conferencias de sistemas Beta. 1980.
Curso de apoyo técnico para TV color."SALORA". Año 1980
Electromedicina.
Sistema digitales en receptores de TV color.Año 1982
El sistema de video grabación VHS. 1982.
Primer seminario sobre tecnología satelital ysu implicancia en los sistemas de Televisión.Año 1985.
Fuentes conmutadas para receptores de TVcolor. Año 1985.
Seminario sobre introducción a las videogra-badoras profesionales. Año 1985.
Traye
ctor
iaAniversario del
CENTROARGENTINO
DE TELEVISIÓN
Curso de aprendizaje holístico. Año 1989.
Seminario básico de antenas. Año 1990.
Seminario de TV color. Philips. Año 1998.
Por CEARTEL ha pasado personal de Canal7 y Canal 13.
Además hubo escuela terciaria de TécnicoSuperior en Electrónica. Titulo Oficial. EscuelaSecundaria. Titulo Oficial.
Nuestra sede esta ubicada en el Pasaje ElMaestro 55 de la Ciudad de Buenos Aires, a lacual concurren en el presente ciclo lectivo másde 200 alumnos.
En la actualidad se dictan los siguientes cur-sos:
Introducción a la Electrónica
(Ciclo básico para principiantes).
Electrónica I.
Electrónica II.
Teoría y Service de TV color.
Fallas de TV color.
Reparación de Equipos de Audio.
Armado y Reparación de PC.
Proyecto e Instalación de Redes de PC.
Reparación de Impresoras.
Técnica Digital, Microcontroladores.
Microcont. PIC aplicados a TV color.
Video y DVD.
Reparación de Hornos a Microondas.
Para el año 2007 el Centro Argentino deTelevisión contará con 2 nuevos cursos:
Producción y Realización de Televisión yVideo.
Televisión de Plasma y LCD.
La norma invariable del Centro Argentino deTelevisión consiste en la seriedad y honesti-dad de su enseñanza, actualizando constante-mente sus metodologías de estudio en la for-mación y desarrollo de nuevos profesionales,acorde a las tecnologías de avanzada, contan-do para ello con profesores de primer nivel.
Para obtener amplia información sobre lasactividades educativas que actualmente desarro-llamos, le invitamos a visitar nuestro sitio:www.ceartel.com.ar
24Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
El presente Curso de Circuitos Digitales esadaptación del CCuurrssoo ddee EElleeccttrróónniiccaa DDiiggiittaallque dicta RRAADDIIOO IINNSSTTIITTUUTTOO y que formaparte del estudio de la CCaarrrreerraa PPrrooffeessiioonnaall ddeeTTÉÉCCNNIICCOO EENN EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA..La modalidad de estudios que lleva a caboesta escuela es incluyendo la provisión a susalumnos regulares de todos los componen-tes y materiales necesarios para la realizaciónde los distintos trabajos prácticos y equiposque se arman, incluyendo los gabinetes.Una parte importante de estos trabajos sehan incluido en el presente curso (CircuitosDigitales). En el caso de que nuestros lectores deseenrealizarlos pueden adquirir los materiales encomercios de electrónica o solicitarlos a laescuela: www.radioinstituto.com.ar. Los enví-os incluyen todo tipo de materiales necesa-rios tales como cables, tornillos, estaño,gabinetes, etc.
TRANSISTORESTRANSISTORESparte 2
TTEEMMAARRIIOOEN CIRCUITOS DE AUDIO - POLARIZACIÓN ENCLASE A - AMPLIFICACIÓN SATURACIÓN YCORTE - EN CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN -INVERSIÓN DE PULSOS Y PULSOS EN FASECON NPN Y PNP - ESTADOS DE SATURACIÓN YCORTE NETOS - MONTAJE DÁRLINGTON -BATERÍAS DE GEL Y PLOMO ÁCIDO - CARGA-DORES DE BATERÍAS - RÉGIMEN DE CARGA.
Curso de Circuitos Digitales
Cuando el separador cambia de estado y pasaal nivel alto (1), la base se polariza positiva-mente y el transistor se satura instantánea-
mente, pasando a conducir la máxima intensidadque le permite su resistencia de carga. Veamos queestá sucediendo en el transistor de acuerdo a éstapolarización. Aplicando la ley de Ohm, vemos quedicha corriente es la siguiente:
Redondeando la cifra diremos 5 ma. Hemos des-preciado el pequeño remanente de tensión quequeda en el colector cuando está saturado, que
E 12 I = = = 0,0054 A = 5,4 ma
R 2200
((CCoonnttiinnuuaacciióónn))
Los transistores en circuitosde conmutación
25Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
suele ser menor que 0,1 V ya que no afecta el resul-tado final. Ahora veamos cual es la corriente de basede acuerdo al resistor de 10 K que la polariza.
También en éste caso despreciaremos la resis-tencia interna que ofrece la juntura base- emisor,que dadas las tensiones con que estamos operan-do es de unos pocos cientos de Ohm, y al quedaren serie con 10 K no es significativa. Igual que en elcaso anterior:
Redondeando la cifra, diremos 1 ma. De acuerdoa éstos números, la corriente total colector-emisores de 6,6 ma, ya que debe sumarse la corriente debase aunque en la práctica puede despreciarsecuando los valores son muy bajos.
Si queremos saber cual es la resistencia internaaparente base-emisor, nuevamente aplicamos la leyde Ohm y obtenemos:
El valor de tensión que se toma es el que corres-ponde a la caída en la juntura, que en la realidadvaría entre 0,6 y 0,7 V. Recordemos de paso que lasexpresiones de R - E - I en las fórmulas, están dadaspor Resistencia en Ohm - Tensión en Volt -Intensidad en Amper. Luego se reducen según lanecesidad a K Ohm (Ohm X 1.000) - mv (milivolt) -ma (miliamper), etc.
De haber querido "hilar fino" en los cálculos de lacorriente de base, podríamos optar por alguno delos métodos siguientes. Sumar la resistencia apa-rente de la juntura base-emisor a la de 10 K con loque entonces obtenemos:
O bien restar la caída de 0,7 V a los 12 V queentrega el inversor y por lo tanto sería:
Como vemos el resultado es el mismo, y lapequeña diferencia que existe al hacerlo sin consi-derar la caída de la juntura, es intrascendente.
De todos modos para lograr una corriente decolector de 5 ma, partiendo de 1 ma en el circuito debase, se necesita un transistor cuya ganancia decorriente (Beta ó Hfe) sea como mínimo igual a 5(ganancia = Ic / Ib), naturalmente todos los transis-tores tienen una ganancia muy superior; en el casodel BC547 está entre 100 y 300, por lo tanto paraésta corriente de colector podríamos lograr la satu-ración efectiva con menor corriente en base, perosiempre es mejor trabajar con holgura, por supues-to dentro de los límites permitidos.
Observe que la señal de salida en colector (figuraNº 6, ver Parte 1 en edición Nº 3) tiene la fase inver-tida con respecto a la entrada; si necesitáramos lafase original se puede conectar el mismo transistorcomo seguidor emisivo, con los mismos componen-tes, entonces el circuito quedaría como se indica enla figura Nº 7.
En éste caso la tensión de salida del nivel alto, severá reducida en 0,7 V debido a la caída que intro-duce la juntura base - emisor del transistor como yahemos visto, y que a consecuencia de no estarconectado directamente a masa sino a través de laresistencia de carga, se hace presente tambiénentre colector y emisor.
Todo lo expuesto está basado en la situación queel separador entrega un pulso de salida alto (1) y queel estado de reposo del mismo es un nivel bajo (0),si la condición fuera la inversa, es decir reposo en 1y pulso de nivel 0 podemos usar en igual forma untransistor PNP, por ejemplo el BC557 que es com-plementario del BC547, para conseguir idénticosresultados. Figura Nº 8, A y B.
Resumiendo: Si la señal o pulsos que entrega elseparador son de nivel alto, es decir transición de 0a 1, se usará un transistor NPN, si fueran de nivelbajo, transición de 1 a 0, usaremos un transistorPNP.
E 12 I = = = 0,0012 A = 1,2 ma
R 10000
E 0,7 R = = = 583 ohm
I 0,0012
12 = 0,0011 A = 1,1 ma
10583
11,3 = 0,0011 A = 1,1 ma
10000
012 V PP
2,2 K
10 K
0
+
+ 12 V
SALIDA
PULSO EN FASE
+
11,3 V PP
Fig. Nº7Acoplamiento con transistor NPN como seguidor emisivo.
