SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
1

Luz nocturna automática
330K

Fusible 2 Amp

R1
C1

10K

Entrada AC

225
R3

Rv1

10V

47K
R4

47 uF

R5

1K

*

20K

C4

2N2907

+

104

C3

22 uF

2N3904

6

1

C2

AC

+

RDL

2.2K

R6

10

100

T1

R8
4

2

G

Bt136
T2

MOC3021

R2
R7

390

Bombillo

Este dispositivo electrónico se encarga de encender un bombillo, al momento que el sol
se oculta y se apaga automáticamente cuando el sol vuelve a asomar a la madrugada,
de la misma manera que trabajan las lámparas de iluminación del alumbrado público.
* El transistor 2N2907 fue colocado en las dos direcciones y en las dos, el circuito
funcionó correctamente. Por eso en las fotografías del artículo se ve al contrario de la
máscara de componente. Puede colocarlo para cualquiera de los dos lados y probar su
sensibilidad. La idea de estos proyectos es adquirir conocimiento y práctica.
Diagrama con la posición de los componentes en el circuito impreso

Bombillo

47 uF

R5
R8

C4

*

100

1K

+

104

10K

C3

10V

47K

20K

R4

R3

Bt136

22 uF
10 OHM

+

C2

2N3904

2N2907

2.2K

R2

AC

Fotoresistencia
C1

AC

MOC3021

R6
390

225

R7

Fusible
330K
R1

1N4007

Utilice esta guía de componentes para colocar cada un de ellos. Antes de colocarlos,
revise bien la posición de los condensadores, diodos, transistores, conectores y
circuitos integrados.

Construyasuvideorockola.com
2

Circuito impreso al derecho, para el método de serigrafía

Bombillo

47 uF

R5
R8

C4

100

1K

+

104

10K

C3

10V

47K

20K

R4

R3

Bt136

22 uF
10 OHM

+

-

2N3904

C2

2N2907

2.2K

R2

AC

390

Fotoresistencia
C1

AC

MOC3021

R6

225

R7

Fusible
330K
R1

1N4007

Máscara de componentes

5 cm

11.2 cm

Circuito impreso (PCB) al derecho (para serigrafía)

Máscara antisoldante

Construyasuvideorockola.com
2

Diagrama de conexión

Bombillo
100

1K

10K

10V

104

47K

47 uF

Bt136

22 uF

AC

2N3904

2N2907

MOC3021

2.2K

10 OHM

390

225

AC

Fotoresistencia

Fusible

330K
1N4007

A la red pública

Este circuito funciona con voltajes desde 120 hasta 220 voltios, sin hacer ningún
cambio. Por eso el condensador de la entrada de corriente (225) es a 250 voltios
como mínimo y el condensador de rectificación (22 uF) es a 350V, ya que si
alimentamos este circuito con 220 voltios AC, al momento de ser rectificados se
convierten aproximadamente en 330 voltios DC.
Puede alimentar con este circuito, desde una lámpara ahorradora, un moderno
bombillo de LEDs, hasta uno tradicional incandescente de 100W, pero puede usar
uno de más potencia, siempre y cuando cambie el Triac por uno que soporte más
amperios como el BTA08600, que soporta hasta 8 amperios.
No olvide usar un disipador.

Construyasuvideorockola.com
4

Montaje en protoboard

AC
2N3904

104

~

_

+

A
B
C
D
E

*

~

MOC3021

5

2N2907

22

F
G
H
I
J

F
G
H
I
J

A
B
C
D
E

AC

Hemos proporcionado este diagrama de montaje en protoboard para los
estudiantes de electrónica que desean practicar y hacer sus propias variaciones.
Recuerde que la fotocelda no debe recibir luz por su perte de abajo, de lo contrario
no funciona el circuito.
La placa de pruebas (en ingles protoboard), es una herramienta de estudio en la
electrónica, que permite interconectar componentes electrónicos, sin necesidad de
soldarlos en un circuito impreso, permitiendo así, hacer infinidad de pruebas de
manera fácil, alcanzando la optimización deseada del circuito.
La placa de prueba está compuesta por segmentos plásticos con perforaciones y
láminas delgadas de una aleación de cobre, estaño y fósforo, que pasan por debajo
de las perforaciones, creando una serie de líneas de conducción paralelas. Las dos
líneas de afuera están distribuidas de forma longitudinal y las líneas de adentro que
vienen de a 5 agujeros, están distribuidas transversalmente. El espacio del centro
de la placa es para facilitar la inserción de circuitos integrados tipo DIP (Dual Inline
Packages), permitiendo la inserción del circuito integrado, proporcionando una
línea de conexión por separado para cada pata. Al momento de hacer un circuito en
el protoboard, se utilizan las láminas transversales para interconectar los
componentes y las longitudinales para su alimentación.

