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CON CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS SENSOR DE HUMO CON LDR : Una de las maneras posibles de detectar la presencia de humo se basa en comprobar la transparencia (o falta de ella) del aire. El proyecto que presentamos aquí tiene como función comprobar continuamente la luz que recibe una LDR de un LED ubicado enfrente, y en caso de que este valor disminuya, se cierran los contactos de un relay durante un cierto tiempo. Este proyecto puede resultar interesante para estudiantes y hobbystas, pero considero que para su uso en un sistema de seguridad es insuficiente, ya que no se tiene en cuenta la posibilidad de que, por ejemplo, se hayan "pegado" los contactos del rele o la LDR haya dejado de funcionar. El circuito es sumamente simple: un LED, cuya corriente hemos limitado con una resistencia de 1K en serie, ilumina permanentemente a una LDR que se ubica enfrente. Esta LDR junto con el trimpot de 50K configuran un divisor de tensión que dispara el NE555 cuando la LDR esta a "oscuras". El nivel del disparo se ajusta mediante ese trimpot ("SENSIB" en el esquema) de manera de hacer mas o menos sensible el sistema. El NE555, configurado como monoestable, permanece en reposo mientras la LDR esta iluminada. Cuando esta situación cambia, se dispara, y su salida permanece en estado alto un tiempo que esta determinado por el condensador electrolítico de 100uF/16V y el trimpot de 100K ("TIEMPO" en el esquema). La salida del NE555, a través de una resistencia de 1K5 excita el transistor 2N3904, que a su vez permite que la bobina del relay se energice. Cuando el NE555 vuelve al estado de reposo, el transistor vuelve a bloquearse y el relay se desactiva. El diodo en paralelo con la bobina del relay esta para evitar que la corriente generada en la desconexión dañe el transistor. El relay es del tipo inversor, así que podemos elegir conectar el tipo de alerta deseado en el borne "normal abierto" (una sirena, por ejemplo) o "normal cerrado" (una luz que se apagaría en caso de incendio). Hemos agregado un segundo LED, ("PILOTO" en el esquema) para que sirva como indicador de que el circuito esta alimentado, por si la disposición del otro LED y la LDR son tales que no pueden verse con facilidad. En el esquema se ve una batería de 12V alimentando el circuito, lo que lo hace apto para su uso aun en cortes de energía. Los que no quieran gastar en baterías, pueden conectar este circuito a una fuente de alimentación que entregue entre 9V y 12V de corriente continua bien estabilizados. 1 LDR 2 LEDs rojos 1 Rele inversor para circuito impreso 1 Preset de 100K 1 Preset de 50K 2 Resistencias de 1K, 1/4 de watt 1 Resistencia de 1K5, 1/4 de watt 1 diodo 1N4001 o similar1 Transistor 2N3904 1 Circuito integrado Ne555 1 Condensador electrolítico de 100uF/16V 1 tarjeta DATAKIT 271 ............................................................................................ 1 Bornera de dos tornillos 1 Bornera de tres tornillos 1K 1K 1K5 100uF Buzzer o sirena de 12 voltios 2N 3904 A K A K 4148 555 - + - + 100K LDR Tiempo Sensibilidad 50K GND +Vcc DATAKIT 271 TE KIT 271 Electrónica Automatización Industrial Electrónica maser Automatización industrial Av. ARGENTINA N° 344 tienda - L 29 Cel.995256872 Email: [email protected] Distribuidor: de libros, folletos técnicos, programas y videos técnicos educativos en c.d. diagramas de tv... más de 1000 proyectos electrónicos en archivo, tarjetas impresas, de: alarmas - amplificadores hasta 1,200 watt - cargadores automáticos contadores - controles remotos - cross over - detectores de nivel, humedad - dimmer - distorsionadores - ecco delay-ecualizadores estabilizadores - extractores de señal - fuentes reguladas variables simétricas - grabadores de pic generador de pulsos intercomunicadores - interruptores de toque de pluma - interruptores activados por palmas inversores inyectores - luces intermitentes - luz de emergencia - luz nocturna automática - mezcladores - master -previos de audio - probador de control remoto - puntas lógicas - radios AM FM. - secuenciales - sirenas - strobos- temporizadores termostatos - timbres electrónicos - transmisores de FM. - vumeter - visualizadores. kits armados, venta de componentes, accesorios y materiales en general..... DISEÑO DE PLACA IMPRESA EN BAQUELITA Y FIBRA DE VIDRIO - SOLUCIONES EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL www.electronicamaser.mex.tl

