Switch PMOS High-Side

El circuito presentado utiliza un transistor PMOS SE9435 configurado como un interruptor en el lado de alta (high side) para controlar la alimentación de una carga. Este tipo de configuración es útil cuando se necesita conectar y desconectar la carga desde el positivo de la fuente de alimentación. En este diseño, el SE9435 se controla mediante un transistor NPN 2N2222 en el lado de baja (low side). El PCB se ha diseñado en un formato flexible (FPC) para facilitar la disipación de calor y mantener un tamaño compacto.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: cuando se aplica una señal de control al transistor 2N2222, éste entra en conducción, permitiendo que la corriente fluya a través de su colector hacia tierra. Esto crea un voltaje de caída en la resistencia de gate del SE9435, haciendo que su voltaje de gate-source (Vgs) sea negativo y poniendo el PMOS en conducción. Como resultado, la corriente fluye desde la fuente de alimentación, a través del SE9435, hacia la carga, energizándola.

El uso de un PCB flexible en este diseño proporciona varias ventajas, especialmente en aplicaciones donde el espacio y la gestión térmica son críticos. La flexibilidad del PCB permite una mejor integración en dispositivos compactos y móviles, mientras que su capacidad de disipar el calor de manera eficiente ayuda a mantener los componentes dentro de sus límites de temperatura operativa segura. Además, la capacidad de adaptar la forma del PCB flexible facilita su uso en aplicaciones donde los PCBs rígidos serían imprácticos o imposibles de montar.








⚡️Convierte 12V DC en 220V AC con un 🔊 Amplificador Clase D

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Inversor de 12V DC a 220V AC en base a un amplificador de audio Clase D TDA8932

En este tutorial paso a paso, te guiaré a través del proceso de construcción de un inversor de tensión personalizado que puede alimentar dispositivos y aparatos domésticos estándar. Aprenderás sobre los fundamentos de la amplificación Clase D, cómo configurar y conectar los componentes adecuados, y cómo obtener una señal de salida estable y segura. Este proyecto es ideal para los entusiastas de la electrónica, los amantes de los proyectos caseros y cualquiera que busque una solución práctica para alimentar dispositivos en lugares donde la red eléctrica no está disponible.

Diseño y Desarrollo de DC-DC MC34063: Topologías Elevadora, Inversora y Negativa

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En este video, exploraremos en detalle el diseño y desarrollo de una fuente DC-DC utilizando el regulador MC34063. Nos enfocaremos en tres topologías clave: elevadora, inversora y negativa, y realizaremos cálculos precisos para lograr una salida de -12V desde una entrada de 5V con una corriente de salida de 10mA. También discutiremos los usos típicos de estas tensiones negativas en aplicaciones como fuentes simétricas para amplificadores operacionales, suministro de energía, alimentación de circuitos de comunicaciones y polarización de transistores HEMT de RF. Únete a nosotros mientras profundizamos en los detalles técnicos de este proyecto de ingeniería eléctrica y electrónica.

Interruptor Digital High-Side con MOSFET Canal N y Circuito Bootstrap | Funciona bien en DC?

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Optimizando el Control: Interruptor Digital High-Side con MOSFET Canal N y Circuito Bootstrap en Aplicaciones DC

En el mundo de la electrónica, la eficiencia y la funcionalidad son siempre la búsqueda constante. Cuando se trata de interruptores MOSFET high-side, los canales P suelen ser los elegidos debido a su conveniente activación con tensiones más bajas. Sin embargo, en un giro intrigante, la combinación de un MOSFET Canal N con un circuito Bootstrap ha capturado la atención de los innovadores. Aunque este enfoque es efectivo para señales oscilantes, surge la pregunta: ¿funcionará igual de bien en aplicaciones de corriente continua (DC)?

El Desafío de los MOSFET Canal N en High-Side

Los MOSFET Canal N tienen la ventaja de ser más eficientes y rápidos que sus contrapartes de Canal P. Sin embargo, su activación requiere una tensión mayor que la fuente, lo que presenta un desafío al usarlos en configuraciones high-side. En este escenario, la técnica del circuito Bootstrap entra en juego.