Construyasuvideorockola.com
Circuito impreso en modo espejo (para planchado)

5 cm

11.2 cm

Lista de materiales
Transistores
2N3904
2N2907
Resistencias
R1 = Resistencia de 330K (naranja, naranja, amarillo) a 1/4W (puede usarse
de 100K, hasta 470K.
R2 = Resistencia de 10 ohmios (café, negro, negro) a 1W
R3 = Resistencia de 39K hasta 47K a 5W
R4 = Resistencia de 10K (café, negro, naranja) a 1/4W
R5 = Resistencia de 1K (café, negro, rojo) a 1/4W
R6 = Resistencia de 2.2K (rojo, rojo, rojo) a 1/4W
R7 = Resistencia de 390 ohmios (naranja, blanco, café) a 1/4W
R8 = Resistencia de 100 ohmios (café, negro café) a 1/4W para voltaje de 120V.
Si piensa alimentar el circuito a 220V, cambie la resistencia a 200 ohmios.
Condensadores
C1
C2
C3
C4

=
=
=
=

Condensador
Condensador
Condensador
Condensador

de
de
de
de

2.2 uF (225) poliéster a 250 voltios o mas
22 uF hasta 47 uF a 350 voltios
47 uF a 25 voltios
0.1 uF (104) cerámico o poliéster

Varios
1 Optoacoplador MOC3021
1 Triac Bt136 o un BTA08600
RDL = 1 Foto resistencia
4 diodos 1N4007
1 diodo zener de 10 voltios
1 porta fusible y fusible de 2 amperios
1 reóstato de 20K
1 disipador de aluminio

Construyasuvideorockola.com

5

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeeePractica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
MariaRamos70k
 
TERCER LABORATORIO DE ELECTRONICA
TERCER  LABORATORIO DE ELECTRONICA TERCER  LABORATORIO DE ELECTRONICA
TERCER LABORATORIO DE ELECTRONICA
Marx Simpson
 
Preinforme rectificador controlado
Preinforme rectificador controladoPreinforme rectificador controlado
Preinforme rectificador controlado
Lautaro Narvaez
 
Presentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas theveninPresentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas thevenin
e_garino
 

La actualidad más candente (20)

caracteristica de un diodo
caracteristica de un diodocaracteristica de un diodo
caracteristica de un diodo
 
Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeeePractica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
Practica 3 electronica 1 convertidoeeeeeee
 
Tda2030[1]
Tda2030[1]Tda2030[1]
Tda2030[1]
 
Transformadores Parte II (2020)
Transformadores Parte II (2020)Transformadores Parte II (2020)
Transformadores Parte II (2020)
 
Laboratorio de electronica analoga
Laboratorio de electronica analogaLaboratorio de electronica analoga
Laboratorio de electronica analoga
 
Informe de practica_3_circuito_convertid
Informe de practica_3_circuito_convertidInforme de practica_3_circuito_convertid
Informe de practica_3_circuito_convertid
 
TERCER LABORATORIO DE ELECTRONICA
TERCER  LABORATORIO DE ELECTRONICA TERCER  LABORATORIO DE ELECTRONICA
TERCER LABORATORIO DE ELECTRONICA
 
3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparo3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparo
 
diagrama de conexión, y una fuente simple que sirve para alimentar el reprodu...
diagrama de conexión, y una fuente simple que sirve para alimentar el reprodu...diagrama de conexión, y una fuente simple que sirve para alimentar el reprodu...
diagrama de conexión, y una fuente simple que sirve para alimentar el reprodu...
 