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CON CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS SENSOR DE HUMO CON LDR

: Una de las maneras posibles de detectar la presencia de humo se basa en comprobar la transparencia (o falta de ella) del aire. El proyecto que presentamos aquí tiene como función comprobar continuamente la luz que recibe una LDR de un LED ubicado enfrente, y en caso de que este valor disminuya, se cierran los contactos de un relay durante un cierto tiempo.

Este proyecto puede resultar interesante para estudiantes y hobbystas, pero considero que para su uso en un sistema de seguridad es insuficiente, ya que no se tiene en cuenta la posibilidad de que, por ejemplo, se hayan "pegado" los contactos del rele o la LDR haya dejado de funcionar.

El circuito es sumamente simple: un LED, cuya corriente hemos limitado con una resistencia de 1K en serie, ilumina permanentemente a una LDR que se ubica enfrente. Esta LDR junto con el trimpot de 50K configuran un divisor de tensión que dispara el NE555 cuando la LDR esta a "oscuras". El nivel del disparo se ajusta mediante ese trimpot ("SENSIB" en el esquema) de manera de hacer mas o menos sensible el sistema.

El NE555, configurado como monoestable, permanece en reposo mientras la LDR esta iluminada. Cuando esta situación cambia, se dispara, y su salida permanece en estado alto un tiempo que esta determinado por el condensador electrolítico de 100uF/16V y el trimpot de 100K ("TIEMPO" en el esquema).

La salida del NE555, a través de una resistencia de 1K5 excita el transistor 2N3904, que a su vez permite que la bobina del relay se energice. Cuando el NE555 vuelve al estado de reposo, el transistor vuelve a bloquearse y el relay se desactiva. El diodo en paralelo con la bobina del relay esta para evitar que la corriente generada en la desconexión dañe el transistor.

El relay es del tipo inversor, así que podemos elegir conectar el tipo de alerta deseado en el borne "normal abierto" (una sirena, por ejemplo) o "normal cerrado" (una luz que se apagaría en caso de incendio).

Hemos agregado un segundo LED, ("PILOTO" en el esquema) para que sirva como indicador de que el circuito esta alimentado, por si la disposición del otro LED y la LDR son tales que no pueden verse con facilidad.

En el esquema se ve una batería de 12V alimentando el circuito, lo que lo hace apto para su uso aun en cortes de energía. Los que no quieran gastar en baterías, pueden conectar este circuito a una fuente de alimentación que entregue entre 9V y 12V de corriente continua bien estabilizados.

1 LDR

2 LEDs rojos

1 Rele inversor para circuito impreso

1 Preset de 100K

1 Preset de 50K

2 Resistencias de 1K, 1/4 de watt

1 Resistencia de 1K5, 1/4 de watt

1 diodo 1N4001 o similar1 Transistor 2N3904

1 Circuito integrado Ne555

1 Condensador electrolítico de 100uF/16V

1 tarjeta DATAKIT 271

............................................................................................

1 Bornera de dos tornillos

1 Bornera de tres tornillos

1K

1K

1K

5

100uFBuzzer o sirenade 12 voltios

2N 3904A K

A K

4148

555

- +

- +100K

LDR

Tiempo

Sensibilidad50K

GND

+Vcc

DATAKIT 271

TE KIT 271

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SALIDA DE 5 AMPERIOS CON SELECTOR DE VOLTAJE FUENTE CARGADOR DE BATERIA DE AUTO

0.1 0.1 5W 5W 6A6

6A6

6A6

6A6

+-+-

-+

2200uF50V.

2200uF50V.

FUSE

SELECTORCARGA LENTACARGA RAPIDA

14V 12V OV

BATERIA DEAUTO

BATERIA DEALARMA

TE KIT 272

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PARA FUENTE DE 12 VOLTIOS Y RELAY PARA CKTO DE POTENCIA ALARMA CON RAYO LASER TEMPORIZADO

Este proyecto puede resultar interesante para estudiantes y hobbystas, su uso en un sistema de seguridad es de suma utilidad. Puede actuar como sensor de barrera.