El Poder del Circuito Bootstrap

El circuito Bootstrap, compuesto por un diodo y un capacitor, es una herramienta ingeniosa para abordar la activación de MOSFET Canal N en configuraciones high-side. Funciona mediante el ciclo de carga y descarga del capacitor para mantener la tensión de compuerta a fuente (Vgs) del MOSFET a un nivel adecuado, permitiendo una operación efectiva incluso cuando la tensión de la fuente disminuye.

El Desafío en Señales DC

Sin embargo, cuando aplicamos este enfoque a señales de corriente continua (DC), surgen inquietudes. El proceso de carga y descarga del capacitor en el circuito Bootstrap sigue siendo válido, pero hay un punto crítico cuando el capacitor comienza a descargarse y la tensión Vgs del MOSFET disminuye. Esto podría resultar en que el MOSFET entre en la región lineal, lo que no es deseable para una conmutación eficiente.

Evaluando la Efectividad en Señales DC

La cuestión clave es si este enfoque, que se ha demostrado exitoso en señales oscilantes, mantiene su eficacia en aplicaciones de corriente continua. Las simulaciones y pruebas en el mundo real serán cruciales para determinar la estabilidad y el rendimiento de esta combinación en condiciones estáticas.

Consideraciones de Diseño y Soluciones Alternativas

En la búsqueda de respuestas, el diseño y la selección de componentes desempeñan un papel fundamental. Las soluciones alternativas, como la adición de un diodo Schottky en serie con la fuente, podrían ser exploradas para abordar los desafíos de la operación en señales DC.

En Conclusión

El uso innovador de un MOSFET Canal N con un circuito Bootstrap para interruptores high-side es una muestra del espíritu de la ingeniería en la búsqueda de soluciones más eficientes. A medida que exploramos su adaptación a aplicaciones de corriente continua, la pregunta de su viabilidad y rendimiento se convierte en el próximo capítulo emocionante en esta narrativa tecnológica.

Batería de Gel con una Placa Protectora BMS | Modificación de BMS para Baterías de Litio


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La Unión de Tecnologías: BMS DW01K y Baterías de Gel

Las baterías de gel AGM de 12V y los sistemas de administración de baterías (BMS) son piezas clave en muchas aplicaciones, desde energía de respaldo hasta movilidad eléctrica. La tecnología BMS DW01K es reconocida por su confiabilidad en la protección de baterías de litio de 3.7V, pero ¿qué sucede cuando deseamos aprovechar esta protección para salvaguardar una batería de gel de mayor voltaje?

La Solución Ingeniosa: Atenuador de Tensión

Aquí es donde entra en juego la astucia de la ingeniería. Al utilizar un atenuador de tensión, podemos ajustar la señal de entrada al BMS DW01K para que interprete 12V como el voltaje esperado de 3.7V. Este proceso inteligente permite que las capacidades de protección del BMS se apliquen a una batería de gel, ofreciendo una capa adicional de seguridad a una tecnología que tradicionalmente no estaba diseñada para esto.

Potenciando la Seguridad Energética

El resultado es un enfoque único en la seguridad y el rendimiento. Al utilizar las funcionalidades de protección del BMS DW01K para salvaguardar baterías de gel, se establece una base de confiabilidad que puede ser crucial en aplicaciones donde la seguridad energética es primordial. Esta adaptación abre un camino interesante para la integración de tecnologías y la mejora constante de sistemas de almacenamiento energético.

Consideraciones Importantes

Sin embargo, es crucial destacar que cualquier modificación debe llevarse a cabo con extrema precaución y conocimiento técnico. La manipulación de componentes electrónicos y la adaptación de tecnologías requieren una comprensión profunda de los riesgos y desafíos involucrados. Siempre se debe priorizar la seguridad, tanto en la implementación como en el uso continuo.