Rectificador diodos
Rectificador diodosRectificador diodos
Rectificador diodos
 
Problemas resueltos cortocircuito trifasico
Problemas resueltos cortocircuito trifasicoProblemas resueltos cortocircuito trifasico
Problemas resueltos cortocircuito trifasico
 
Preinforme rectificador controlado
Preinforme rectificador controladoPreinforme rectificador controlado
Preinforme rectificador controlado
 
Presentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas theveninPresentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas thevenin
 
Luz nocturna automatica
Luz nocturna automaticaLuz nocturna automatica
Luz nocturna automatica
 
150 circuitos de electronica 2
150 circuitos de electronica 2150 circuitos de electronica 2
150 circuitos de electronica 2
 
Diac
DiacDiac
Diac
 
Proyecto 4- laboratorio de electronica 1
Proyecto 4- laboratorio de electronica 1Proyecto 4- laboratorio de electronica 1
Proyecto 4- laboratorio de electronica 1
 
CONFIGURACIÓN DARLINGTON
CONFIGURACIÓN DARLINGTON CONFIGURACIÓN DARLINGTON
CONFIGURACIÓN DARLINGTON
 
amplificador para microfono electrect a 9V
amplificador para microfono electrect a 9Vamplificador para microfono electrect a 9V
amplificador para microfono electrect a 9V
 
Practica transistores
Practica transistoresPractica transistores
Practica transistores
 

Destacado (6)

Juego secuencial de luces 4017
Juego secuencial de luces 4017Juego secuencial de luces 4017
Juego secuencial de luces 4017
 
diseño circuito para probar cable utp
diseño circuito  para probar  cable utpdiseño circuito  para probar  cable utp
diseño circuito para probar cable utp
 
Trabajo del protoboard
Trabajo del protoboardTrabajo del protoboard
Trabajo del protoboard
 
9384317 Aplicacion Del Circuito Integrado 555 Semaforo
9384317 Aplicacion Del Circuito Integrado 555 Semaforo9384317 Aplicacion Del Circuito Integrado 555 Semaforo
9384317 Aplicacion Del Circuito Integrado 555 Semaforo
 
Lógica cableada y Lógica programable - Automatización Industrial
Lógica cableada y Lógica programable - Automatización IndustrialLógica cableada y Lógica programable - Automatización Industrial
Lógica cableada y Lógica programable - Automatización Industrial
 
Informe de la elaboracion probador rj45
Informe de la elaboracion probador rj45Informe de la elaboracion probador rj45
Informe de la elaboracion probador rj45
 

Similar a Luz nocturna

leds proyecto de electrónica
leds proyecto de electrónicaleds proyecto de electrónica
leds proyecto de electrónica
Gino Matador
 
Jezuz tareas
Jezuz tareasJezuz tareas
Jezuz tareas
LICAMASO
 
Angie zubieta
Angie zubietaAngie zubieta
Angie zubieta
LICAMASO
 
Practica de la luz nocturna y la punta logica.
Practica de la luz nocturna y la punta logica.Practica de la luz nocturna y la punta logica.
Practica de la luz nocturna y la punta logica.
rinnery
 

Similar a Luz nocturna (20)

Luz nocturna
Luz nocturnaLuz nocturna
Luz nocturna
 
Luz nocturna
Luz nocturnaLuz nocturna
Luz nocturna
 
leds proyecto de electrónica
leds proyecto de electrónicaleds proyecto de electrónica
leds proyecto de electrónica
 
Strober con led
Strober con ledStrober con led
Strober con led
 
Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23
 
Amp 250w mono
Amp 250w monoAmp 250w mono
Amp 250w mono
 
Amp op 1000w
Amp op 1000wAmp op 1000w
Amp op 1000w
 
amplificador 1000watt
amplificador 1000wattamplificador 1000watt
amplificador 1000watt
 
Jezuz tareas
Jezuz tareasJezuz tareas
Jezuz tareas
 
Angie zubieta
Angie zubietaAngie zubieta
Angie zubieta
 
Construya un amplificador estereo de 400 watts
Construya un amplificador estereo de 400 wattsConstruya un amplificador estereo de 400 watts
Construya un amplificador estereo de 400 watts
 
Ante proyecto ir
Ante proyecto irAnte proyecto ir
Ante proyecto ir
 
Ante proyecto ir
Ante proyecto irAnte proyecto ir
Ante proyecto ir
 
Ante proyecto IR
Ante proyecto IRAnte proyecto IR
Ante proyecto IR
 
Ante proyecto ir
Ante proyecto irAnte proyecto ir
Ante proyecto ir
 
Ante proyecto ir
Ante proyecto irAnte proyecto ir
Ante proyecto ir
 
Ppt cableado electrico
Ppt cableado electricoPpt cableado electrico
Ppt cableado electrico
 
Practica de la luz nocturna y la punta logica.
Practica de la luz nocturna y la punta logica.Practica de la luz nocturna y la punta logica.
Practica de la luz nocturna y la punta logica.
 