El circuito es sumamente simple: la luz de día o la luz de un puntero laser ilumina permanentemente a una LDR que se ubica enfrente. Esta LDR junto con el trimpot de 50K configuran un divisor de tensión que dispara el NE555 cuando la LDR esta a "oscuras". El nivel del disparo se ajusta mediante ese trimpot ("SENSIB" en el esquema) de manera de hacer mas o menos sensible el sistema.

El NE555, configurado como monoestable, permanece en reposo mientras la LDR esta iluminada. Cuando esta situación cambia, se dispara, y su salida permanece en estado alto un tiempo que esta determinado por el condensador electrolítico de 100uF/16V y el trimpot de 100K ("TIEMPO" en el esquema). Para obtener mayor tiempo aumentar los valores de condensador o del trimpot.

La salida del NE555, a través de una resistencia de 1K5 excita el transistor 2N3904, que a su vez permite que la bobina del relay se energice. Cuando el NE555 vuelve al estado de reposo, el transistor vuelve a bloquearse y el relay se desactiva. El diodo en paralelo con la bobina del relay esta para evitar que la corriente generada en la desconexión dañe el transistor.

El relay es del tipo inversor, así que podemos elegir conectar el tipo de alerta deseado en el borne "normal abierto" (una sirena, por ejemplo) o "normal cerrado"

Hemos agregado un LED, ("PILOTO" en el esquema) para que sirva como indicador de que el circuito esta alimentado.

En el esquema se ve una batería de 12V alimentando el circuito, lo que lo hace apto para su uso aun en cortes de energía. Los que no quieran gastar en baterías, pueden conectar este circuito a una fuente de alimentación que entregue entre 9V y 12V de corriente continua bien estabilizados.

1 LDR

1 LEDs rojos

1 Rele para circuito impreso

1 Preset de 100K

1 Preset de 50K

1 Resistencias de 1K, 1/4 de watt

1 Resistencia de 1K5, 1/4 de watt

1 diodo 1N4001 o similar1 Transistor 2N3904

1 Circuito integrado NE 555

1 Condensador electrolítico de 100uF/16V

1 tarjeta DATAKIT 271

1 Bornera de dos tornillos

1 Bornera de tres tornillos

1K

1K

5

100uFBuzzer o sirenade 12 voltios

2N 3904

Pte

A K

4148

555

- +

- +

100K

LDR

Tubo de pvc negro

Tiempo

Espejo a 45º

Puntero laser

Sensibilidad50K

GND

+Vcc

DATAKIT 271

TE KIT 273

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REGULABLE DE 1.2 A 30 VOLTIOS ESTABILIZADA

FUENTE POWER 5A Este circuito es muy común verlo en camiones o colectivos donde las baterías proveen de 24V y en varios puntos del circuito eléctrico se necesitan 12V. Si bien muchos instaladores toman un cable desde la unión de las dos baterías para obtener así 12V esto no es lo recomendable ya que de esta forma se está afectando el correcto desempeño de los acumuladores y se esta descargando mas uno que el otro con los consiguientes problemas que esto puede causar.

Como se ve, el circuito no es mas que un regulador de tensión integrado ajustable el cual está actuando sobre un grupo de transistores de potencia en paralelo. Estos transistores hacen el trabajo pesado por así decirlo mientras que el regulador se encarga de controlarlos. Donde esta el conector de 24v es la entrada proveniente de las baterías. El conector de 12v es la salida y el conector de Gnd debe ser puesto a masa. Por supuesto, todos los componentes (transistores e integrado) con buena disipación de calor y aislados eléctricamente del metal.

Ajuste:Colocar el preset de 10K en su máximo recorrido (todo abierto o a 10K) y conectar a la salida del conversor una lámpara de 12V / 50W. A la entrada conectar las baterías en serie con lo que se logran los 24V. Colocar a la salida, en paralelo con la lámpara un tester en escala de continua con una graduación adecuada (que ronde los 50V). Comenzar a girar el preset hasta que la lámpara brillo y el tester indique 12V.

