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sábado, 15 de julho de 2017

Lampada incandescente elétrica de Nikola Tesla.

Patentes Imprimir Tesla incandescente Lâmpada de parede Tesla por VisualDesign

terça-feira, 11 de julho de 2017

Esquema completo amplificador 150W com TIP3055 e 2955.

OCL 150 watt power amplifier circuit diagram
kit Tone control
Circuit Diagram Tone Control 4 Transistor
power supply circuit diagram

Regulador de dínamo de Nikola Tesla

Nikola Tesla Patent Drawing From 1886 - Vintage by Aged Pixel

quinta-feira, 29 de junho de 2017

Esquema amplificador de alta potência 2800W.



Lista de peças:

Resistor
R1 _____ 560Ω 
R2 _____ 100Ω 
R3 _____ 2K2Ω 
R4 _____ 560Ω 
R5 _____ 1Ω 
R6 _____ 27KΩ 
R7 _____ 10kohms 
R8 _____ 100Ω 
R9 _____ 100Ω 
R10 ____ 100Ω 
R11 ____ 12KΩ 
R12 ____ 100Ω 
R13 ____ 100Ω 
R14 ____ 100Ω 
R15 ____ 27KΩ 
R16 ____ 2K2Ω 
R17 ____ 560Ω 
R18 ____ 100Ω 
R19 ____ 10kohms 
R20 ____ 330Ω 
R21 ____ 47Ω 2W 
R22 ____ 56Ω 
R23 ____ 2K2Ω 
R24 ____ 22Ω 
R25 ____ 56Ω 
R26 ____ 180Ω 
R27 ____ 500-1KΩ guarnição 
R28 ____ 560Ω 
R29 ____ 56Ω 
R30 ____ 56Ω 
R31 ____ 22Ω 1W 
R32 ____ 5Ω6 2W 
R33 ____ 10Ω 
R34 ____ 180Ω 
R35 ____ 100Ω 
R36 ____ 22Ω2W 
R37 ____ 180Ω 
R38 ____ 56Ω 
R39 ____ 47Ω 2W 
R40 ____ 5Ω6 2W 
R41 ____ 10Ω 
R42 ____ 10Ω 
R43 ____ 10Ω 
R45 ____ 10Ω 
R46 ____ 0.22Ω 5W 
R47 ____ 0.22Ω 5W 
R48 ____ 0.22Ω 5W 
R49 ____ 0.22Ω 5W 
R50 ____ 10Ω 5W

Capacitor
C1 _____ 1 ° 
C2 _____ 1,5nF 
C3 _____ 0,1 ° 
250-275 V C4 _____ 0,1 ° C 250-275 VC5 _____ 100nF 
C6 _____ 100 ° C 50V 
C7_____39 
pF 
C8_____330 
pF 
C9_____330 pF 
C10____330 pF C11____47nF 250-275V C12____220nF 250-275V

Transistor
T1_____MJE340 
T2_____2N5551 / C2240 
T3_____2N5551 / C2240 
T4_____2N5551 / C2240 
T5_____2N5551 / C2240 
T6_____2N5401 / BF423 
T7_____2N5401 / BF423 
T8_____2N5401 / BF423 
T9_____2N5401 / BF423 
T10____MJE350 
T11____B1186 
T12____TIP127 
T13____D1763 
T14____D1763 
T15____B1186 
T16____C5198 
T17____A1941 
T18____2SC2922 / MJ15024G 
T19____2SC2922 / MJ15024G 
T20____2SA1216 / MJ15025G 
T21____2SA1216 / MJ15025G



segunda-feira, 26 de junho de 2017

Esquema amplificador de áudio estéreo 1000W com transistores 2SC5200 e 2SA1943.



Texto traduzido pelo Google:

Este é o design do circuito do amplificador de áudio estéreo 1000W É um design muito bom para montar, fácil de construir a partir de sua placa para a aquisição de componentes, os transistores de saída são COMPLEMENTAR 2SC5200 e 2SA1943 relativamente baratos e com muito bom resultado. No módulo de fonte de alimentação , temos 6 capacitores de 4700uF / 80v ou mais e um diodo retificador de ponte 50A, este design pode estar nas versões mono (500 Watts) ou estéreo (1000 Watts), se for montá-lo na versão estéreo É bom usar um transformador de pelo menos 8 Amperes e a tensão em ambas as versões deve ser 50v + 50v com bypass central