Informefinal electro
Informefinal electroInformefinal electro
Informefinal electro
 
Amp op 1000w
Amp op 1000wAmp op 1000w
Amp op 1000w
 

Más de Ángel Leonardo Torres

Más de Ángel Leonardo Torres (20)

Lab4: Diseñar y construir un oscilador de cristal y un oscilador LC
Lab4: Diseñar y construir un oscilador de cristal y un oscilador LCLab4: Diseñar y construir un oscilador de cristal y un oscilador LC
Lab4: Diseñar y construir un oscilador de cristal y un oscilador LC
 
Lab 3: Amplificadores de pequeña señal
Lab 3: Amplificadores de pequeña señalLab 3: Amplificadores de pequeña señal
Lab 3: Amplificadores de pequeña señal
 
Diseño y simulación de un amplificador de pequeña señal para una frecuencia d...
Diseño y simulación de un amplificador de pequeña señal para una frecuencia d...Diseño y simulación de un amplificador de pequeña señal para una frecuencia d...
Diseño y simulación de un amplificador de pequeña señal para una frecuencia d...
 
Diseño y construcción un filtro pasa-banda de 3er orden
Diseño y construcción un filtro pasa-banda de 3er ordenDiseño y construcción un filtro pasa-banda de 3er orden
Diseño y construcción un filtro pasa-banda de 3er orden
 
Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.
Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.
Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.
 
Diseño y simulación de filtros de RF
Diseño y simulación de filtros de RFDiseño y simulación de filtros de RF
Diseño y simulación de filtros de RF
 
Diseño y simulación de acopladores de RF
Diseño y simulación de acopladores de RFDiseño y simulación de acopladores de RF
Diseño y simulación de acopladores de RF
 
Circuitos resonantes
 Circuitos  resonantes Circuitos  resonantes
Circuitos resonantes
 
Graficar (Impedancia y fase) el comportamiento de los componentes pasivos en RF
Graficar (Impedancia y fase) el comportamiento de los componentes pasivos en RFGraficar (Impedancia y fase) el comportamiento de los componentes pasivos en RF
Graficar (Impedancia y fase) el comportamiento de los componentes pasivos en RF
 
Multiplexación por división de onda (wdm)
Multiplexación por división de onda (wdm)Multiplexación por división de onda (wdm)
Multiplexación por división de onda (wdm)
 
YateBTS – BladeRF
YateBTS – BladeRFYateBTS – BladeRF
YateBTS – BladeRF
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN HANDOVER CON ESTACIONES BASE DE SEGUNDA GENERACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN HANDOVER CON ESTACIONES BASE DE SEGUNDA GENERACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE UN HANDOVER CON ESTACIONES BASE DE SEGUNDA GENERACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN HANDOVER CON ESTACIONES BASE DE SEGUNDA GENERACIÓN
 
CALCULO DE PROBABILIDAD DE DESVANECIMIENTOS
CALCULO DE PROBABILIDAD DE DESVANECIMIENTOSCALCULO DE PROBABILIDAD DE DESVANECIMIENTOS
CALCULO DE PROBABILIDAD DE DESVANECIMIENTOS
 
ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS CON UNO Y DOS STUBS
ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS CON UNO Y DOS STUBSACOPLADOR DE IMPEDANCIAS CON UNO Y DOS STUBS
ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS CON UNO Y DOS STUBS
 
Diseño de red y cableado estructurado
Diseño de red y cableado estructuradoDiseño de red y cableado estructurado
Diseño de red y cableado estructurado
 
Diseñar e implementar un radio enlace de larga distancia para brindar servici...
Diseñar e implementar un radio enlace de larga distancia para brindar servici...Diseñar e implementar un radio enlace de larga distancia para brindar servici...
Diseñar e implementar un radio enlace de larga distancia para brindar servici...
 