DATAKIT 274

TEKIT 274

POT. 10K

IC 1LM 317

4004

10uF/35V

B C E B C E

+Vcc

GND

AC

AC

LED

2,200uF/35V

2K

7

270

0.4

7 5

W

0.4

7 5

W

FUSE

TE KIT 274

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PARA LAMPARAS INCANDESCENTES HALOGENAS (DICROICO)

DIMMER CON SCR

TEKIT 275

IN

Sw1

POT. 500K

1K

2K2

4.7uF

K

AG

TEKIT

275

PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN

1. Corte la energía eléctrica Bajando la llave del tablero

general.2. Retire el interruptor,

desconectando los dos conductores del interruptor.

3. Empalme los dos conductores del dimmer.

4. Fijar la tapa ciega del dimmer.5. Restituya la energía eléctrica y

pruebe.

TE KIT 275

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DE 12 VOLTIOS CON FUENTE ESTABILIZADA Y LEDs INDICADORES

CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAMaser electronic desde 2008 les presenta este nuevo kit muy útil. Una batería recargable debe tener un cargador y este proyecto es ideal por que

sensa el estado de la batería y una vez cargado lo desconecta automáticamente de la red de 220 voltios. Ademas todo sistema de seguridad debe estar provisto de un dispositivo alternativo de alimentación, para el caso en que ocurra un corte en el suministro de energía eléctrica. Este dispositivo es generalmente una batería de “ GEL” DE 12V 4 AH de carga o incluso, una batería común de las empleadas en automóviles. Dicho acumulador debe permanecer siempre cargado y este Kit se encarga de mantener en condiciones optimas

Este circuito debe sensar “ La tensión ” en los bornes de la betería (lo cual da una idea de su carga) y en caso de que la misma sea la inferior a 11.7V, se debe permitir la carga del elemento desde la fuente incorporada. El sensor debe detectar el instante en el cual la tensión de la batería llega a 13,2V (carga máxima) y desconectar automáticamente la fuente. El comparador debe “ fijarse ” cómo es la tensión de la betería con respecto a una referencia interna y, para ello, suele utilizarse un amplificador operacional, trabajando como comparador. Se trata de un circuito con “ HISTÉRESIS” que compara la tensión de referencia con la muestra tomada de la batería. En el terminal de entrada (+) del Opam tenemos una tensión que dependerá de la referencia y de la tensión de salida; mientras que en la entrada (-), tenemos una muestra de lo que ocurre en la Batería. Supongamos que, en el primer momento, la salida del OPAM está en 0V con lo cual V(+)=VREF x R2/ R1+R2. Mientras la batería tenga carga (más de 11,7V), será; V(-) >V(+) y el A. O. Permanecerá con su salida en 0.V. Cuando la tensión en la batería sea la inferior a 11,7V la muestra habrá descendido y ahora: V(-) < V (+). Con lo cual la salida cambiará de estado y habrá aumentado la tensión V (+) como consecuencia de una tensión positiva en la salida será: V(+) = ( VREF+ VSAL) - R2 / R1 + R2.

De esta manera, al haber cambiado la salida, se enviará la señal al circuito de activación y comenzará la carga de la batería. En la medida que aumenta la carga, crece la tensión de la muestra con lo cual aumenta V(-), hasta que: V(-) > V(+) Momento en el cual el OPAM cambia de estado y así quedamos en la condiciones iniciales. P1, se utiliza para ajustar el instante en finalizada la carga (se ajusta para 13,2V).

El circuito se completa con un transistor conmutador que comanda un relé que permitirá la carga de la batería desde una fuente de alimentación. se han agregado dos LEDs que indicaran si la carga esta completa (Led verde) o si la batería está en carga (Led rojo). También se observa el transistor conmutador en cuya base se ha agregado un diodo zener para impedir los disparos erráticos del semiconductor.

