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Mulder_Fox

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posts postados por Mulder_Fox

  1. Sim, trata-se de um circuito feito para um 555.

    Mas, devido ao valor do capacitor de temporização do 555 (2200uF), se a corrente de fuga deste capacitor for grande, o circuito pode não funcionar como esperado.

    Por este motivo, seria melhor usar a versão CMOS do 555 para poder aumentar o valor do resistor e, consequentemente diminuir o valor do capacitor.

  2. Datasheet (datilografado) :o da EL34 da Phillips:

    http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-562739.pdf

    Na parte de "Liminting values", consta que a tensão máxima para o pino 4 (g2) é de 425V, e a potência máxima de 8W.

    Mas, eu creio que o pino 4 é a grade de blindagem e não a de controle que seria o pino 5.

    Espere confirmação de outros membros.

    Site interessante:

    http://www.burgoseletronica.net/valvulas.htm

  3. Então, sugiro que volte o capacitor para o valor original e substitua o resistor de shunt (aquele fio desencapado que cruza a placa) por um resistor de 1 R x 1W ou mais.

    Isto deve resolver.

    Lembrando que perderá o sensor de lâmpada com defeito.

    Edit

    Talvez também seja necessário substituir o resistor que vai ligado no pino 8 por um de 2k2.

  4. Esta questão do pino 6 é apenas para o sensor de curto circuito.

    Na placa, o pino 6 está ligado no pino 2, o que significa que a detecção de curto circuito está desativada.

    O que faz piscar rápido é o sensor de lâmpada com defeito, que você descreveu. E este não tem como desativar.

    Creio que a solução é trocar o capacitor mesmo. Experimentar valores até que chegue ao tempo de piscagem que se queira.

  5. Olá Aroldo.

    Pelo relato dos resultados que você obteve com o capacitor de 10uF não polarizado, dá para perceber que o 4060 está funcionando corretamente, pois, os tempos estão bem próximos do que seria esperado.

    Quando você usa um capacitor de poliester de 10nF para C1, o LED verde pisca tão rápido que parece que está aceso direto.

    Então, use o capacitor eletrolítico de 10uF não polarizado para C1.

    Se você ajustar R3 para que o tempo que o LED amarelo permaneça aceso seja de aproximadamente 42 segundos, irá demorar cerca de 3 horas para que o pino 1 do 4060 vá para nível alto, acionando o 555.

    Vamos fazer um teste para termos certeza de que o circuito a partir de R6 está funcionando corretamente:

    Desconecte R6 dos pinos 1 e 11 do 4060.

    O teste consistirá em você encostar (encostar e tirar) este pino de R6 que você desconectou no positivo da alimentação para provocar o disparo do 555.

    Com isto você estará simulando o pulso positivo que o pino 1 do 4060 produz.

    A cada vez que você encostar o pino de R6 no positivo, a lâmpada deverá ficar acesa por cerca de 6 segundos.

    Aproveite este teste para ajustar o tempo de 6 segundos em R8.

    Se este teste der certo, então, vamos verificar se o pulso que é produzido pelo 4060 está demorando o suficiente para disparar o 555.

    Como é muito cansativo ficar esperando 3 horas, durante os testes, você pode trocar o pino 1 do 4060 por outro, como por exemplo, o pino 4.

    Ou seja, ao invés de você ligar o pino 1 junto com o pino pino 11 em R6, você ligaria o pino 4 junto com o pino 11 em R6.

    Com o tempo de acendimento do LED amarelo nos mesmos 42 segundos, irá demorar cerca de 3 minutos para que o pino 4 vá para nível alto.

    Então teríamos que a cada cerca de 3 minutos a lâmpada ficaria acesa por cerca de 6 segundos.

    Ficarei aguardando o resultado dos testes.

  6. aroldo martins, um dos sintomas que você relatou foi que os LEDs estão piscando rápido.

    Provavelmente você utilizou um capacitor de valor inferior para C1.

    Eu percebo pelas fotos que você utilizou um capacitor de poliéster, provavelmente de 100nF.

    C1 é um capacitor eletrolítico não polarizado de 10uF.

    Se não encontrar um capacitor eletrolítico não polarizado de 10uF, você pode fazer um de valor aproximado, ligando dois eletrolíticos polarizados de 22uF em série, porém com a polaridade invertida, ou seja, liga ou os positivos ou os negativos juntos e os outros dois terminais vão no circuito.

    Outro erro que penso que encontrei está na polarização do transistor Q1.

    Se você usou um BC548, conforme consta no esquema, o terminal da esquerda é o coletor e o da direita o emissor, e, portando, você tem que inverter este transistor no seu circuito.

    Você também teria cometido este erro no transistor que aciona o relé, caso tenha utilizado um BC338 conforme consta no esquema, pois, a pinagem dele é igual ao do BC548 (coletor-base-emissor).

    http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC548.pdf

    http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC338.pdf

    Não consigo definir pelas fotos, mas, me parece que você ligou os dois terminais de C2 na mesma fileira da proto, o que o deixaria em curto, aterrando o pino 5 do 555.

  7. O problema de usar lâmpadas fluorescentes é que o reator estraga se você ficar ligando e desligando.

    Mas, se mesmo assim quiser arriscar, você poderia acionar estas lâmpadas fluorescentes através de relés. Estes relés estariam no lugar dos giroflex no esquema.

    Ou então, você poderia substituir os relés de 12v por relés de 220v AC.

    Mas, acho melhor deixar como está no esquema mesmo.

  8. O circuito abaixo é de um estrobo de carro de polícia.

    Pode ser ligados mais LEDs com seus respectivos resistores em paralelo aos que estão ligados.

    Esquema do circuito:

    http://www.esnips.com/doc/c3e65d78-721f-44ef-97f4-a110880a2b40/Estrobo-de-Pol�cia

    Vídeo:

    http://www.esnips.com/doc/44b4fa2b-f526-4cba-af9b-e5539534f3cd/Strobo-de-Pol�cia

    A câmera não consegue acompanhar a velocidade das piscadas.

    No esquema não aparece as ligações dos pinos de alimentação do 4017. O pino 8 é o VSS e o pino 16 o VDD.

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