En Resumen

La combinación inusual pero efectiva de la tecnología BMS DW01K diseñada para baterías de litio de 3.7V y las baterías de gel AGM de 12V es un testimonio del poder de la creatividad y la ingeniería inteligente. Al utilizar un atenuador de tensión para adaptar la señal de voltaje, se ha logrado un puente entre tecnologías que resulta en un mayor nivel de protección y rendimiento en el campo de las baterías. Como en todos los avances, la seguridad y el conocimiento son fundamentales, pero este enfoque representa una perspectiva emocionante en la búsqueda de la excelencia energética.

Sponsor Altium Designer

Altium Designer Sponsor del canal Electgpl

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Muchas Gracias!






Carga Electronica

Este proyecto viene de varias versiones que he mostrado en el canal de YouTube Electgpl, donde diseñamos y montamos distintas cargas electrónicas analógicas y digitales.

En este proyecto hemos realizado un pequeño circuito impreso para mejorar el conexionado y poder montarlo en un pequeño gabinete.





Medición de Antena UV de stock para Baofeng UV5R - NanoVNA-F vs miniVNA Tiny

En esta nota vamos a realizar la medición de la antena de Stock del handy Baofeng UV5R para las bandas de 144MHz y 430MHz.

Para ello vamos a usar dos VNA de bajo costo, el NanoVNA-F (un conocido de bajo costo dentro de las web de china) y el miniVNA Tiny (un bajo costo con mejores prestaciones en cuanto a la electrónica y mayor calidad).

Los objetivos son dos:

1) Realizar la medición de la antena de Stock de Baofeng bi-banda

2) Comparar el NanoVNA-F contra un VNA de mejor calidad, para corroborar el funcionamiento en las bandas mas utilizadas de VHF y UHF.

NOTA: Ambos VNA han sido calibrados en las bandas correspondientes en cada prueba.

Este es el Handy en cuestión:

Esta es la antena de Stock:


mini VNA Tiny marca mRC:

http://miniradiosolutions.com/54-2/


NanoVNA-F marca ¿?:

https://github.com/flyoob/NanoVNA-F

Vamos a lo que nos interesa, medición de Antena con ambos VNA.

Medición en toda la banda con mini VNA Tiny:



Medición de banda VHF en central de 144MHz:

Con mini VNA Tiny:



Con NanoVNA-F:



Medición de banda UHF en central de 430MHz:

Con mini VNA Tiny:



Con NanoVNA-F:


Resumen:

Se puede analizar que mientras tengamos el NanoVNA-F calibrado en la banda que se realizara la medición, podremos obtener valores coherentes de medición. 

Se ha notado también una inestabilidad e interferencia mayor en el NanoVNA-F respecto del mini VNA Tiny.

Si bien el mini VNA Tiny tiene un hardware que provee un generador de señal y un detector de magnitud y fase que soporta toda la banda hasta 3GHz, es un instrumento de bajo costo respecto de un VNA de primera lineal como puede ser Agilent, Rohde & Schwarz, etc...

El hardware del NanoVNA-F se encuentra acotado, ya que el generador de señal tiene un limite de 200MHz DDS, y los mixer un limite de 500MHz, lo cual en su firmware aseguran que utilizan los armónicos del DDS para realizar mediciones en frecuencias mayores a 200MHz, suponiendo que esto es correcto y funciona bien, entonces tenemos una segunda limitación en los mixer con limite en 500MHz, cualquier frecuencia mayor a ella realizara una atenuación en su salida, que debería ser contemplada también en el firmware.



Interruptor Maestro Esclavo para 220V

En base al vídeo de YouTube, dejare el circuito para que puedan verlo de manera mas grande y poder copiarlo.