Una ves ensamblado el dispositivo se debe ajustar para que quede en condiciones óptimas de funcionamiento. Para ello, en lugar de batería coloque una fuente de alimentación variable con tensión de 11.7V: Ajuste P1, hasta que se encienda el Led rojo indicando la condición de la carga. Eleve ahora la tensión de la fuente hasta 13.2V y ajuste P2 hasta que se encienda el Led verde (se deberá apagar el Led rojo) indicando que se ha completado la carga. Vuelve a disminuir la tensión de la fuente hasta 11.7V y y retoque P1 hasta que logra el encendido del Led rojo. Repita el procedimiento hasta estar seguro de un funcionamiento óptimo. Con el P3 ajuste una salida de 14 voltios del LM 350T en pin 2 y diodo. Este voltaje de carga puede ser un poco mayor, pero aumenta la corriente de carga y el tiempo. Observe con el amperìmetro.

TEKIT 276

1

K

1

K 1K

2

K2

4K73V3

7V5

4148

4148

470

VERDEBAT.O.K.

ROJO.CARGA

P1

P2

Calib. 50%

P3

maser electronicGND

BC 548

LM 350T

+BAT

A K

A K

TEKIT 276

100uF1000uF

Voltaje max.Carga bateria

741

10

3

50

2

10

3

104

220

LISTA DE COMPONENTES CI 1 CA 741 CI 2 LM 350T o 317TQ1 BC 548Dz1 7.5V por 1 WATTDz2 3.3V por ½ WATT.D1, D2,D3 1N4148 D4,D5,D6 2 A.L1, L2 Led verde y rojoK1 Relay 12V 10A R1 2K2R2,R4,R5 1K 1/4 WR3 470 Ohmios 1/4WR6 4K7 1/4WR7 220 ohmios 1/4WP1,P2 trimpot 10KP3 trimpot 5KC1 100uF x 16VC2 1000uF/25VC3 104Socalo 4 x 4Placa impresa TEKIT 276

FUSE

2A

2A

Transformador de 15V - 0V - 15V 1A

2A

A

Nota: si tienes batería de 12V 4Ah, con carga de 0.5A se completa la carga en 8 horas.Si cargas con 1 A, estará listo en 4 horas

TE KIT 276

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CONTROL DE VELOCIDAD

TEKIT 275IN

POT. 500K

1K

2K2

4.7u

F

K

AG

TEKIT 277

PARA MOTORES DC 110 VOLTIOS

LISTA DE MATERIALES

D1,D2,D3,D4,D5 2A ò 3ASCR 4a ò 10AR1 1K 1/4WR2 2K2 1/4WC1 4,7uF 50VPOT. 500KPLACA TEKIT 275

TE KIT 277

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TIMBRE PARA TELEFONO FIJO

LINEA TELEFONICA

TIMBRE DE 220V.

TE KIT 278

TE KIT 278

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TE KIT

PARA FUENTE DE ENERGÍA DE 9 - 12 VOLTIOS ÓRGANO ELECTRÓNICO C/ LM 386

Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que genere tonos musicales similares a los que se obtiene en las octavas centrales de un piano.

El circuito es un simple oscilador construido por un circuito integrado 555, el cual se debe alimenta con una fuente de 9 a 12 voltios. En la practica el proyecto genera una onda cuadrada con una frecuencia tal que el sonido emitido por la membrana del parlante sea parecido al que se obtiene cuando se oprimen las teclas de un piano.

Dicha frecuencia depende del valor de las resistencias que se hacen parte del circuito oscilador. Por lo tanto tal como se ve en el diagrama, los botones pulsadores (que hacen las veces del tecla) se han conectado de tal forma que con cada uno de ellos, se obtiene una resistencia equivalente diferente.

Por ejemplo, si se oprime el último pulsador (DO) el oscilador verá una resistencia conectada entre el pin 7 y la fuente de alimentación, equivalente a la suma de R2 hasta R11. Si por el contrario se oprime el primer pulsador (RE 1) el oscilador verá una resistencia equivalente a la suma de R2 y R3.

El valor de las resistencias que permiten obtener las diferentes frecuencias no esta dada al azar, cada una de ellas se ha escogido de tal forma que el circuito genere los tonos correspondientes a la octava central de un órgano.

Finalmente mediante el condensador de 4,7uF se inyecta la señal a un amplificador comercial de 1 watt LM 386 de National, ideal para proyectos, por su uso de pocos componentes y su costo es bajo. Tiene la ganancia programada externamente por intermedio del condensador y resistencia entre los pines 1 y 8. El condensador de 10uF es para una ganancia de 200 y la alimentación es entre los pines 4 y 6.