Read more at http://amplifiercircuit.net/1000-watt-audio-amplifier-transistors.html


Listas de peças de amplificador de áudio estéreo

Transistores
10 Transistores 2SC5200 
10 Transistores 2SA1943 
4 Transistores C2073 
4 Transistores A940
Resistores
20 Resistores de 2,2 ohms 1 / 2W 
20 Resistores de 0,33 ohms 5W 
4 Resistores de 10 ohms 1W 
4 Resistores de 100 ohms 1W 
4 Resistores de 5.6K 1W 
10 Resistores de 100 ohms 1 / 4W 
4 Resistores de 330 ohms 1 / 4W 
4 Resistores De 1K 1 / 4W 
4 Resistores de 18K 1 / 4W 
2 Resistores de 33K 1 / 4W 
2 Resistores de 56K 1 / 4W
Capacitores
6 Capacitores de 4700uF / 80V ou mais 
6 Capacitores de 100uF / 50V 
2 Capacitores de 1uF / 50V 
2 Capacitores de 100pF de cerâmica 
2 Capacitores de 15pF de cerâmica 
4 Condensadores de cerâmica de 330pF 
4 Capacitores de 680pF de cerâmica 
4 Condensadores de 220 pF para cerâmica 
2 Condensadores de 0,1 uF (104) / 250 
V poliéster 5 capacitores de 0,1 uF (104) / poliéster 100V
Diversos
2 circuitos integrados TL071 ou UA741 
4 diodos zener de 15 volts a 1W 
4 diodos 1N4007 
1 ponte de diodo de 35 amps ou mais. Melhor se for 50 Amp 
2 Pequenos conectores GP de 
pinos 2 grandes conectores Molex de 3 pinos 
2 grandes conectores Molex de 6 pinos 
1 transformador 50vx50v ou até 55x55V AC com mínimo atual de 15 amperes (versão estéreo) 
2 soquetes para 8- Pino integrado 
4 pias de 22 x 10 x 2,5 centímetros 
isolamento de 24 mica


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Listas de peças de amplificador de áudio estéreo

Transistores
10 Transistores 2SC5200 
10 Transistores 2SA1943 
4 Transistores C2073 
4 Transistores A940
Resistores
20 Resistores de 2,2 ohms 1 / 2W 
20 Resistores de 0,33 ohms 5W 
4 Resistores de 10 ohms 1W 
4 Resistores de 100 ohms 1W 
4 Resistores de 5.6K 1W 
10 Resistores de 100 ohms 1 / 4W 
4 Resistores de 330 ohms 1 / 4W 
4 Resistores De 1K 1 / 4W 
4 Resistores de 18K 1 / 4W 
2 Resistores de 33K 1 / 4W 
2 Resistores de 56K 1 / 4W
Capacitores
6 Capacitores de 4700uF / 80V ou mais 
6 Capacitores de 100uF / 50V 
2 Capacitores de 1uF / 50V 
2 Capacitores de 100pF de cerâmica 
2 Capacitores de 15pF de cerâmica 
4 Condensadores de cerâmica de 330pF 
4 Capacitores de 680pF de cerâmica 
4 Condensadores de 220 pF para cerâmica 
2 Condensadores de 0,1 uF (104) / 250 
V poliéster 5 capacitores de 0,1 uF (104) / poliéster 100V
Diversos
2 circuitos integrados TL071 ou UA741 
4 diodos zener de 15 volts a 1W 
4 diodos 1N4007 
1 ponte de diodo de 35 amps ou mais. Melhor se for 50 Amp 
2 Pequenos conectores GP de 
pinos 2 grandes conectores Molex de 3 pinos 
2 grandes conectores Molex de 6 pinos 
1 transformador 50vx50v ou até 55x55V AC com mínimo atual de 15 amperes (versão estéreo) 
2 soquetes para 8- Pino integrado 
4 pias de 22 x 10 x 2,5 centímetros 
isolamento de 24 mica


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Listas de peças de amplificador de áudio estéreo

