Detector De Luz Transistorizado.docx

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Detector de luz transistorizado Justificación Se puede utilizar para iluminar la entrada principal de la casa, una vitrina de exhibición que debe mantenerse iluminada aún en la noche, una zona no segura en la noche, etc.

Objetivo general Este circuito detector de luz transistorizado permite activar un dispositivo de iluminación u otro, por medio de un relé cuando la intensidad de la luz del día ya no es suficiente.

Objetivos específicos

Funcionamiento del detector de Luz transistorizado El elemento sensor de la intensidad de luz es un LDR (fotorresistor) cuya resistencia depende de la intensidad de luz que lo incide. A mayor cantidad de luz, menor resistencia en el LDR y viceversa. Para ajustar el nivel de luz, con el cual el relé se debe activar para conectar la iluminación artificial, se utiliza el potenciómetro P. Cuando el LDR esta iluminado, su resistencia de éste es baja, el transistor T1, entra en corte, T2 se satura, quitando corriente de la base del transistor T3. T3 queda en corte y T4 también, por ser un transistor PNP. Esto causa que el relé no se active. Cuando el LDR está en la obscuridad, su resistencia es alta, el transistor T1, entra en saturación, T2 entra en corte, permitiendo que el transistor T3 se sature.

Ventilador controlado por temperatura con transistores Éste circuito ventilador controlado por temperatura con transistores, varía la velocidad de un ventilador conectado a un toma corriente de 110 ó 220 VAC, utilizando solamente tres transistores, un termistor y unos componentes adicionales. Precaución: el circuito se conecta directamente a 110 / 220 VAC, por lo que hay partes del mismo que pueden ser peligrosas. Hacer las pruebas con cuidado. El primero crea un voltaje de referencia de 2/3 del voltaje de alimentación, entre la resistencias y se conecta al emisor del transistor Q1. El segundo crea un punto de voltaje variable debido a la variación de la resistencia del termistor R1 y se conecta a la base del transistor Q1. El potenciómetro se ajusta para que el voltaje de referencia y el voltaje variable sean iguales a una temperatura justo por debajo de la necesaria para disparar el transistor. Bajo las condiciones anteriores la base y el emisor del transistor Q1 tendrán voltajes iguales y el transistor no conduce. Cuando la temperatura en el termistor sube, el valor del voltaje sobre R1 cae por debajo del valor de referencia, haciendo que el transistor Q1 conduzca, envíe un pulso de voltaje y cargue el condensador C1. El voltaje con que está alimentado el circuito es de 18 voltios no regulados pulsantes (no hay condensador de filtro), y se logra con la resistencia R9 y el diodo Zener D1. Así, el condensador C1 entrega un tren de pulsos con retardo de fase que depende de la temperatura. Este tren de pulsos es constante y tiene el doble de frecuencia de la red de distribución de energía (100 Hz / 120 Hz) y carga el condensador de manera continua mientras el transistor Q1 se active debido al incremento e la temperatura. El voltaje en los terminales del condensador activará el conjunto de transistores Q2 y Q3 que forman un dispositivo de disparo que activa por más tiempo el SCR D2.

Lista de componentes del Ventilador controlado por temperatura 

2 transistores bipolares PNP BC327. (Q1, Q2)

            

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4

transistor bipolar NPN BC337. (Q3) termistor de coeficiente de temperatura negativo N.T.C. (R1) potenciómetro lineal 22K (P1) resistencia 100K, 1/4 watt (R2) resistencia 10K, 1/4 watt (R3, R6) resistencia 22K, 1/4 watt (R4, R5) resistencia 100 ohmios, 1/4 watt (R7) resistencia 480 ohmios, 1/4 watt (R8) resistencia 33K, 5 watts para 220VAC o 15K, 2 watts para 110VAC (R9) condensador de 10nF / 63 voltios de polyester (C1) diodo Zener BZX79C18. 18V, 0.5 watts (D1) tiristor SCR TIC106D 400V, 5 amperios (D2) diodos rectificadores 1N4007 1000V, 1 Amp. (D3,D4,D5,D6)

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