Recepción de imágenes meteorológicas del satélite NOAA 18
Recepción de imágenes meteorológicas del satélite NOAA 18Recepción de imágenes meteorológicas del satélite NOAA 18
Recepción de imágenes meteorológicas del satélite NOAA 18
 
Implementación de una red celular GSM-GPRS basado en OpenBTS
Implementación de una red celular GSM-GPRS basado en OpenBTSImplementación de una red celular GSM-GPRS basado en OpenBTS
Implementación de una red celular GSM-GPRS basado en OpenBTS
 
Construcción de una antena Yagi con doble polarización para la recepción de s...
Construcción de una antena Yagi con doble polarización para la recepción de s...Construcción de una antena Yagi con doble polarización para la recepción de s...
Construcción de una antena Yagi con doble polarización para la recepción de s...
 
Diseño de Una Red de Telecomunicaciones para brindar servicios de voz y datos...
Diseño de Una Red de Telecomunicaciones para brindar servicios de voz y datos...Diseño de Una Red de Telecomunicaciones para brindar servicios de voz y datos...
Diseño de Una Red de Telecomunicaciones para brindar servicios de voz y datos...
 

Último

QUINTA SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
QUINTA  SEXTA GENERACION de COMPUTADORASQUINTA  SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
QUINTA SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
Marc Liust
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Yanitza28
 

Último (18)

QUINTA SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
QUINTA  SEXTA GENERACION de COMPUTADORASQUINTA  SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
QUINTA SEXTA GENERACION de COMPUTADORAS
 
AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO XXI. 10-08..pptx
AVANCES TECNOLOGICOS  DEL SIGLO XXI. 10-08..pptxAVANCES TECNOLOGICOS  DEL SIGLO XXI. 10-08..pptx
AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO XXI. 10-08..pptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Función del analizador léxico.pdf presentacion
Función del analizador léxico.pdf presentacionFunción del analizador léxico.pdf presentacion
Función del analizador léxico.pdf presentacion
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
2023 07 Casos prácticos para Realidad aumentada, metaverso y realidad extendida
2023 07 Casos prácticos para Realidad aumentada, metaverso y realidad extendida2023 07 Casos prácticos para Realidad aumentada, metaverso y realidad extendida
2023 07 Casos prácticos para Realidad aumentada, metaverso y realidad extendida
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B de La Salle Margarita.pdf
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptxinfor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
 
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdfpresentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
 
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdfEditorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
Editorial. Grupo de 12B. La Salle Margarita.pdf
 
10°8 - Avances tecnologicos del siglo XXI 10-8
10°8 - Avances tecnologicos del siglo XXI 10-810°8 - Avances tecnologicos del siglo XXI 10-8
10°8 - Avances tecnologicos del siglo XXI 10-8
 