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Lo expuesto está referi-do a situaciones que sepresentan algunas vecesen circuitos digitales dondese hace necesario el usode transistores para aco-plar las salidas de circuitosintegrados con otros ele-mentos como ya veremosmas adelante, pero gene-ralmente si los integradosson de la misma familia,por ejemplo CMOS, lasconexiones entre ellos sehacen en forma directa(salida de uno con la entra-da de otro unidas), encambio se hace necesarioel uso de un transistor, sitenemos que conectar lasalida de un integradoCMOS a otro de la familiaTTL, como ya estudiare-mos.
También hay casosdonde se necesita que eltransistor esté conducien-do permanentemente, es
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012 V PP
2,2 K
10 K
0
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+ 12 V
SALIDA
PULSO EN OPOSICIONDE FASE
+
12 V PP
A
012 V PP 2,2 K
10 K 0
+
+ 12 V
SALIDA
PULSO EN FASE
+
11,3 V PP
B
0,7 V
Acoplamiento e inversión de pulso con transistor PNP.
Fig. Nº8
Acoplamiento con transistor PNP como seguidor emisivo.
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decir en estado de saturación, y que pase al corteante la presencia del pulso, esto sería lo inverso delo visto en las figuras Nº 6, 7 y 8; es fácil deducir quepara lograr éste resultado los circuitos de las figurasquedan como están y solo se reemplazan los tran-sistores por los opuestos, o sea donde hay un NPNse conecta un PNP o viceversa.
Sería lo mismo que si en éstas figuras, la polari-dad del pulso que entrega el separador fuera denivel contrario al del gráfico, de éste modo los tran-sistores conducirían permanentemente y pasarían alcorte cuando se presenta el pulso.
Observe que en B de la figura Nº 8 también sepresenta una caída de 0,7 V al igual que lo visto enla figura Nº 7, lo que significa que los transistoresconectados como seguidor emisivo introducendicha caída sean PNP ó NPN indistintamente.
EEssttaaddooss ddee ssaattuurraacciióónn yy ccoorrttee nneettoossA continuación vamos a repasar brevemente los
conceptos básicos sobre polarización de los tran-sistores de silicio para lograr una saturación efecti-va y también mantenerlos al corte con seguridad.Como hubo algunos alumnos de otros cursos queno tenían muy claro éstos conceptos, nos pareceimportante recrear nuevamente éste tema.
Un transistor NPN recibe en su colector el +B dela fuente en todos los casos, ya sea directamente siestá conectado como seguidor emisivo (figura Nº 7)o a través de la carga, que puede ser una resisten-cia (figura Nº 6, de Parte 1), un diodo led con sucorrespondiente resistencia de limitación, la bobinade un relé etc.
Salvo en el caso del seguidor emisivo, el emisorse conecta directamentea masa.
EEll eessttaaddoo ddee ccoonndduucc--cciióónn ssee llooggrraa ccuuaannddoo llaabbaassee ssee ttoorrnnaa ppoossiittiivvaaccoonn rreessppeeccttoo aall eemmiissoorreenn 00,,66 AA 00,,77 VV, ésta mag-nitud varía un poco entrelas diferentes partidas detransistores pero no essignificativa como paratomar en cuenta.
La medición con untester se efectúa entremasa (punta negra) ybase (punta roja).
Si bien entra en con-ducción, esto no significa que esté saturado, puesla corriente de base puede ser insuficiente; reciéndiremos que está saturado cuando la antedichacorriente de base adquiere tal magnitud que la ten-
sión de colector se reduce a cero o un valor muycercano.
Algunas veces se necesita una alta corriente decolector porque la carga aplicada al mismo así lorequiere; tomemos por ejemplo un relé cuya bobinatiene una resistencia de 50 Ohm, y que debecomandarse mediante un transistor desde unafuente de 12 V, como el caso de los ejemplos ante-riores.
En éste caso se toma el bobinado como resis-tencia pura, porque trabaja en corriente continua; sifuera en corriente alternada, se tomaría el valor dereactancia inductiva (XL), que varía según la fre-cuencia, pero que siempre es mucho mayor.Veamos que consumo tiene éste relé, sabiendo quetodo ha de circular a través del transistor que utili-cemos para su gobierno.
Los cálculos son los mismos que los efectuadospara la figura 6 de Parte 1, o sea:
Por de pronto ya no podemos utilizar el BC547,cuya corriente máxima admisible es de 100 ma,pero podemos sustituirlo por un BC337 que tieneun máximo de 800 ma.
Siempre es conveniente no superar el 50% de lacorriente que entregan los transistores, ya queéstos valores son dados como límite y en condicio-nes de corta duración.
En el caso que nos ocupa, 240 ma es un valor
que soporta sin dificultad un BC337. Ahora bien, sila señal que aplicamos a su base, tiene la suficien-te amplitud (tensión) y suficiente intensidad (amper),no habrá dificultad y la corriente de base también
I 12 E = = = 0,240A Lo que es igual a 240 ma
R 50
SEÑAL DE ENTRADADE BAJA INTENSIDAD
+
0
+
BC547RELE
BC337
Fig. Nº9Transistores NPN en montaje Darlington.
será suficiente para saturar el transistor, que conmu-tará en forma efectiva el relé.
Pero puede suceder que dicha señal tengabuena amplitud pero de baja intensidad, y por másreducida que sea la resistencia de base que conec-temos no se pueda lograr la saturación plena y encambio se produzca una sobrecarga en el compo-nente que entrega ésta señal.
Esto requiere una solución que en realidad essimple.
Se utiliza además del BC337, otro transistor NPNque puede ser de baja potencia, por ejemplo elBC547 y se los monta en Darlington (figura Nº 9).
Bien, como no se puede lograr la conducciónplena del BC337 porque la señal es débil y lacorriente de base del mismo la absorbe casi total-mente sin llegar a saturarlo plenamente, esto quieredecir que hay que lograr previamente una gananciaen corriente y ésta corriente aplicarla a la base delBC337; esto es lo que se logra con el montaje enDárlington.
En este circuito el transistor BC337 es el que reci-be la carga del relé y el BC547 solamente soporta lacorriente de base del BC337, que por alta que seaes de unos pocos ma, además la ganancia se mul-
tiplica sin cargar la salida del componente que entre-ga la señal ya que ahora la corriente que suministrael 547 es tomada de la misma fuente y aplicada a labase del 337.
De este modo la resistencia de base del 547puede ser elevada ya que necesitamos una corrien-te mucho menor en la misma.
Supongamos que la ganancia (Beta ó Hfe) decada transistor sea de 100; al montarlos enDarlington la ganancia total pasa a ser igual a 100 X100 o sea de 10.000 veces, lo que significa que unacorriente de base de tan solo 0,000040 A (40 micro-amper) en la base del BC547, se traduce en unamagnitud de 0,400A (400 miliamper) de corriente decolector en el BC337,(0,000040X10.000).
Mediante lo cual se logra la ganancia más quesuficiente para el buen funcionamiento de la carga,en éste caso el relé.
Diremos que en plaza existen transistoresDarlington ya encapsulados en una sola unidad yprovistos de distintas potencias, aunque el montajedescrito no ofrece dificultad y generalmente es máseconómico.
(Continúa en el próximo número)
Tiene 1,3 milímetro de espesor. LG Phillips anuncióque la presentará en una exposición sobre teléfonosCon este dispositivo, busca crear un celular de menosde 6,9 milímetros de grosor, la medida del modelo másdelgado fabricado hasta ahora. La pantalla de LCD más delgada para celulares que sehaya creado mide 1,3 milímetros, un 32% menos quelas comunes, según anunció hoy LG Phillips en Corea.La compañía la presentará en la SID Mobile Displays2006 de San Diego, California, una exposición dedica-da a la telefonía celular."Las pantallas de LCD son una de las tecnologías másimportantes para teléfonos móviles. La generación deun panel que mide solamente 1,3 milímetros aceleraráel avance hacia teléfonos de diseño cada vez más del-gado", dijo Hyun He Ha, vicepresidente de la Unidadde Pequeños y Medianos Dispositivos de LG Phillips.El panel de LCD pertenece al tipo de tecnología llama-da Transistor de Película Delgada (TFT, por sus siglasen inglés) y contiene una guía de luz hiper pequeña.Su espesor es 0,2 milímetros menor que el más fino.
