Esquema de Controle

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Esquema de Controle

Com um toque podemos ligar qualquer aparelho domestico e com outro toque desligar, usando este circuito fácil de montar e fácil de instalar.(figura1).


Temos dois circuitos ampliadores para pequenas correntes dos sensores. O primeiro formado por Q 1 e Q2 dispara o SCR que energiza o relé e portanto permite a alimentação da carga. O segundo, de desligamento é formado por Q3 e Q4 que ao ser ativado coloca momentaneamente em curto anodo e catodo do SCR provocando seu desligamento.
O circuito é alimentado com uma tensão de 6 V que deve vir obrigatoriamente de fonte com transformador, já que se for de outro tipo, pode haver o perigo de choque, ou então bateria.
Para maior sensibilidade o ponto de +6 V pode ser ligado à terra o que possibilita um percurso de menor resistência de disparo.
Pormenores do sensores são mostrados na figura 2.
O relé é de 6 V (MC2RC1) que controla até 2 A de carga e os resistores são todos de 1/8 W. Os transistores são comuns e os diodos tanto como os 1N4148 podem ser usados.

Comutador para antena de TV

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Ao ligar a alimentação do vídeo game,os contatos do relé são acionados comutando automaticamente a entrada do televisor da antena externa para a saída do jogo.
Um LED monitora a saída de operação do sistema que é conectado na própria alimentação do vídeo game.
Os capacitores usados são para 9 V ou mais exceto o capacitor C1 que deve ser para 25 V.
Os resistores são de 1/8 ou ¼ W e os capacitores C3 e C4 são selecionados entre1 uF e 22 uF dependendo da velocidade que se desejar para a monitoração intermitente do LED.
O relé é do tipo MC2RC1 de 6V (Metaltex ou equivalente) e o consumo do aparelho é de aproximadamente 100 mA. As conexões de relé dos cabos da antena devem ser feitas de modo apropriado para não ocorrerem problema de interferência ou fantasma devido descasamento de impedância. Cabos próprios devem ser usados.

Chave sônica temporizada

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Este circuito ativa uma carga quando o som é captado por um microfone, e como nome sugere, de ante de um certo intervalo de tempo dado pelo resistor de 1 Mº e pelo capacitor CX. O intervalo de tempo pode ser calculado em função destes componentes pela fórmula:
T=1,1 x R x C.
O sinal de áudio obtido do microfone é obtido por um 741 cujo o ganho é dado pelos resistores de 47 kº. Estes resistores podem ser aumentados para maior ganho. O capacitor de 47 nF determina a resposta de freqüência do circuito. A carga pode ter uma freqüência de do circuito. A carga pode ter uma potência de até 100 W.
Para mais de 40 W o SCR deve ter um radiador de calor. O sensor é usado para ativar a carga antes do tempo ajustado. O leitor usou o aparelho no três em um, co, temporização de aproximadamente meia hora. Antes de dormir ele simplesmente bate palmas e o aparelho liga, desligando sozinho depois do tempo previsto. 

 

Chave de código

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Está chave “Code Secret” pode ser usada para ativar fechaduras eletrônica ou mesmo ser adaptada, para uma operação com 12 V, para desinibir um sistema de segurança de carro. Observamos neste caso, entretanto,  que ao se apertar as chaves que não correspondem à seqüência (S6, S4, S3, S1 no circuito), a fonte é momentaneamente colocado em curto. Para o caso de uma bateria de carro de alta capacidade de corrente, o sistema deve ser protegido com ligação de um resistor de 10 ohms x 5 watts, em série com alimentação.
Para o caso de bateria de 9V ou pilhas, em que o curto momentânea ao se pressionar uma chave errada não compromete o aparelho, não há necessidade deste elemento.
No caso, cada SCR é ligado e assim permanece quando a chave corresponde ao seu gate é pressionada. No entanto, o tipo de linha proposto faz com que só tenhamos polarização para dispara o seguinte se o SCR anterior estiver disparando, o que implica no acionamento das chaves somente na seqüência programada, no caso S2, S5, S9 e S7. quando a ultima chave for pressionada, o relé, alimenta ( ou libera) a carga.
Para desativar o relé basta pressionar por um momento S8 ou qualquer das chaves que não corresponde ao código programado. O teclado é formado por interruptores de pressão comuns.