Gracias a PCBgogo Prototipos de 10 PCB por $5: https://www.pcbgogo.com/ Cupon de $50 para nuevos registros: https://www.pcbgogo.com/ Si te ha gustado el vídeo no olvides dar Like y Suscribirte, esto ayuda al canal a crecer y a invertir en nuevos productos para mostrarles a ustedes. SUSCRIPCION :D == http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=electgpl Vídeo de Transformador de Corriente: https://www.youtube.com/watch?v=pndaX9DuaPY Vídeo de Fuente Transformerless: https://www.youtube.com/watch?v=e2NuM1aR_no&t=12s Vídeo de Review de Multimetro / Osciloscopio: https://www.youtube.com/watch?v=NlnZItdAR1s DONACIONES :D PayPal (Lo que quieras): https://www.paypal.me/electgpl MercadoPago $50: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=67140235-a16531ae-a255-47f9-b231-ab3ca510aebd Mercadopago $100: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=67140235-b7f49f81-e280-43a6-bb05-10b5c186c0a2 Mercadopago $200: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=67140235-eae0151c-70eb-4ccd-9115-aad533e9fe15 Patreon: https://www.patreon.com/electgpl Muchas Gracias! Instagram: https://www.instagram.com/electgpl/ Grupo de Telegram: https://t.me/electgpl_official GitHub: https://github.com/electgpl Sitio: http://electgpl.blogspot.com.ar Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/electgpl #Interruptor #Master #Slave

Fuente DC DC Flyback con MC34063 Aislada Baja Potencia

Esta nota es complemento del vídeo que se encuentra mas abajo, 
Se mostrara el circuito, ecuaciones y un oscilograma de ejemplo para fuentes DC DC en modo discontinuo de funcionamiento DCM.



El objetivo principal de este proyecto es obtener una fuente de alimentación aislada, se puede elevar, reducir e invertir la tensión de salida según sea necesario, pero en este caso ingresan 5V y obtienen 5V de salida, es una fuente 1:1 aislada, muy útil cuando se utilizan circuitos aislados como interfaces de datos, amplificadores aislados, optoacopladores, etc...

El modo de funcionamiento discontinuo DCM (Discontinuous-Conduction Mode):
En DCM, un ciclo de conmutación se compone de tres intervalos.
Los dos primeros son iguales a CCM, donde la energía es almacenada en el inductor durante el tiempo de encendido del interruptor, y transferido a la carga durante el tiempo de apagado del interruptor. 
En DCM, sin embargo, toda la energía es transferida del inductor a la carga durante este segundo intervalo. 
El tercer intervalo comienza cuando la energía en el el inductor está agotada
En DCM, la corriente del inductor llega a cero y se mantiene por un periodo de espera IDLE.
En CCM, la corriente del inductor nunca llega a cero.

El circuito:

Ecuaciones:


Juego de Preguntas de Electrónica General

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SOLUCIÓN!






    

Amplificador de Audio Clase D Experimental Discreto



En esta nota traeré un amplificador de audio en Clase D realizado completamente con componentes discretos, si bien no es lo mas recomendable, la idea de este proyecto es netamente educativa para comprender el funcionamiento de un amplificador Clase D y montar un pequeño circuito experimental que funciona correctamente con una potencia reducida (también una tensión y corriente reducida, en nuestra practica el consumo de fuente ha sido menor a los 500mW - 5.5V).
Este circuito podríamos dividirlo en dos bloques:
1) El generador de diente de sierra
2) El comparador
En base a estos dos bloques generaremos una salida PWM
Básicamente y resumiendo un poco todo, no es mas que un generador PWM de ciclo de trabajo variable en función a la tensión de entrada (en este caso el audio).
Entonces si logramos modificar el ciclo de trabajo con el audio, entonces tenemos todo resuelto ya que luego el PWM sera aplicado a una etapa de potencia capas de alimentar un pequeño parlante.
Podremos ver en el vídeo que la generación de PWM y la variación del ciclo de trabajo dependiente del audio es correcta, por ende el rendimiento y potencia de salida son trabajo de la etapa de potencia (driver FET, MOSFET de salida y circuito LC), es decir, si contamos con un buen driver FET casi que tendríamos todo resuelto pero en este caso no tengo ninguno por ello he utilizado el 4011 como inversor para mejorar un poco la señal, entonces desde aquí es donde veremos que la potencia de salida no es muy grande, pero es solo por este motivo.



