Switch PMOS High-Side
⚡️Convierte 12V DC en 220V AC con un 🔊 Amplificador Clase D
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
Interruptor Digital High-Side con MOSFET Canal N y Circuito Bootstrap | Funciona bien en DC?
Batería de Gel con una Placa Protectora BMS | Modificación de BMS para Baterías de Litio
Sponsor Altium Designer
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En este caso les proporcionara la posibilidad de descargar el mejor software de Diseño Electrónico de Alto nivel para que puedan probarlo.
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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:
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
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Fuente DC DC Flyback con MC34063 Aislada Baja Potencia
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):
El circuito:
Ecuaciones:
Juego de Preguntas de Electrónica General
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.
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.
| 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--; | |
| } | |
| } |













