Pantalla para celulares del espesorde una tarjeta de crédito
De acuerdo con el comunicado, esto per-mitirá a la empresa fabricar un celular máspequeño que el Samsung SGH-X820 de6,9 milímetros, el más delgado hasta elmomento.
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table potencia de salida (alrededor deun 1/4 W) para un paquete tan peque-ño. La salida de 1/2 voltio del conjuntoes adecuada para operar cargas de CCde baja potencia tales como motores dealto rendimiento. No obstante, son muypocos los dispositivos electrónicos quepueden alimentarse con una tensión tanbaja, independientemente de la corrien-te de salida disponible. Esto se debeprincipalmente a que la mayoría de losdispositivos electrónicos (tales como lostransistores de silicio) requieren por lomenos 0,6 V para encenderse, dada lanaturaleza del material semiconductorcon los que están construidos.
La solución más frecuente al problemade la baja tensión de salida es colocarvarias células eléctricas en serie, multi-
Energía Solar
Es bastante común en áreas que dis-ponen de suficiente luz solar duran-te la mayor parte del año, encontrar
hogares alimentados primariamente poresa energía natural.
Uno de los disparadores de la fabrica-ción de baterías solares a gran escala esque varias compañías conectan fragmen-tos de células solares entre sí para for-mar paquetes económicos (pequeñasbaterías solares) para uso de quienesdesean experimentar con esa tecnología.Estas baterías, normalmente, están com-puestas de varios trozos de células sola-res conectados en paralelo y cubiertos enuna caja plástica, con una tapa lenticularpara mejorar la capacidad de salidacuando el sol no está exactamente enángulo recto con la célula.
Estas baterías suministran tensiones desalida entre 0,5 y 12 V a corrientes de0,05 A. Con tales salidas de baja energía,las baterías son poco útiles para alimen-tar la mayoría de los dispositivos electró-nicos. Aquí es donde aparece el temapresentado en este artículo: El inversorcon célula solar.
La batería solar usada en nuestro pro-yecto mide 63 x 95 mm y puede sumi-nistrar hasta 500 mA a 0,5 V con luzsolar plena, lo que representa una respe-
inversor conCELULA SOLARArme este circuito y aprovechela energía para alimentar susproyectos electrónicos
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plicando efectivamente la tensión de sali-da por la cantidad de células de la cadenaserie. No obstante, esta solución puedeser muy costosa.
Otra opción es usar semiconductoresque, por su propia naturaleza, tienen unumbral de polarización directa más bajo.Los dispositivos tales como transistores ydiodos de germanio son una variable autilizar, como así también los diodos desilicio especiales denominados diodos"Schottky", los cuales no pueden usarse sise requiere amplificación o conmutaciónactiva, por lo tanto estamos muy limita-dos al germanio para nuestros transisto-res.
Resulta interesante que el germaniofuera el primer material usado a granescala para la producción masiva de dis-positivos de estado sólido, aunque dejóde ser el preferido debido a sus altascorrientes de fuga, la dependencia de latemperatura y los procesos de fabri-cación relativamente costosos. Aúnasí, existe un interés renovado en elgermanio, simplemente debido a sucapacidad de operar a tensiones muybajas.
FundamentosEl inversor de célula solar es útil
para una variedad de aplicacionesque requieren tensiones más altasque las suministradas por una solacélula solar.
La tensión de salida del inversorpuede exceder los 15 V bajo luz solardirecta a corrientes de hasta variosmiliamperios. Esto es adecuado paraalimentar amplificadores operaciona-les y comparadores de baja potencia,circuitos temporizadores basados enel 555 y una variedad de otros dispo-sitivos. Sin modificaciones, el circuitopuede usarse también para cargardirectamente baterías de NiCd de 9 V.Los transistores eran muy comunesen las etapas de salida de pequeñosamplificadores de audio. Y no era raroencontrar un par de ellos configura-dos para operación push/pull usados
para excitar un transformador de salidade audio. Obsérvese que, en esta aplica-ción, usamos los mismos transformado-res. Sin embargo, hemos invertido losbobinados primarios y secundarios paraproporcionar el refuerzo de tensión nece-sario.
Acerca ddel ccircuitoLa figura Nº 1 muestra el circuito del
inversor con célula solar, compuesto deun par de transistores de germanio (Q1 yQ2), seis diodos (D1-D6), un par detransformadores (T1 y T2), un conjuntosolar (B1) y un puñado de componentesde soporte.
El corazón del circuito es un multivibra-dor astable, más conocido como osciladorlibre, formado con transistores de germa-nio. Para producir un oscilador, las entra-das y salidas de los dos transistores estáncruzadas mediante dos redes de resisto-
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res y capacitores (RC) compuestas por R1y C1, y R2 y C2.
En este circuito, una parte de la tensiónde salida de un transistor se desvía a laentrada del otro, produciendo efectiva-mente una realimentación positiva desdela salida de un transistor a su compañero.
El resultado es que un transistor seenciende cuando el otro se apaga. Laconstante de tiempo de la red RC deter-mina la frecuencia de operación del osci-lador.
El oscilador produce una salida de ondacuadrada que se aplica a través de losbobinados primarios de T1 y T2 conecta-dos en serie. El terminal negativo 1 (lafotocélula) se conecta a la unión de losdos transformadores. Obsérvese que hayun diodo conectado a través del bobinadoprimario de cada transformador. Estosdiodos actúan como amortiguadores paraproducir picos inversos inductivos gene-rados por el colapso del campo electro-magnético que rodea las bobinas deltransformador, especialmente bajo con-diciones sin carga. Así se evita dañar lostransistores cuando se apagan.
Lamentablemente, transformadorescomúnmente disponibles tienen una deri-vación en el lado de alta impedancia (que
no precisamos) pero no en el lado de bajaimpedancia, donde la necesitamos. Noobstante, usando dos transformadores,uno para cada transistor, podemos solu-cionar ese problema. La ventaja de estadisposición es que permite conectar uninterruptor de dos polos, dos posiciones,a las salidas de los transformadores, demodo que sus secundarios se puedanconmutar fácilmente de la conexión seriea paralelo y viceversa.
La conexión serie brinda la tensión desalida más alta, mientras que la conexiónparalelo da menor tensión pero entregamayor corriente a la carga.
La salida de los transformadores seaplica a un rectificador puente de ondacompleta, compuesto de cuatro diodos1N4002. La salida pulsante de CC resul-tante se filtra mediante un capacitor elec-trolítico de 100 uF, C3, para eliminar elzumbido de la tensión de salida.
ArmadoNo hay nada crítico en el armado del
circuito, de modo que puede disponerloen la configuración más convenienteusando el método de armado que mejorconozca.
Al armar el circuito, tenga en cuenta
Fig. Nº1 El inversor de célulasolar puede tomar la salidade baja tensión de una célu-la fotovoltaica y reforzarla aun nivel utilizable.
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respetar la polaridad de todo los compo-nentes polarizados (transistores, diodos ycapacitor de filtro). No omita los diodosamortiguadores, puesto que el circuito noentregará la salida nominal sin ellos.Además, si no los coloca, pueden dañar-se los transistores.
Observe en el diagrama esquemático(Figura Nº 1), que los transformadorestienen marcas (puntos) de polaridad enlos primarios y secundarios. Para asegu-rar que no cometa errores de polaridad,marque un lado de los transformadorescon un marcador indeleble, a fin de evitarcablear los transformadores en el circuitocon diferencias de fase. Esto se debe aque una diferencia de fase (tensionesopuestas) a través de los bobinados deltransformador, puede causar que losmismos se recalienten y fallen prematu-ramente.
Los primarios y secundarios de lostransformadores pueden distinguirsefácilmente por sus conductores: un ladodel transformador (primario) tiene dosconductores de conexión, mientras que elotro (secundario) tiene tres. La derivacióncentral del secundario no se usa en estaaplicación.