Transistores
10 Transistores 2SC5200 
10 Transistores 2SA1943 
4 Transistores C2073 
4 Transistores A940
Resistores
20 Resistores de 2,2 ohms 1 / 2W 
20 Resistores de 0,33 ohms 5W 
4 Resistores de 10 ohms 1W 
4 Resistores de 100 ohms 1W 
4 Resistores de 5.6K 1W 
10 Resistores de 100 ohms 1 / 4W 
4 Resistores de 330 ohms 1 / 4W 
4 Resistores De 1K 1 / 4W 
4 Resistores de 18K 1 / 4W 
2 Resistores de 33K 1 / 4W 
2 Resistores de 56K 1 / 4W
Capacitores
6 Capacitores de 4700uF / 80V ou mais 
6 Capacitores de 100uF / 50V 
2 Capacitores de 1uF / 50V 
2 Capacitores de 100pF de cerâmica 
2 Capacitores de 15pF de cerâmica 
4 Condensadores de cerâmica de 330pF 
4 Capacitores de 680pF de cerâmica 
4 Condensadores de 220 pF para cerâmica 
2 Condensadores de 0,1 uF (104) / 250 
V poliéster 5 capacitores de 0,1 uF (104) / poliéster 100V
Diversos
2 circuitos integrados TL071 ou UA741 
4 diodos zener de 15 volts a 1W 
4 diodos 1N4007 
1 ponte de diodo de 35 amps ou mais. Melhor se for 50 Amp 
2 Pequenos conectores GP de 
pinos 2 grandes conectores Molex de 3 pinos 
2 grandes conectores Molex de 6 pinos 
1 transformador 50vx50v ou até 55x55V AC com mínimo atual de 15 amperes (versão estéreo) 
2 soquetes para 8- Pino integrado 
4 pias de 22 x 10 x 2,5 centímetros 
isolamento de 24 mica


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Placa da fonte:








quinta-feira, 22 de junho de 2017

Acionando cargas em AC 110/220V com relé DC.

Acionando 110/220V com sinais de 5V

Este artigo trata de como controlar tensões de 110 ou 220V a partir de pequenos sinais de 5V.


Para isso utilizamos Relés:
Relés funcionam como interruptores, mas que são acionados por uma tensão baixa.
Para exemplo utilizaremos o relé ao lado:
Ele suporta tensões de até 250V alternado ou 30V contínuo e correntes de até 10A.
Este é acionado por 5V.
(conforme se vê na imagem)

Então como funciona?

O relé mais comum possui um contato interno e uma bobina. Quando há corrente passando pela bobina, um campo magnético é induzido, atraindo um pino interno e fechando o contato. Mais detalhes aqui.

O que realmente precisa saber?

Que basta aplicar 5V (depende do relé) entre 2 pinos que os outros 2 fecharão contato. Um relé comum consome cerca de 25mA para ser ativado.
Normalmente você vai encontrar 5 pinos:
Dois são a bobina, onde deve-se aplicar os 5V.
Quando houver corrente na bobina, C é ligado ao A.
Caso contrário, C fica ligado ao B.
Confira abaixo:










E na prática? Como faz?

Na prática, sua fonte de sinal de 5V que controlará o relé, seja os pinos digitais do Arduino, de um PIC ou da porta paralela do PC, pode não “aguentar” a corrente necessária para ativar o relé. Isto fará queimar seu dispositivo.
Por isso usamos um Transistor para acionar o relé.
Como funciona o transistor será explicado em outro artigo.
Mas agora, vamos logo ao que interessa:

(Esclarecendo: os pinos analógicos também podem ser usados como digitais, bastando referenciá-los como A0, A1..)
Essa é a montagem usada no projeto de Automação Residencial.  Quando escrevemos ’1′ ou HIGH (5V) no pino A0, fechamos o contato C-A. Quando escrevemos ’0′ ou LOW (0V) o contato estará aberto.
Notem que o pino A0 poderia ser de qualquer outro dispositivo digital, seja de 3.3V ou 5V. Utilizamos o Arduino no exemplo apenas por conveniência.
Agora vamos ao circuito:
(componentes listados no fim do artigo)

PRONTO!

Através desse circuito você tem um interruptor controlado digitalmente. Com os contatos A e C você poderá ligar e desligar lâmpadas e tomadas pelo computador, Arduino ou PIC.

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Lista de componentes:

R1: Resistor de 2.2k (qualquer tolerância e potência)
D1: Diodo 1N4148 (com a listrinha apontando p/ 5V)
Q1: Transistor BC546, 547, 548, 549 ou 550 (observe a pinagem)
Relé de 5V na bobina com cargas até 250V.
(Se só tiver relé 110V, ok, mas não ligue ele em 220V)
Fonte de alimentação de 5V pelo menos 500 mA.
(Pode ser um jumper dos 5V do Arduino)