- Assim que ligar a alimentação, a saída "0" ( pino 3 ) fica positiva. Não tem nada ligado nela então nada acontece.
- Quando se aperta o botão, é gerado um pulso positivo na entrada de clock fazendo o ci comutar para a saida "1" ( pino 2 ) . Agora o led acende.
- Mais um pulso e a saída " 2" ( pino 4 ) é que agora fica ativa ( positiva) . Duas coisas acontecem:
terça-feira, 26 de setembro de 2023
10 Circuitos Com o 4017
domingo, 10 de setembro de 2023
Sinalizador De Potência
Usando apenas um led do tipo piscante, um resistor e um mosfet é possível construir um sinalizador capaz de comandar lâmpadas de elevada potência. O circuito é tão simples que dispensa pcb.
terça-feira, 5 de setembro de 2023
Monte Um Relógio Digital - Parte 3
Com tudo visto nas duas partes anteriores deste projeto, já temos um circuito capaz de contar até 9 segundos com excelente precisão. Claro que para um relógio precisaremos mais do que isso. Resolvemos o problema acrescentando mais módulos contadores. Vamos agora inserir mais um módulo e assim poderemos contar até 99. Veja abaixo:
- Primeiro pulso de clock vindo do gerador de clock = display indica 01
- Segundo pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 02
- Terceiro pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 03
- Quarto pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 04
- ............................................................................................................
- Nono pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 09
- Décimo pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 10
- .............................................................................................................
- Décimo nono pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 19
- Vigésimo pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 20
- Primeiro pulso de clock vindo do gerador de clock = display indica 001
- Segundo pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 002
- .............................................................................................
- Décimo nono pulso de clock vindo do gerador de clock =display indica 019
- .............................................................................................
- Pulso 99 ( como fala isso? ) na entrada de clock = display indica 099
- Centésimo pulso na entrada de clock = display indica 100
quinta-feira, 15 de junho de 2023
Controle De Velocidade Para Liquidificador
A grande maioria dos liquidificadores disponíveis no mercado possui poucas opções de velocidade. Mesmo na menor velocidade a rotação é bem alta, dificultando que se obtenha uma boa precisão no preparo de "shakes" , maioneses e também na textura final do alimento preparado. Entretanto com o uso deste simples auxiliar podemos controlar a rotação do motor do liquidificador, alcançando velocidades mais baixas e proporcionando maior versatilidade ao equipamento e maior controle sobre o resultado final da receita.
A chave serve para selecionar entre a velocidade total e velocidade controlável. À proposito: o circuito serve também, sem qualquer modificação, para controlar a velocidade de furadeiras
É importante ter em mente que o uso deste equipamento em um motor implica em situações não projetadas pelo fabricante. Assim em menores velocidades a refrigeração também será consideravelmente reduzida podendo sobreaquecer o motor se usado por um período de tempo muito longo.
Então quando estiver utilizando , lembre-se de ficar com um olho no peixe e outro no gato.
domingo, 28 de maio de 2023
Monte Um Relógio Digital - Parte 2
Tendo o circuito gerador de clock ( que já foi mostrado antes ) funcionando , passamos aos contadores. Mas antes uma visão geral sobre displays de led usados para a visualização das horas.
O display de 7 segmentos
Indicadores visuais com leds podem ser obtidos de várias formas e uma delas é no formato do display de 7 segmentos. No caso específico dos displays que vamos usar, temos um conjunto formado por 8 leds, sendo 7 deles em forma de segmentos retos e o último em forma de ponto, tudo encapsulado dentro de uma peça única e com os terminais dos leds acessíveis externamente . A cor pode variar . Veja abaixo:
- Pino 1 - É por onde entrarão os pulsos digitais de contagem, ou seja, os sinais de clock .
- Pino 2 - É quem habilita o pino 1 . Se ligado ao positivo o pino 1 não recebe sinal de clock . Se ligado ao Gnd pode receber os pulsos e a contagem ocorre normalmente.
- Pino 3 - Este pino habilita os pinos de saída ao display. Para o display funcionar normalmente este pino deve estar em nível alto.
- Pino 4 - Este pino é sempre alto e é usado para conectar múltiplos Ci's em cascata.
- Pino 5 - Este pino vai apresentar um pulso alto a cada dez contagens de entrada pelo pino 1. Na passagem do 9 para 0 , temos um pulso saindo pelo pino 5 . Este pulso é utilizado para cascatear vários ci's e obter contagens maiores.
- Pinos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 são saídas que devem ser conectadas aos pinos correspondentes aos segmentos do display de leds.
- Pino 15 - Está encarregado de resetar (reinicializar o display) . Por exemplo se a contagem estiver indicando 7 no display e aplicarmos um pulso positivo neste pino a indicação volta a zero. Para contar normalmente, este pino precisa estar aterrado.
- Pinos 8 e 16 são os pinos de alimentação
- Pino 14 não será usado nesta aplicação.
quinta-feira, 25 de maio de 2023
Roleta De Choque
Vamos aquecer aquele churrasco do fim de semana com este jogo divertido e eletrizante?
O jogo é formado por uma caixa com painel circular, contendo quatro pares de pontos metálicos diametralmente opostos e quatro leds indicando a posição de cada ponto. Mais ou menos como o desenho abaixo.
Os participantes devem se posicionar colocando o dedo em seus respectivos pontos metálicos. Agora apertamos um botão e as luzes vão girar sequencialmente por alguns segundos até pararem. Quando a luz parar vai indicar qual dos jogadores vai ganhar um....... CHOQUE.