El interruptor S1 se incluye en el circui-to para experimentación. Una vez esta-blecido cuál es la configuración de salidade transformadores que funciona mejorpara su proyecto particular, puede desco-nectarla y cablear los secundarios comolo desee. Recomendamos ubicar en lasalida una pinza de conexión para bateríade 9 V. Esta disposición permite la fácilconexión de una batería de NiCd de 9 V,50 mA-hora para ser cargada mediante elinversor con célula solar.
PruebaUna vez armado el circuito, debemos
verificarlo para detectar los errores nor-males de armado: soldadura fría, erroresde conexión o polarización, etc. Corrijalos errores que encuentre. Si el circuito sealimenta mientras existen errores deconstrucción, pueden dañarse los semi-conductores o producir la explosión de
los capacitores electrolíticos polarizadosinversamente.
Si todo está correcto, conecte la célulasolar a la entrada. Observe que la polari-dad es opuesta a la que usted está acos-tumbrado. Puesto que usamos transisto-res PNP, la entrada "más común" (emiso-res de los transistores) es positiva. Talvez le preocupe esto, si desea un sistemade tierra positiva. La respuesta es fácil: nose preocupe. Gracias a los transformado-res, los circuitos de entrada y salida estáncompletamente aislados. La tierra de susistema puede ser positiva o negativasegún usted prefiera.
Conecte un multímetro para leer la ten-sión de los terminales de salida del cir-cuito y acerque la célula solar a una fuen-te de luz. El instrumento debe indicar unatensión de salida de hasta varios voltios,según la distancia y la intensidad de lafuente de luz. Puede usarse también unmiliamperímetro (en la escala de 20 mA osuperior) para medir la corriente de sali-da de cortocircuito. Con los valores decomponentes mostrados, el circuito tole-ra cortocircuitos en la salida por tiempoindefinido.
Experimente con las dos posiciones delcircuito serie-paralelo. En el modo serie,el circuito desarrolla más de 15 V a cir-cuito abierto y, en paralelo, alrededor de8V.
Uso ddel iinversorA luz solar plena, el inversor puede car-
gar una batería de 9 V a alrededor de 4mA, lo que significa que se obtendrá lacarga completa en unas 16 horas.Observe que se requiere la conexión seriepara esta aplicación.
Si usa el inversor para alimentar otrocircuitos, puede resultar preferible laconexión paralelo por su mayor capaci-dad de corriente de salida. No deberíatener problemas al alimentar variosamplificadores operacionales de bajapotencia (como el LM358) sin cambios alcircuito.
Si usa un divisor de voltaje resistivopara derivar su "tierra de fuente partida"
para amplificadores operacionales, el cir-cuito debe funcionar con una ampliavariación de la tensión de alimentación yno se requerirán reguladores.
Para las aplicaciones que requieren ten-sión regulada (tales como circuitos lógicosTTL o CMOS de baja potencia), deberácolocar un regulador a la salida del inver-sor, dado que la regulación de tensión delinversor es bastante pobre. Las versionesde menor potencia TO-92 de los regula-dores serie fijos de 3 terminales 7800(positivos) o 7900 (negativos), son idea-les.
Las posibilidades están limitadas sólopor su imaginación. Use, por ejemplo,"supercapacitores" de gran valor (lasvariedades de 1 faradio usados para res-paldo de las baterías en algunas compu-tadoras) como "depósito" en lugar de unabatería.
ModificacionesPueden obtenerse tensiones de salida
aún mayores colocando dos células sola-res en serie a la entrada para proporcionaruna tensión de fuente de un voltio, quepuede producir una salida de hasta 30 V.El inversor no ha sido probado con tensio-nes superiores a 1 V, de modo que todo loque sigue es experimentación.
Puede resultar también interesanteexperimentar con los valores de los resis-tores y capacitores de acoplamiento. Losresistores controlan la máxima excitacióndisponible en las bases de los transistoresy los capacitores controlan la frecuenciade oscilación.
Los compromisos aquí involucrados sonalgo complejos para tratarlos teóricamen-te, de modo que lo mejor es la experi-mentación. Tenga cuidado si elige resis-tores de valores demasiado bajos.
Si desea experimentar con dos o máscélulas en serie, puede usar transistoresde silicio tales como 2N3904 o 2N4401(NPN) o 2N3906 o 2N4403 (PNP). Si usatransistores NPN, no olvide invertir la ten-sión de entrada. El lado negativo va a losemisores de los transistores.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:La cavitación es un fenómeno que se origina cuando un líquido se comprime y luego sedescomprime. Durante esta descompresión se producen zonas de vacío que implotanpara llenar el hueco producido generando una gran energía que alcanzada por estecolapso es convertida en calentamiento y energía cinética, la cual ayudada por una solu-ción adecuada actuará intensamente en el proceso de limpieza, cuya acción reemplazael cepillado.Sólo requiere la potencia necesaria acorde al líquido utilizado, el cual se comporta comola impedancia del Ultrasonido. Al aumentar la densidad del líquido, éste se amortiguaproduciendo menos cavitación.
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Novedad!
36Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
En caso de ser usuario de la tecnologíainalámbrica para conectar una red de com-putadoras entonces debería estarlo.
Por cada red inalámbrica que ha sido debida-mente asegurada de los ataques potenciales, haymuchas, muchas más que no lo están. Resultaalgo bastante sencillo para un hacker acceder auna red de este tipo y los daños que ello genera-ría pueden resultar incalculables, al margen deexponer la imagen de su empresa como insegurapara proteger la información confidencial que allímanejen.
Las trampas son numerosas, pero los benefi-cios de entender los problemas y en consecuenciaactuar estableciendo protocolos de seguridadpesará más que el potencial ataque.
Pregunta: ¿Es fácil descubrir las redes inalám-bricas?
Respuesta: ¡Realmente no podría ser más sim-ple!
Tome cualquier computadora portátil o PC conuna tarjeta o placa wireless e intente buscar dispo-sitivos inalámbricos dentro del rango. Si usted esun usuario residencial o se encuentra en el áreade una oficina, casi seguro verá varias redesinalámbricas en funcionamiento. Esto necesaria-mente no es algo malo ya que estos dispositivosnecesitan transmitir su presencia periódicamentepara permitirles a los usuarios válidos acceder a
Informática
redesinseguras
¿La seguridad del wi-fi es un problema para usted?
La tecnología wireless, o redesinalámbricas, deja al descubier-to un serio problema de seguri-dad que no puede ser minimiza-do. Adoptar precauciones bási-cas puede ayudar pero no seránla solución definitiva.
Problema 1: El Acceso fácil
37Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
servicios. Sin embargo, la información necesariapara unirse a una red también es la misma pormedio de la cual se lanzaría un eventual ataque ala red.
A menos que usted prepare especialmente lasparedes de su oficina o casa de manera tal que seevite la salida de emisiones provenientes de suwireless, no hay ninguna solución a este proble-ma.
Para minimizar la posibilidad de un ataque esrecomendable asegurarse que se han tomadotodos los recaudos posibles para denegar el acce-so a usuarios no permitidos y haber aplicado solu-ciones de encriptación. Asegurarse también quelos firewall o cortafuegos se hayan configuradocorrectamente y utilizar una VPN (Red VirtualPrivada) para aquellas comunicaciones más sen-sibles.
En la actualidad resulta bastante sencillo con-vertir una red en otra inalámbrica para personasque no comprenden los riesgos implícitos que elloimplica al dejar abierto el acceso de manera irres-tricta.
El costo relativamente bajo de los dispositivosnecesarios para instalar una wireless y la aparen-te sencillez de su implementación resultan tenta-dores para quien debe tomar este tipo de decisio-nes pero los problemas pueden recién comenzarallí.
Como puede imaginarse, esto se está convir-tiendo en un dolor de cabeza creciente para losadministradores de redes, cuando los usuariosestán a menudo desprevenidos de los grandesriesgos de seguridad a los que quedan expuestosin que tengan conciencia de ello. y eso quedademostrado en las pocas consultas que realizanlos usuarios particulares para cambiar las configu-raciones predefinidas de la wireless instalada ensu hogar y por consiguiente, en la empresa dondedesarrolla sus actividades laborales asume idénti-ca actitud. Esto provoca trabajo adicional para losadministradores de la red, quiénes tienen queusar herramientas como el Net Stumbler paradetectar fallos de seguridad en el acceso a la red.
