El ABC de Arduino por Pighixxx

Revisando el Facebook hoy me encuentro con una publicación de los chicos de Bricogeek sobre el ABC de Arduino. Hago click y me dirijo a la web oficial (Pighixxx) de dicha publicación donde leo: ABC Arduino Basic Connections

Y me quedé maravillado de lo que vi, unas asombrosas “plantillas” para descarga gratuita en PDF con esquemáticos y ejemplos de conexiones básicas que podemos hacer con nuestros Arduinos, ya sea desde conectar un simple potenciómetro, unos leds, motores, displays LCD, un micrófono, servomotor, pasando por conexión de un Triac a un Arduino para control de una bombilla a 220VAC, etc.

Este último ejemplo:
ABC

Todo muy genérico y diseñado de forma divertida, con explicaciones y dibujos, que vale tener a mano siempre que trabajemos con Arduino, ya que serán la gran mayoría de circuitos que utilizaremos a la hora de realizar nuestros proyectos DIY 😀

Por tanto, aquí quiero dejar dicha web que además dispone de diferentes esquemáticos electrónicos, y otros archivos PDF con el Pinout de los microcontroladores de ATMEL, de las diferentes versiones de Arduino, además de proyectos, herramientas para cálculos electrónicos, etc, todo para descargar gratuitamente desde la web en formato PDF o bien podemos acceder a versiones modificables realizando una pequeña donación.

Otro ejemplo de dichos Pinouts:

dchip01

WEB: PIGHIXXX

😀

Leds audio-ritmicos con TIP31

Hace tiempo que muchos me preguntan por el circuito de leds audio-rítmicos del vídeo siguiente:


Esta especie de “vúmetro” tiene la característica de que los leds van encendiéndose todos a la vez con el “ritmo” de la música y provoca un efecto muy bonito con un simple circuito. Veamos como hacerlo:

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Vúmetro a base de leds

Antes que nada, una pequeña introducción informativa:  ¿Qué es un Vúmetro?

El vúmetro fue desarrollado originalmente en 1939 por Bell Labs para
la medición y la normalización de los niveles en las líneas telefónicas.
Actualmente suelen incluirse  en equipos de audio para mostrar un
nivel de señal en unidades de volúmen.

Bien, básicamente un vúmetro es un medidor de volúmen. Hoy en dia, existen vúmetros construidos de muchas formas diferentes, podemos encontrarlos analógicos,  otros a base de leds normalmente verdes, amarillos y rojos,  e incluso representando las unidades de volúmen en forma de barra en una pantalla LCD. Veamos algunos ejemplos:

Vúmetro Analógico | Vúmetro de Leds | Vúmetro LCD

Vúmetro Analógico | Vúmetro de Leds | Vúmetro LCD

Tirando por el lado fácil de la electrónica, vamos a centrarnos en el vúmetro construido a base de leds que es el que mostraré, e intentaré explicar, tanto su construcción como su funcionamiento.

El vúmetro a base de leds, es muy sencillo de construir, ya que apenas requiere de unos pocos componentes electrónicos, y en internet se pueden encontrar muchos esquemas diferentes con distintos circuitos integrados o transistores.

El esquema que voy a utilizar es el siguiente (Fuente: Pablin):

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Multivibrador Astable: Funcionamiento

Me voy a atrever a hacer un análisis del circuito de un multivibrador astable con transistores.
Recomiendo leer el análisis de este circuito en el blog de Dani: Oscilador para un buen amigo.

¿Qué es un multivibrador Astable?:

Un multivibrador astable es un circuito capaz de generar ondas a partir de una fuente de alimentación continua. La frecuencia de estas ondas dependerá de la carga y descarga de los condensadores C1 y C2 , que serán provocadas por la conmutación de los transistores TR1 y TR2.

Si dividimos el circuito por la mitad verticalmente, tendremos R1, R2, C1 y TR1 por un lado, y por otro lado tendremos R3, R4, C2 y TR2.

Para conseguir una forma de onda simétrica, debemos asegurarnos que el circuito es simétrico en cuanto a valores de sus componentes, es decir,  R1=R4, R2=R3, C1=C2 y TR1=TR2.

Dado que no dispongo de los componentes y que la finalidad es entender el funcionamiento del circuito, es más sencillo verlo en un simulador que montado en una protoboard, así que he hecho el video siguiente donde se ve el funcionamiento del circuito simulado en Livewire.

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