Diversão garantida para eventos entre amigos ou reuniões em família. O choque é controlado e não oferece riscos para os jogadores. Como temos quatro pontos de contato, até quatro jogadores podem participar a cada rodada.
quarta-feira, 26 de abril de 2023
Monte Um Relógio Digital - Parte 1
Desta vez vou apresentar a montagem passo a passo de um relógio digital totalmente funcional . Não existem segredos no circuito, apenas o grande diferencial é não utilizar codificação e nem microcontroladores.
O projeto está dividido em módulos e cada módulo terá uma placa à parte . Isto facilita enormemente o entendimento e a busca por falhas no funcionamento, entretanto , obviamente, não teremos uma montagem compacta . Mas depois de montado e testado, nada impede você de colocar todos os componentes em uma placa específica , melhor organizada e de tamanho mais reduzido.
Então mãos à obra porque o tempo está passando 😁!
A base de tempo (clock)
Considere este relógio como um simples contador digital. Os minutos e segundos são contados de 0 a 59 e a contagem de horas vai de 0 a 23.
A base do funcionamento é a contagem de sinais de temporização ( formado por pulsos elétricos ) em intervalos de 1 segundo , ou seja, a cada segundo um circuito gerador de pulsos , envia pela sua saída um sinal de características bem definidas capaz de ser contado e posteriormente apresentado visualmente pelos blocos seguintes.
Antes de iniciar precisamos apresentar alguns conceitos . Precisamos saber que quando temos um evento que ocorre a intervalos regulares de tempo, temos uma grandeza chamada frequência. Assim como a distância tem como unidade de medida o metro ( m ) e o tempo tem como unidade de medida o segundo ( s), a frequência também tem sua unidade de medida , que neste caso é o Hertz ( Hz ) .
Por definição se um evento ocorrer a cada 1 segundo , estaremos diante de uma frequência de 1 Hz. Pensando de outra forma, temos que se quisermos contar quantos segundos se passaram em um intervalo de tempo basta contarmos quantos pulsos de 1Hz estão chegando.
Essa frequência de 1Hz será a base de tempo de todo o relógio , quer dizer que ela será a referência para todas as contagens efetuadas pelos blocos contadores. Assim fica fácil constatar que , quanto mais preciso for o intervalo entre os pulsos, melhor a precisão ao longo do tempo que o relógio apresentará.
Quanto aos blocos contadores, caberá a eles ler os sinais vindos do gerador de pulsos, contá-los e mostrar o valor através de uma indicação visual de fácil interpretação.
O circuito responsável por gerar os pulsos que serão contados é o chamado gerador de clock e para esta função são usados circuitos osciladores . Estes circuitos podem ser feitos de várias formas sendo que , como já foi dito, a precisão do relógio estará diretamente ligada à exatidão dos pulsos gerados por este oscilador.
Quanto à sua configuração construtiva , os geradores de clock podem ser construídos com circuitos osciladores tipo RC ( feitos com o circuito integrado 555 por exemplo) , usar a linha AC de 50 ou 60 Hz como referência ou ainda utilizar cristais osciladores , que oferecem uma excelente precisão. No nosso caso vamos usar um pequeno cristal de quartzo genérico de 32,768 KHz , aliado a circuitos que vão dividindo esta frequência progressivamente até chegar no valor de 1Hz que é o valor que precisamos.
Veja como está organizado o gerador de clock.
O primeiro bloco é formado por um circuito oscilador a cristal baseado no circuito integrado 4060. Este ci tem como principal característica já ter um oscilador embutido , precisando apenas de dois ou três componentes externos para auxiliá-lo nesta função. Estes componentes auxiliares , quando utilizados, devem ser conectados nos pinos 9, 10 e 11 .
Internamente, o 4060 divide a frequência gerada em seu oscilador por diferentes fatores e exibe em seus pinos de saída estas frequências já divididas. Desta maneira, dependendo de qual pino do 4060 for usado como saída para retirada do sinal, vamos ter uma frequência diferente disponível.
Veja abaixo o 4060 já com os componentes para nosso oscilador:
Usando apenas três componentes conseguimos um preciso circuito oscilante na faixa de 32.768Khz ( frequência esta definida pelo cristal de quartzo ). Como estamos usando o pino 3 como saída, esta frequência aparece dividida por 16384. No final das contas, temos um sinal com frequência de 2 Hz ( 32,768 ÷ 16384 ) saindo pelo pino 3 .
Precisamos de 1Hz, então será preciso dividir mais uma vez . Desta vez precisamos dividir por 2 , já que 2 Hz ÷ 2 = 1Hz .
Existem algumas maneiras de fazer esta divisão, mas vamos utilizar o circuito integrado 4017 para isso.
Depois de montada esta parte , o teste será simplesmente ligar uma fonte de tensão e observar o led piscando . Compare com um relógio que tenha indicação de segundos e verifique como as piscadas ( pulsos ) são bem precisas.
Isto é tudo por enquanto . Na próxima parte vamos ver os contadores /decodificadores.
Lista de componentes :
01 circuito integrado CD 4060 ( outros prefixos servem)
01 circuito integrado CD 4017 ( outros prefixos servem)
01 resistor de 330K x 1/8W ( laranja, laranja ,amarelo)
01 resistor de 330R x 1/8 W ( laranja, laranja, marrom)
04 capacitores cerâmicos de 100nF ( 103)
01 led comum ( qualquer cor)
01 cristal oscilador de 32.768khz