Es un hecho que la mayoría de los puntos deacceso se instala con sólo realizar cambios míni-mos en sus configuraciones predefinidas. Las nor-mas de encriptación como WEP (Wired EquivalentPrivacy - es el sistema de cifrado incluido en elestándar IEEE 802.11 como protocolo para redes
Wireless que permite cifrar la información que setransmite. Proporciona cifrado a nivel 2. Estábasado en el algoritmo de cifrado RC4, y utilizaclaves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector deinicialización IV) o de 128 bits (104 bits más 24bits del IV) raramente se aplican, muchas vecespor simple desconocimiento, aún cuando el fabri-cante lo incluye en su dispositivo.
Cualquier red inalámbrica que no tiene encripta-ción segura y protección en los accesos está listapara ser atacada por un hacker. Esto, que parece-ría algo irrelevante, debería ser tenido muy encuenta por las empresas, no sólo las de granenvergadura, pues aún las más pequeñas siem-pre poseen información vital para la existencia dela organización en sí y que, de perderse o fraguar-se, traería perjuicios que llevarían, en el peor delos casos, a la ruina de sus propietarios.
En aquellos casos en que la información nohaya sido dañada o simplemente no sea del inte-rés de un hacker, su banda ancha puede estarsiendo utilizada para transmitir datos hacia elexterior sin que los usuarios se percaten de ellocon lo cual, y esto es una constante, la computa-dora se ha transformado en un "robot" que, con-juntamente con otras cientos y hasta miles decomputadoras ubicadas en cualquier sitio y perte-necientes a diferentes redes, están realizandoactividades ilegales tales como el spamming(envío de correo no deseado), o bien transmitien-do software pirata. Esto podría, llegado el caso,hacer que su ISP (proveedor de sus servicios deInternet) le den de baja como cliente.
Problema 2: Los puntos de acceso
Problema 3: El servicio y rendimiento
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Las tecnologías de LAN inalámbricas actualesestán limitadas en la velocidad a la que transmitenlos datos. Las normas más comunes hoy son802.11b (que transmite a 11 Mbps) y el más nuevo802.11g (que lo hace a 54 Mbps).
Estas normas están perfeccionándose todo eltiempo y hay ya versiones actualizadas que permi-ten operar a velocidades más altas que las wire-less La velocidad de la transmisión se comparteentre todos los usuarios asociados a un punto deacceso y en términos verdaderos el rendimientode procesamiento eficaz está solamente alrede-dor de la mitad del índice binario nominal. Estosignifica que una acumulación del tráfico podríatener un efecto dramático en la operación de lared y que un ataque contra la misma podría darcomo resultado en una negación del servicio debi-do a los recursos limitados disponibles.
Hay un número de circunstancias que puedendar lugar al tráfico inalámbrico sobrecargado, porejemplo el tráfico que viene de la red Ethernet quetransmite en un rate más alto que el canal puedemanejar. Un atacante que lanzaba un flood puede
saturar no solamente un solo punto de acceso, sino también varios a través de una red. Es tambiénposible que un ataque venga de alguien no unidoa su punto de acceso wireless, simplemente difun-diendo en el mismo espacio y canal de radio.Incluso si no hay tentativa malintencionada de ata-car su red, el movimiento grande de archivos a tra-vés de su red puede también provocar en suinfraestructura un bloqueo completo del mismo.
Ahora hay un número de dispositivos en el mer-cado que permiten supervisar e informar sobre elfuncionamiento de redes sin inalámbricas. Si bienestos dispositivos no ayudan en defender su redde ataques, le alertan sobre problemas y tambiénde usuarios que generan alto tráfico dentro de suorganización.
Antes de analizar este problema, veamos el sig-nificado de algunos términos aquí empleados:
Spoofing, en términos de seguridad de redeshace referencia al uso de técnicas de suplantaciónde identidad generalmente con usos maliciosos ode investigación.
Problema 5: MAC Spoofing y captura de sesión
RedCorporativa
RedIntrusa
Puntode acceso
Atacante
Atacante
UsuarioWlan
Problema 4: El servicio y rendimiento
Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Existen diferentes tipos de spoofing dependien-do de la tecnología a la que nos refiramos, loscuales se describirán más adelante, como el IPspoofing (quizás el más conocido), ARP spoofing,DNS spoofing, Web spoofing o e-mail spoofing,aunque en general se puede englobar dentro despoofing cualquier tecnología de red susceptiblede sufrir suplantaciones de identidad.
IP SPOOFING: Suplantación de IP. Consistebásicamente en sustituir la dirección IP origen deun paquete TCP/IP por otra dirección IP a la cualse desea suplantar. Esto se consigue generalmen-te gracias a programas destinados a ello y puedeser usado para cualquier protocolo dentro deTCP/IP como ICMP, UDP o TCP. Hay que tener encuenta que las respuestas del host que reciba lospaquetes irán dirigidas a la IP falsificada.
Por ejemplo si enviamos un ping (paquete icmp"echo request") spoofeado, la respuesta será reci-bida por el host al que pertenece la IP legalmen-te. Este tipo de spooofing unido al uso de peticio-nes broadcast a diferentes redes es usado en untipo de ataque de flood conocido como smurf ata-que.
Para poder realizar IP SPOOFING en sesionesTCP, se debe tener en cuenta el comportamientode dicho protocolo con el envío de paquetes SYNy ACK con su ISN específico y teniendo en cuen-ta que el propietario real de la IP podría (si no sele impide de alguna manera) cortar la conexión encualquier momento al recibir paquetes sin haber-los solicitado.
También hay que tener en cuenta que los rou-ters actuales no admiten el envío de paquetes conIP origen no perteneciente a una de las redes queadministra (los paquetes spoofeados no sobrepa-sarán el router).
Tanto en el sistema tradicional (Ethernet) comoen el inalámbrico, no es posible hallar protecciónalguna contra las falsificaciones de direccionesMAC, es decir, esa clave única que lleva su tarje-ta de red y con la cual el fabricante la identificó. Esdecir, los datos pueden estar siendo suplantadospara aparecer como usuario válido dentro de lared y con ello dirigir o corromper datos.
Las direcciones MAC de las estaciones inalám-bricas pueden ser también observadas y por con-siguiente adoptarlas para transmisiones no autori-zadas y dañinas. Para prevenir este tipo de ata-que, se está desarrollando la tecnología que per-mitirá autentificar a usuarios válidos de redes sincables. Sin la autentificación correcta, los atacan-tes potenciales se encontrarían con el accesodenegado, aunque esto no previene completa-mente el acceso a la capa y a la negación de radiode los ataques del servicio. El estándar para la
autentificación del usuario prime-ro fue ratificado en 2001.Actualmente, la autentificación sepuede utilizar para validar a unusuario antes de tener acceso a lared. Las características al menosadicionales se están desarrollan-do y son actualmente probablesser adoptadas como parte delestándar 802.11i.
La norma 802.11 no proporcio-na protección para los ataquespasivos que chequean los datosen tránsito (en otros términos,escuchando detrás de las puer-tas). Cualquier persona con unanalizador de datos transmitidosen una red inalámbrica, puedesupervisar la forma en que losmismo se van transmitiendo.
Las fallas en la encriptación deWEP no apuntaron específica-mente a la seguridad en redesinalámbricas, lo que produjovarias opciones para que los hac-kers vieran facilitado su accesointerceptando las transmisionesde los datos.
Herramientas de cracking, talescomo AirSnort y WEPCrack hacenque el cifrado de algún WEP seafácil de violar, aunque las ultimasactualizaciones de software yfirmware disponibles han elimina-do estos ataques. Estos productoshan ayudado a aumentar la segu-ridad y pueden generar llaves decifrado WEP en intervalos regula-res, inclusive en los ataques máspersistentes.
Aunque los fabricantes están unpaso adelante de los hackers,depende en gran medida de cómoprotege Ud. su red inalámbrica.WEP puede que sea insuficientesi su LAN inalámbrica está usán-dose para los datos sensibles yallí debería ser un requisito lasencriptaciones de alto nivel talescomo SSH, SSL, o IPSec. Estastecnologías fueron diseñadas
39
Problema 8: Análisis de tráficoen forma pasiva
40Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
para permitir la transmisión de datos vía los cau-ces públicos y se demostró que dan niveles real-mente altos de seguridad.