Chave acionada por código programável

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Este circuito tem um teclado que poderá ser construído ou aproveitado de alguma maquina de calcular ou semelhante abandonada, Nesta parte do circuito temos os integrados LS93,LS139, LS153 e LS14 que funciona como gerador de clock.
Quando a tecla for pressionada o circuito de varredura vai para o clock e o valor do contador naquele instante Serpa transferido para o segundo bloco do circuito que contém os integrados LS32, LS154.
O principal integrado deste setor é o LS154 que dependendo do código de entrada vai selecionar uma de suas 16 saídas. Daí vem a programação; as saídas deverão ser curto circuitadas com as entradas do flip-flops que estão ligadas em cascadas, ou seja, se os códigos não forem passados ordem correta um flip-flop não habilitará o seguinte e com isso não teremos o acionamento do relé.
O terceiro bloco do circuito é a armadilha no qual a programação pode optar pelo uso de tecla que, se forem acionadas provocará o reset dos flip-flops. Este circuito é formado pelos integrados LS21 e LS08.
É importante observar que, quando um código correto é digitado haverá um pulso no relé com o imediato reset amento dos flip-flops. Este pulso é gerado por um 555 mono estável que além de provocar o reset, também aciona um LED indicado que o código correto foi acionado.
No circuito armadilha foi acrescentada uma malha “Power –on” que garantirá que o circuito está pronto para funcionar quando for energizado.
Os componentes não são críticos com exceção do LS154 que não é muito fácil de se encontrar.

Bomba d”água automática

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Neste circuito temos o acionamento automático de uma  bomba d”água quando o nível de seu reservatório está abaixo do sensor 1; o desligamento ocorre quando a água atinge o nível Maximo, ou seja, o sensor 2.
Quando a água esta abaixo do sensor 2, a porta inversora 2 está com nível baixo na  entrada e alto na saída, saturando Q¹ que coloca tensão no SCR. Quando a água está no nível mínimo, o sensor 1 coloca nível baixo na entrada da porta inversora 1, e alto na saída, o que provoca o disparo do SCR. O SCR mantém se ligado, por suas características, e dispara o triac, ligando a bomba.
Quando a água atinge o sensor 2 (nível Maximo )  a porta inversa 2 tem sua saída levada ao nível baixo, o que causa o corte do Q¹, e o desligamento do SCR. Nesta condições o triac também desliga e, e com isso, a bomba. Este tipo de controle evita funcionamento  intermitente pelo balanço da água. O 4069 pode ser substituído pelo 4001 usado como inversor. A alimentação é feita com 15 V x 300 mA. Os sensores são fios com pontas descascadas.     

 

Automático para compressor de ar de aquário

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O circuito que apresentamos liga e desliga automaticamente o compressor de ar de um aquário. Os ciclos são de permanecer ligado a cada 12 minutos.
O circuito tem por base um integrado 555 onde se obtém um sinal cuja a freqüência depende de R¹, R² e C¹. Este circuito tem seu ciclo ativo dado pela relação entre R¹ e R¹ + R² que determina o tempo que a saída do 555 permanece no nível alto e no nível baixo. Isso significa que, para alterar-se este ciclo, basta mudar os valores de R¹ e R², desde que não sejam inferiores a 1 Kº.
A saída 555 controla diretamente um transistor que tem por carga de coletor um relé, no qual está ligada a bomba do compressor de ar.
Para inverter o ciclo ativo do circuito temos duas opções:
Usar um transmissor PNP em lugar ce Q¹, mas trocando-o de posição com o relé, ou então ligar a bomba nos contactos NF do relé.
A alimentação do circuito vem própria rede de energia através de uma fonte convencional sem regulagem. No projeto original, o autor inclui um diodo zener no controle da tensão, mas não colocou um limitador de corrente, o que pode causar a queima deste componente.
Como não se trata de elemento necessário, ele foi omitido.

Gerador de efeitos sonoros

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Pequenos trechos de musicas podemos ser gerados este circuito que tem por base circuitos. Integrados CMOS. Neste circuito, CH¹ seleciona a velocidade de execução dos sons (se é fixa ou variável), enquanto que CH² seleciona se o modo de acionamento é aleatório ou seqüencial. P¹ controla a velocidade de execução. Para maior volume, o circuito pode ser ligado a m amplificador externo. Para usar o gerador, seleciona-se em CH² o modo de funcionamento. No modo seqüencial, temos a repetição das notas sempre na mesma seqüência e no aleatório, não.ajuste depois P¹ para a velocidade de execução. O autor, com a ajuda de um amigo musico, conseguir afinar o aparelho no trimpots de modo a executar um trecho de musica conhecida.