Luz nocturna

  • 1. 1 Luz nocturna automática 330K Fusible 2 Amp R1 C1 10K Entrada AC 225 R3 Rv1 10V 47K R4 47 uF R5 1K * 20K C4 2N2907 + 104 C3 22 uF 2N3904 6 1 C2 AC + RDL 2.2K R6 10 100 T1 R8 4 2 G Bt136 T2 MOC3021 R2 R7 390 Bombillo Este dispositivo electrónico se encarga de encender un bombillo, al momento que el sol se oculta y se apaga automáticamente cuando el sol vuelve a asomar a la madrugada, de la misma manera que trabajan las lámparas de iluminación del alumbrado público. * El transistor 2N2907 fue colocado en las dos direcciones y en las dos, el circuito funcionó correctamente. Por eso en las fotografías del artículo se ve al contrario de la máscara de componente. Puede colocarlo para cualquiera de los dos lados y probar su sensibilidad. La idea de estos proyectos es adquirir conocimiento y práctica. Diagrama con la posición de los componentes en el circuito impreso Bombillo 47 uF R5 R8 C4 * 100 1K + 104 10K C3 10V 47K 20K R4 R3 Bt136 22 uF 10 OHM + C2 2N3904 2N2907 2.2K R2 AC Fotoresistencia C1 AC MOC3021 R6 390 225 R7 Fusible 330K R1 1N4007 Utilice esta guía de componentes para colocar cada un de ellos. Antes de colocarlos, revise bien la posición de los condensadores, diodos, transistores, conectores y circuitos integrados. Construyasuvideorockola.com
  • 2. 2 Circuito impreso al derecho, para el método de serigrafía Bombillo 47 uF R5 R8 C4 100 1K + 104 10K C3 10V 47K 20K R4 R3 Bt136 22 uF 10 OHM + - 2N3904 C2 2N2907 2.2K R2 AC 390 Fotoresistencia C1 AC MOC3021 R6 225 R7 Fusible 330K R1 1N4007 Máscara de componentes 5 cm 11.2 cm Circuito impreso (PCB) al derecho (para serigrafía) Máscara antisoldante Construyasuvideorockola.com
  • 3. 2 Diagrama de conexión Bombillo 100 1K 10K 10V 104 47K 47 uF Bt136 22 uF AC 2N3904 2N2907 MOC3021 2.2K 10 OHM 390 225 AC Fotoresistencia Fusible 330K 1N4007 A la red pública Este circuito funciona con voltajes desde 120 hasta 220 voltios, sin hacer ningún cambio. Por eso el condensador de la entrada de corriente (225) es a 250 voltios como mínimo y el condensador de rectificación (22 uF) es a 350V, ya que si alimentamos este circuito con 220 voltios AC, al momento de ser rectificados se convierten aproximadamente en 330 voltios DC. Puede alimentar con este circuito, desde una lámpara ahorradora, un moderno bombillo de LEDs, hasta uno tradicional incandescente de 100W, pero puede usar uno de más potencia, siempre y cuando cambie el Triac por uno que soporte más amperios como el BTA08600, que soporta hasta 8 amperios. No olvide usar un disipador. Construyasuvideorockola.com
  • 4. 4 Montaje en protoboard AC 2N3904 104 ~ _ + A B C D E * ~ MOC3021 5 2N2907 22 F G H I J F G H I J A B C D E AC Hemos proporcionado este diagrama de montaje en protoboard para los estudiantes de electrónica que desean practicar y hacer sus propias variaciones. Recuerde que la fotocelda no debe recibir luz por su perte de abajo, de lo contrario no funciona el circuito. La placa de pruebas (en ingles protoboard), es una herramienta de estudio en la electrónica, que permite interconectar componentes electrónicos, sin necesidad de soldarlos en un circuito impreso, permitiendo así, hacer infinidad de pruebas de manera fácil, alcanzando la optimización deseada del circuito. La placa de prueba está compuesta por segmentos plásticos con perforaciones y láminas delgadas de una aleación de cobre, estaño y fósforo, que pasan por debajo de las perforaciones, creando una serie de líneas de conducción paralelas. Las dos líneas de afuera están distribuidas de forma longitudinal y las líneas de adentro que vienen de a 5 agujeros, están distribuidas transversalmente. El espacio del centro de la placa es para facilitar la inserción de circuitos integrados tipo DIP (Dual Inline Packages), permitiendo la inserción del circuito integrado, proporcionando una línea de conexión por separado para cada pata. Al momento de hacer un circuito en el protoboard, se utilizan las láminas transversales para interconectar los componentes y las longitudinales para su alimentación. Construyasuvideorockola.com
  • 5. Circuito impreso en modo espejo (para planchado) 5 cm 11.2 cm Lista de materiales Transistores 2N3904 2N2907 Resistencias R1 = Resistencia de 330K (naranja, naranja, amarillo) a 1/4W (puede usarse de 100K, hasta 470K. R2 = Resistencia de 10 ohmios (café, negro, negro) a 1W R3 = Resistencia de 39K hasta 47K a 5W R4 = Resistencia de 10K (café, negro, naranja) a 1/4W R5 = Resistencia de 1K (café, negro, rojo) a 1/4W R6 = Resistencia de 2.2K (rojo, rojo, rojo) a 1/4W R7 = Resistencia de 390 ohmios (naranja, blanco, café) a 1/4W R8 = Resistencia de 100 ohmios (café, negro café) a 1/4W para voltaje de 120V. Si piensa alimentar el circuito a 220V, cambie la resistencia a 200 ohmios. Condensadores C1 C2 C3 C4 = = = = Condensador Condensador Condensador Condensador de de de de 2.2 uF (225) poliéster a 250 voltios o mas 22 uF hasta 47 uF a 350 voltios 47 uF a 25 voltios 0.1 uF (104) cerámico o poliéster Varios 1 Optoacoplador MOC3021 1 Triac Bt136 o un BTA08600 RDL = 1 Foto resistencia 4 diodos 1N4007 1 diodo zener de 10 voltios 1 porta fusible y fusible de 2 amperios 1 reóstato de 20K 1 disipador de aluminio Construyasuvideorockola.com 5