Un ataque exitoso en su red inalámbrica puedeservir como una plataforma de lanzamiento paralos ataques en otros sistemas dentro de suinfraestructura IT. Una vez adentro sería muy difí-cil prevenir el acceso a todas las áreas de susdatos. Es rápido y fácil desplegar una LANinalámbrica, pero también es demasiado fácil porconsiguiente exponer su red para ser atacada.
Otras redes podrían entonces también sercomprometidas si hay seguridad escasa en lugar.En última instancia, su propia red se podría utili-zar para atacar redes a través del mundo. Lasredes wireless deben tratarse requieren nivelesmas altos de seguridad para que, por medio deella, se acceda a la red interna.
Es posible realizar comparaciones en el des-arrollo de seguridad wireless en los desafíos quese fueron presentando en el desarrollo de la tec-nología de la telefonía móvil, del análogo inicial,hasta las actuales tecnologías digitales GSM y3G.
De hecho, la amenaza principal propuesta a losusuarios inalámbricos no es únicamente la quepuede provenir de los ataques por conexionesdesautorizadas una red de computadoras porparte de hackers. Piense en lo que podría suce-der si alguien roba de su auto su computadora
portátil o PDA y con ellas sus contraseñas y deta-lles de encriptación: se daría por tierra con todaslas precauciones tomadas hasta ese momento enproteger a la red en sí misma.
Desde luego que resulta más sencillo para unhacker sustraer un dispositivo físico que contienelas claves de acceso que realizar una ardua tareade investigación de los puntos débiles por los queprobablemente podría acceder. Y esto fue el ejesobre el que trabajaron las compañías telefónicasen sus servicios móviles creando un ID únicopara cada celular por medio de las tarjetas SIM.
La tecnología inalámbrica es muy diferente,aunque las técnicas de seguridad están menosadelantadas. Por consiguiente la seguridad físicase ha vuelto la preocupación principal y la nece-sidad de guardar las laptops y otros dispositivosinalámbricos cerrados con llave por fuera desani-mó en gran parte a los potenciales ladrones.
ConclusiónEl proceso entero de seguridad de LAN inalám-
brica puede parecer desafiante. Sin embargo, apesar de las trampas descriptas aquí, todavía esposible tener éxito llevando a cabo determinadasprecauciones de seguridad lo suficientementerazonables.
Aunque las tecnologías de red están constan-temente perfeccionándose implementando técni-cas cada vez más sofisticadas en la prevenciónde estos delitos, no es menos importante que suempresa tome conciencia de la importancia queeste tema puede tener para su normal desenvol-vimiento.
Lo primero que se debe evitar es subestimar lacapacidad de los hackers. Lo contrario puede sig-nificar, como mínimo, un gran dolor de cabeza.
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Problema 7: Alto nivel de ataques
Problema 8: La seguridad física
Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar 41
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PPrroocceeddiimmiieennttoo::
Como los fly-back de este chasis suelenocasionar problemas, el mismo es reem-plazado por uno nuevo original, pero la
falla continúa produciéndose. Por experiencias enfallas similares, tratadas anteriormente, también sereemplazó el transistor 7492 (BC558) y el SMD 7655(BC848) (ambos pertenecientes al circuito de pro-tección) que suelen tener fugas, pero igual continua-ba apagándose.
Al quedar titilando el led de stand-by, era eviden-te que el problema se producía porque actuaba laprotección y como resulta muy complicado seguir elcircuito de protección en el manual de servicio deeste chasis, se procedió a levantar y ordenar todo elsistema de protecciones del chasis, con lo cual lareparación resultó mucho más sencilla.
La pata de protección del micro es la 37 y recibeinformación de varios circuitos (Corrección E/W,horizontal, vertical, filamento, ABL). A la misma estáconectado el colector del transistor 7655, que yahabía sido reemplazado, y que normalmente tieneen base 0,4V, o sea el transistor está cortado y en lapata 37 entonces tenemos un alto, con lo cual el TVfunciona bien.
Cuando a la base le llega entre 0,6V y 0,7V, eltransistor conduce y pone a masa la pata 37 y porlo tanto el micro, corta el funcionamiento del equipo,de tal manera que no puede encenderse nuevamen-
Televisión
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44Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
te, hasta tanto no se quite la tensión de línea, o seaque el equipo queda bloqueado y el micro lo infor-ma, con el titileo del led de stand-by.
Cuando el TV está funcionando, medimos 0,6Ven la base del 7655 y si bien no es suficiente parahacerlo conducir, se encuentra próximo a lograrlo,cualquier pequeña variación, permitía que esa ten-sión subiera unas décimas de volts e hiciera condu-cir al transistor, provocando que el TV se protegiera.
Como cada rama de protección, está separadapor diodos, para que no interfiera una rama con laotra, medimos que valor tenía en el punto de uniónde los cátodos de dicho diodos y encontramos quehabía 1,21V, cuando el circuito marca 0,5V.
Para saber de donde proviene esta tensión,medimos los ánodos de D6492, D6943 y D6441 ydescubrimos que en los dos primeros, había menostensión que en el cátodo, por lo tanto están corta-dos y en el último, tenía 1,82V, o sea que estabaconduciendo, lo que evidenciaba que el problemavenía de esta rama.
Esto lo confirmamos, levantando sólo el cátododel 6441 y en la base del 7655 ahora hay solamen-te 0,1V.
Verificamos tensiones y señales en cada puntodesde el pin 9 del fly-back (Filamento) hasta elánodo del 6441 (Ver tabla A) y las mismas no evi-denciaban que alguno de los elementos de estarama estén defectuosos. Se midieron igualmente el6485, 6483, 3483, Zener 6484, 2484 y el propio6441, los cuales daban buenos resultados.
SSíí eennccoonnttrraammooss uunnaa ddiiffeerreenncciiaa eenn eell vvaalloorr ddee llaarreessiisstteenncciiaa 33448833,, yyaa qquuee llaa qquuee eessttaabbaa ccoollooccaaddaa oorrii--ggiinnaarriiaammeennttee ddee ffáábbrriiccaa eerraa ddee 447700WW,, ccuuaannddoo eellmmaannuuaall ddee sseerrvviicciioo iinnddiiccaa eenn eell cciirrccuuiittoo qquuee,, ttaannttoo eenneell mmooddeelloo ddee 2211”” ccoommoo eenn eell ddee 2255””,, ddiicchhoo vvaalloorrddeebbee sseerr ddee 11KK..
AAll vveerriiffiiccaarr eenn llaa lliissttaa ddee mmaatteerriiaalleess ddeell mmaannuuaalleennccoonnttrraammooss qquuee iinnddiiccaa eessooss ddooss vvaalloorreess,, ppeerroo ssiinneessppeecciiffiiccaarr aa qquuee mmooddeelloo ccoorrrreessppoonnddee uunnaa uu oottrraa..
DDee aaccuueerrddoo aa eelllloo,, ssee pprroocceeddiióó aa rreeeemmppllaazzaarrllaa ppoorruunnaa ddee 11KK,, aa ppaarrttiirr ddee aallllíí eell eeqquuiippoo nnoo rreeiitteerróó llaa ffaallllaa..
Controlamos las tensiones y señales de acuerdoa la especificaciones de la Tabla A que reproduci-mos en la página siguiente.
Como la base del 7655 y los cátodos de los dio-dos separadores estaban por debajo de los valoresdel manual, la reemplazamos por una de 820W, elequipo continuó funcionando correctamente, sinapagarse y los valores en las tensiones se asemeja-ron a los indicados en el manual.
Esta rama sensa la tensión de filamento y la exci-tación horizontal, pero si bien estaba apenas eleva-da la tensión de pico del filamento, no era suficientecomo para que se disparara la protección y en laexcitación horizontal todo estaba perfectamente.
Como estábamos trabajando con el fly-back dereemplazo, colocamos el original siendo los valoresprácticamente los mismos antes indicados.
Así llegamos a la conclusión que con una resis-tencia de 470W, el circuito de protección es dema-siado sensible.
+5V-STDBY
36752K2
ProtecciónPin 37Micro 7655
BC848
96620,4V
269110n
36981K5
36991K PROT 0,5V
69431N4148
69421N4148
+
648413V
64411N4148 2484
50uf50V
3470100R
647339V
64711N4148
64721N4148
Filamento
Fly-BackPin 9
Filamento
CorrecciónE/W
34842K2
Out Hztal.Pin 40Jungla
Vertical
ABL
34831K
64831N4148
64851N4148
54771uH
BaseTr Driver
34401K
Fig. Nº 1 - Protección PV4.
45Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Cuando el equipo es nuevo funciona bien, pero lohace demasiado al límite, a tal punto que basta unapequeña variación de algún elemento para que laprotección termine por dispararse sola, sin motivoaparente. Esta puede ser la causa por el cual se ins-tala en fábrica con un valor de 1K .
En el caso que nos ocupa dejamos el equipo conla resistencia de 820W, debido a que los valores detensiones se asemejan más a los indicados en elmanual.
Con R3483original de 470Ω
Cátodo 6483Cátodo 6484Base driver 7440Ánodo 6441Cátodo 6441Base 7655
Con R3483de 820Ω
Con R3483de 1K
3,20V2,60V0,64V1,64V1,02V0,60V
2,90V2,10V0,60V0,85V0,40V0,25V
2,95V2,20V0,62V1,10V0,55V0,37V
Tabla A
CCoommuunnííqquueessee ccoonn nnoossoottrrooss
Usted puede comunicarse con las diver-sas secciones de EElleeccttrróónniiccaa PPooppuullaarr diri-giéndose por correo electrónico a:
DDeeppaarrttaammeennttoo [email protected]
AAddmmiinniissttrraacciióó[email protected]
CCoorrrreeoo ddeell [email protected]
46Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
SSíínnttoommaa::
LLaa ffuueennttee eenncciieennddee ppeerroo nnoottrraabbaajjaa hhoorriizzoonnttaall..
PPrroocceeddiimmiieennttoo::
Aplicando el método dereparación para estecaso, desconectamos
el diodo DV04 (protección de U5)alimentamos con 15 Vcc en U2 ycomprobamos que los 9V enpata 40 de IV01 (TA 8659) esta-ban bien.
Luego desconectamos DL16para anular la protección (tiristorsimulado); con el osciloscopiocomprobamos la excitación enTL17 (driver horizontal) tambiénen base de TL19.
A continuación, con el televi-sor desconectado de la línea de220V, fuimos aplicando tensiónen el punto BP50 con fuenteexterna, comprobando que al lle-gar a los 300V de sobreimpulsosobre colector de salida horizon-tal quedaba sin excitación.Procedimos nuevamente, peroesta vez hasta 270V de sobreim-pulso, para comprobar así tensio-nes secundarias proporcionalesdel fly-back. U4 estaba normal,
pero no así U5; revisamos todoslos componentes de U5 encon-trándolos correctamente , toma-mos la pata 10 del fly-back, volvi-mos a aplicar tensión nuevamen-te y ahora sí apareció alta conuna línea en pantalla por falta deU5 que, entre otros, alimenta alvertical.
Conectamos nuevamentepata 10 del fly-back, recorriendodesde el vertical todas las ali-mentaciones de U5 (13V), poste-
riormente revisamos la pata 17de IS10 (LA 7550) del módulo deFI que se alimenta de U5 a travésde RI15 y de RS29; en esa con-dición tenía tensiones normales,U4 200V, U5 +13V y la pantallacubierta, cambiamos el LA7550,solucionando así la falla.
NNoottaa:: EEssttaass mmeeddiicciioonneess ffuuee--rroonn ppoossiibblleess ppoorr eessttaarr lleevvaannttaaddooDDVV0044,, ddee lloo ccoonnttrraarriioo hhaabbrrííaa ccoorr--ttaaddoo llaa pprrootteecccciióónn..
Modelo TELEFUNKEN IKC2
IS 10LA 7550
C531
10 uf
R529100 ohms
10 nf
C529
10 K
R519
CI15
220uf
U5+13V
7 17
+
+
RI1510 ohms
Fig. Nº 2
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PPrroocceeddiimmiieennttoo::
Es recibido el equipo conel integrado verticalLA7841, resistencia de
retorno del yugo y los 3 filtros quese encuentran a su alrededor,cambiados.
Lo primero que realizamos,una vez interiorizados de lasmodificaciones apuntadas, esentrar al modo service: los pará-metros responden a los ajustes,pero en la pantalla el plegado deimagen en la parte inferior no semodifica.
El siguiente paso, fue tomarcon el osciloscopio la señal sobrela resistencia de retorno del yugovertical R306, donde aparecía el
diente de sierra,pero su parteinferior erar e d o n d e a d a ,(Figura Nº 4).
Se sospechade C302, nor-malmente ten-dría que haber,en el extremocontrario a laresistencia, unaseñal de tamañomayor a laencontra-da sobrela resis-t e n c i a
R306 que estaba bien.Se mide tensión sobre
el diodo D301, tomándosesobre el ánodo 25,6v ysobre el cátodo 24,8v.Figura Nº 5.
EEnn rreellaacciióónn aa llaass tteennssiioo--nneess hhaallllaaddaass,, tteennddrrííaann qquueesseerr aa llaa iinnvveerrssaa,, eess ddeecciirrssuuppeerriioorr ssoobbrree eell ccááttooddoo mmááss qquueeeenn eell áánnooddoo.. ““PPrriimmeerr ssíínnttoommaa ddeeaannoommaallííaa””..
Normalmente recurrimos a losfiltros y a la resistencia de retornodel yugo pero aquí ya se habíanterminado las opciones.
Paso siguiente, retrocedemos
hacia el jungla y al no tener osci-logramas de fábrica, medimos laseñal, que en comparación conotro TV, parecía pobre.
Se mide tensión de VCC sobrepata 25, encontrando 5v que vie-nen del +B14v, en serie con unaresistencia de 330W (R822),sobre un circuito de un aparatosimilar teníamos marcado 8v, porlo tanto deducimos que allí está elmotivo, el integrado está consu-miendo mucho.
Anteriormente se reemplaza-ron, por precaución, todos loscomponentes periféricos al sec-tor vertical, pero sin obtener bue-nos resultados.
Es reemplazado el LA76805 yel equipo sigue con la mismafalla.
Retornamos entonces al sec-tor de la salida vertical, (Figura Nº5), sospechando de la diferenciaencontrada sobre el diodo refor-zador.
ADMIRAL TM1021MARSHALL MTI-2020 C. MUSTANG CM1414RDC. MUSTANG CM2002RDPHILCO PH-21ST
NOBLEX 20TC631 HITACHI CDH-21BM4/H HITACHI CDH-20GM2 HITACHI CDH-20BM3RCA RAR-1480 / 2080 / 2180
Modelos:
Fig. Nº 3
MAL
Fig. Nº 4
48Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Al observar el plano había sólo dos resistenciasque no se revisaron, nos referimos a R311 y R312.
Se mide R312, sacándola del chasis, acusandola misma 120K, el valor original según el circuito esde 100K, es decir desvalorizada en un 20%, éstaera la causante de que el CI no tuviera la suficientefuerza de amplificación.
Una vez cambiada, el televisor retornó a susvalores normales.
PROTECTORTERMICO
PUMPUP
I301LA7841K
5 4 1 3 2 7
PULSOPARA OSD
6
23LA76805 JUNGLA
R3015K6
C304.01
C31210uf
R312100K
R31112K
C306
10C307
.1
R3073302W
R3086802W
YUGOVERTICAL
R325220/2W Q709
C2328R756
6 I 701 MICROCENTRALIZADO
VERTICAL22KC757
1000uf
C7441000ufR306
1E5
R304
24K C3014u7
R305
39K
R303820R302
18K
1N4003
+25V
V00
3
C303 C305
100uf .1
C3021000uf
+
-AMP
Vcc
C301
Fig. Nº 5Crown Mustang.Chasis H907-F-04C109.04
PATA 1PATA 2PATA 3PATA 4PATA 5PATA 6PATA 7
0v10,2v25,6v2,7v2,7v
25,3v2v
LA 7841
Tabla detensionesnormales yfuncinandodel LA7841
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Alguna vez armó un siste-ma de sonido que no fun-ciona y descubrió que
todo el problema era causadopor un cable? Tal vez perdiótiempo buscando fallas en unamplificador o consola, solopara descubrir que el problemaera una intermitencia del cable.Si ha vivido esas experiencias,este es un proyecto ideal parausted.