El circuito propuesto posee como generador de PWM un 555 para generar una señal diente de sierra que se logra mediante una fuente de corriente constante en base al transistor PNP, esta fuente de corriente constante cargara el capacitor forzando la curva del mismo a que sea una recta. De esta manera obtendremos una buena señal de diente de sierra. 
Luego nos encontramos con el comparador donde usaremos un LM393 pero podría ser cualquier otro comparador (Recomiendo que sea un comparador y no un amplificador porque la velocidad de respuesta es mucho mayor en el comparador).
De esta manera nos quedara la entrada no inversora donde ingresaremos el audio, que por un problema de niveles de tensión hemos amplificado un poco con el LM386 (pero esto depende de que nivel de amplitud ingresen), Al mismo tiempo tenemos un potenciometro de ajuste de "offset" para la señal de entrada. 
Con este potenciometro le diremos al circuito que tan arriba o abajo se encuentra la señal de audio en el comparador, esto nos dará como resultado mas o menos variación en el PWM lo cual influye directamente en el nivel de señal PWM de salida y por ende en el recorte de la señal de audio produciendo una posible distorsión. Se recomienda ajustar este potenciometro al mismo momento en el que se esta reproduciendo audio para realizar el ajuste audible.
Luego encontraremos un circuito digital 4011, son compuertas NAND, no es necesario que sean estas compuertas, en realidad solo necesitamos inversores o compuertas NOT, pero como tenia este integrado a mano convertí las NAND en NOT.
Esto es necesario por dos motivos, primero porque necesitamos una salida Q y otra !Q (negada), entonces de aquí la utilidad de estas compuertas, pero a su vez también nos servirá como "driverFET" de bajo costo, aunque no reemplaza un verdadero driverFET pero funciona.
Luego de estos, directamente tenemos la salida TotemPole con los dos NMOS de potencia (no es necesario que sean de potencia, realmente no calientan ni consumen mucha corriente). 
Por ultimo tendremos el filtro LC que podremos calcular en función de la frecuencia del 555.
En mi caso el 555 se encuentra oscilando a unos 42kHz


Medicion de Filtros con Arduino



En este post, vamos a realizar un programa muy simple que nos va a permitir medir un filtro y visualizarlo con el Serial Plotter.
El principio de funcionamiento es bastante sencillo, 
Debemos realizar un Sweep de frecuencia, esto se hace generando una salida de frecuencia, básicamente un oscilador, que va variando la frecuencia desde un valor bajo a un valor alto, por ejemplo comenzamos con 1kHz y vamos subiendo la frecuencia de forma continua hasta llegar a los 100kHz, esto es a modo ejemplo podrían ser otros valores pero quiero demostrar solamente que lo que necesitamos es variar frecuencia de forma continua y ascendente.


Aquí se puede ver mejor la idea, donde al principio tenemos la frecuencia mas baja y al final (a la derecha) la frecuencia mas alta, pero es un aumento de frecuencia de forma continua.

Una vez que logramos generar este Sweep o Tracking de Frecuencia, vamos a inyectar esto en el dispositivo bajo testeo (DUT) que queremos ensayar o medir, por ejemplo un filtro pasa bajos (LPF).



Donde dice Vin vamos a inyectar este Sweep de frecuencias, y donde dice Vout vamos a analizar el comportamiento.



Como podemos ver en la imagen del diagrama de respuesta en frecuencia del filtro, tenemos la mayor magnitud en frecuencias bajas, y a medida que aumenta la frecuencia comienza a bajar.
Si ponemos un voltimetro en la salida Vout, tendríamos que ver esta curva, primero con un valor de tensión máximo y luego a medida que la frecuencia aumenta podremos ver como desciende la tensión.
En nuestro circuito utilizaremos un canal analógico para medir la tensión Vout.
Entonces, con un canal digital generamos el Sweep de frecuencias y con un canal analógico leemos el valor de salida del filtro.



El programa: 

unsigned long previousMicros = 0;
volatile int interval = 500;
int i=500, j=0;
void setup(){
pinMode(7, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
}
void loop(){
while(i!=0){
for(j=0;j<10;j++){
digitalWrite(7, !digitalRead(7));
delayMicroseconds(interval);
}
interval=i;
Serial.println(analogRead(A0));
i--;
}
}

En este programa utilizamos el Pin 7 como salida de Sweep, y el pin A0 como entrada del ADC.



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