El probador que presentamosverifica los cables de audio máscomunes con conectores XLR,fonográficos y RCA. Los cablescon conectores XLR del mismogénero o con conectores menoscomunes pueden probarse consencillos adaptadores que pue-den comprarse o fabricarse. Elproyecto es fácil de armar y usary le permitirá ahorrar horas de
esfuerzos localizando fallas cau-sadas por los cables defectuo-sos.Cómo funciona
Como observamos en la figu-ra Nº 1, el probador es un dispo-sitivo sencillo, compuesto por unmedidor de continuidad adapta-do para verificar cables deaudio. Al pulsarse los interrupto-res S1, S2 o S3, se aplican 9 Vde la batería B1 al grupo deconectores de “transmisión” (J1,J2 y J3). Un cable conectado auno de los conectores de“TRANSMISIÓN” y enchufado auno de los conectores de“RECEPCIÓN” (J4, J5 y J6) pro-porciona un camino para lacorriente.
Como resultado, se enciendeun LED cada vez que se pulsaun interruptor para indicar conti-
nuidad por el cableado. El LEDparticular que se enciendedepende del interruptor pulsadoy de si el cable probado teníacontinuidad.
Por ejemplo, si prueba uncable de audio simple conconectores RCA, se debeconectar a J3 y J6. El blindaje seprueba pulsando S3 y se encen-derá el LED1 si es correcto.Análogamente, S2 probará elconductor central y LED 2 indi-cará una buena conexión.Obviamente, si pulsa S1 nosucederá nada por que este tipoparticular de cable no tiene untercer conductor.
La corriente de prueba esalrededor de 7 mA, suficientepara mostrar las conexiones dealta resistencia con una indica-ción atenuada en los LED.
50Electrónica Popular - Nº 4 / 2006www.electronicapopular.com.ar
Instrumental de taller
Arme un
Probador decables de audio
¿Problemas con su micrófono o equipos de audio?Este sencillo probador confirmará o eliminará laposibilidad de que el cable sea el motivo de la falla.
Este problema es comúnen los cables muy usados y lasolución es cortar los conecto-res desgastados y reempla-zarlos.
La prueba de cada interrup-tor es uniforme para cada tipode conector. S1 verifica conti-nuidad en el conductor de tie-rra del cable de prueba quecorresponde a la pata 1 en losconectores XLR, la manga enlos conectores fonográficos yla conexión de blindaje en losRCA.
S2 verifica continuidad através del conductor positivodel cable, que corresponde ala pata 2 en los correctoresXLR, la punta en los fonográfi-cos y la conexión central enlos RCA.
Finalmente, S3 verificacontinuidad a través del con-ductor de señal negativa delcable, que corresponde a lapata 3 en los conectores XLR
y a la conexión de anillo en losfonográficos.
Observe que cada conjuntode conectores está cableadoen paralelo de acuerdo a lasnormas industriales.Armado
El probador de cables deaudio es sobradamente senci-
llo como para armarse mon-tando simplemente los compo-nentes en una caja adecuaday conectándolos.
La mayoría de los elemen-tos pueden conseguirse fácil-mente en los negocios delramo. No obstante, hay ciertasconsideraciones importantesacerca de la caja. Nuestro pro-totipo se armó en una cajaplástica de 10 cm de ancho x13 cm. de largo y 4 cm. dealtura.
Puede usarse una caja decualquier otro tamaño, siem-pre que sea plástica y de altu-ra suficiente. El plástico esnecesario porque las conexio-nes de tierra de los conectoresdeben estar aisladas entre sí.
Para armar, observe la figu-ra de la disposición de compo-nentes en la tapa del gabinete.
Marque y perfore los orifi-cios para los 3 interruptores,los 3 LED y los conectores J1
y J4. Rotule los conectoresinterruptores y LED con letras.
Pulverice sobre el gabineteuna ligera capa de laca trans-parente. Deje secar 5 minutosy aplique una segunda capa.
Una vez seca la caja, pue-den montarse los componen-tes. Al cablear la unidad, pres-
El probador de cables de audio es sencillo y fácil de armar,montando simplemente los componentes en una caja ycableándolos directamente.
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te atención a la polaridad de losLED: el terminal corto y el planode la carcasa indican el cátodo,que va al terminal negativo deB1.
Es una buena opción utilizaruna aleta disipadora o pinza encada conductor del LED al sol-dar, puesto que son susceptiblesa daños por calor (pierden lamayor parte del brillo).
Verificación y operaciónAntes de usar el probador de
cables de audio realice lassiguientes pruebas.
Conecte un cable de líneabalanceada en buen estadoconocido a J1 y J4. Pulse S1, S2y S3 en secuencia. LED 1, LED2y LED3 deben encenderse en lamisma secuencia, para indicarcontinuidad a través de la pata 1(tierra), la pata 2 (señal positiva)y la pata 3 (señal negativa).
Repita el proceso con uncable fonográfico estéreo conec-tado a J2 y J5. La pulsación deinterruptores arriba explicadadeben dar los mismos resulta-dos. Esta vez, LED1 prueba latierra (anillo), LED2 la punta y
LED3 la manga.Si no posee uncable externo,puede usar uncable mono. Enese caso, al pul-sar S1 se encen-derán LED1 yLED3 juntos,debido al conec-tor de 2 conduc-tores que corto-circuita las cone-xiones de anillo ymanga de losconectores. S2iluminará LED 2de la maneraesperada.
Finalmente,conecte un cableRCA a J3 y J6.El interruptor S1encenderá LED1a través del blin-
daje del cable yS2 enviará corriente por el con-ductor central hasta LED2. S3 yLED3 no se usan para probarese tipo de cable.
Si tiene dificultades, verifiqueel cableado. Si un LED no seenciende, puede estar cableadoal revés o dañado por el calor. Sial pulsar un interruptor seenciende el LED incorrecto, veri-fique las conexiones de losconectores.
Si el probador aprueba estasverificaciones, está listo parausar. Cierre el gabinete y, si el
Fig. 1 - El probador de cables de audio es un simple medidorde continuidad que puede funcionar con diferentes tipos decables de audio.
CCoonn nnuueessttrroo ssiisstteemmaa ddiiddááccttiiccoo pprrooppiioo,,UUsstteedd ccoonnoocceerráá ttééccnniiccaammeennttee
eell ffuunncciioonnaammiieennttoo ddee llooss eelleemmeennttooss,,aapprreennddeerráá rrááppiiddaammeennttee aa aapplliiccaarrlloossyy aa ddiisseeññaarr cciirrccuuiittooss eelleeccttrróónniiccooss..60%60%
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mismo tiene un compartimiento de baterías, insta-le la misma.
El probador es fácil de usar con los métodosdescriptos: conecte el cable a los conectores ade-cuados, pulse los interruptores y observe los LED.Si no obtiene las indicaciones que hemos detalla-do, el cable está defectuoso.
He aquí algunas sugerencias que le ayudarána obtener el máximo provecho de su nuevo proba-dor.
Verifique los cables intermitentes pulsando elinterruptor y sacudiendo el cable en el lugar enque entra al conector. Repita este proceso para elotro extremo.
Si un LED parpadea mientras usted sacude elcable, corte ese extremo del mismo y reemplaceel conector. No olvide que se pueden probarcables con diferentes conectores, como por ejem-plo un adaptador RCA a fonográfico.
Simplemente, enchúfelos y pruébelos de lamanera normal. Los cables de líneas balanceadascon conectores XLR del mismo género en ambosextremos pueden verificarse teniendo un adapta-dor adecuado.
Si tiene cables con enchufes minifonográficos,use un adaptador estéreo minifonográfico a fono-gráfico.
Cant. Símbolo Descripción
1122
13
133
3
B1J1
J2, J5J3, J6
J4LED1 - LED 3
J4LED1 - LED 3
R1, R3
S1, S3
Batería alcalina de 9V.Conector XLR macho.Conector fonográfico estéreo.Conector de RCA.de montaje en chasis.Conector XLR hembra.Conector RCA de montajeen chasis.Conector XRL hembra.Diodo emisor de luz.Resistor de película de carbón,1000 ohmios,1/4 W, 5%.Pulsador unipolar de contactomomentáneo.
Listado de Componentes delPROBADOR DE CABLES DE AUDIO
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