LISTA DE COMPONENTES

R1 10KR2,R8 6,8KR3,R6 4,7KR4,R5 3,3KR7,R10 2,2KR9 5,6KR11 8,2KR12 1KR13 10 ohmiosPOT. 50KC1,C6,C7 104C2 103C3 22uF/16VC4 4,7uF/16VC5 10uF/16VC8 220uF/16VCI 1 555CI 2 386Socalos 2 4X4Parlante 8 ohmios 9 tack pulsadores

TE KIT 280

10

104

104

50

K

+Vcc

GN

DG

ND

SP

K

220u

F1

0u

F

4,7

uF

1 K

LM 386

10

K

6K

8

6K

8

4K7

4K7

3K

3 3

K3

5K

6

2K2

2K

2

8K2

103

104

555

TE K

IT 2

80

RE

1 D

O 1

S

I L

A S

OL FA

M

I R

E D

O

TE KIT 280

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TE KIT

CON MOSFET CANAL N Y CANAL PINVERSOR DE 12 DC A 220 VAC

Éste es un oscilador de onda cuadrado, se usó un inversor de lógica digital CMOS. La señal del oscilador se conecta con el circuito amplificador, luego al transformador para que eleve la tensión. En cuanto al funcionamiento del oscilador se usó el inversor CMOS, para obtener una onda cuadrara se configura con una resistencia y condensador, para el oscilador en el valor siguiente. calculé para una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz con la resistencia variable. La frecuencia mínima sera 43 Hz y la frecuencia máxima debe ser a 76 Hz. Éste circuito cambiante es el principal del inversor de DC/AC . En la figura se muestra el control de los transistores MOSFET, en un caso la entrada de TR3 y TR4 es de nivel L y la entrada de TR5 y TR6 es el nivel de H, TR3 y TR6 están en conducción y TR4 y TR5 no conducen o sea estan en corte. Por consiguiente, los flujos eléctricos pasan a través de la bobina en dirección de A a B al (en el lado de12V ) del transformador.

Cuando el nivel de la entrada es lo contrario, TR3 y TR6 están en condición de corte y TR4 y TR5 en condición de saturación. Por consiguiente, la corriente eléctrica que fluye a través del transformador se pone contraria al caso del anterior. Para un mejor performance del oscilador se usa un fuente estabilizada de 5 voltios en la parte oscilador con el circuito integrado CMOS, en la etapa amplificadora TR 1 y TR 2 convierte en la amplitud de vibración de 0V a 12V para manejar un FET - MOSFET.

la corriente eléctrica grande fluye en el lado primario del transformador de 12 voltios. El fusible debe ponerse para proteger. La bobina secundaria puede ser con una salida de 110 voltios o 220 voltios según el caso.

12 VOLT. 220 VOLT.

TE KIT 281

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CON CORTE AUTOMATICO DEL CARGADORLUZ DE EMERGENCIA

470

1K5

100

47uF

LAMP.

LINE.

SW

GND

LOAD

+FUSE-BAT

Q1 Q2

Q3

A

K

A

K

CARACTERÍSTICAS? Alimentación 220 V. AC.? Cuenta con una batería de 12 V. 7 Amp.? Dos faros de 20 Watts direccionables.? Switch de encendido de cada faro.? Switch de prueba.? Indicador de estado de alimentación de 220 V. AC.? Indicador de estado de batería (12 V. DC).? Autonomía de luz 2 Horas.? Fusible de protección externa.? Gabinete metálico pintado en electro-plástica.

FUNCIONAMIENTOTienen un switch de encendido general (9), el que deberá estar en OFF

cuando se traslade el equipo o se quiera desactivar. El equipo tiene dos switch adicionales de activación (7,8), una por cada faro: las que en posición ON permitirán encender los faros en el caso de producirse interrupción en el suministro de energía eléctrica, esto permite a criterio del usuario activar un solo faro en el caso de requerir menor nivel de iluminación, en cuyo caso adicionalmente se duplicará la autonomía del equipo. El equipo cuenta además con un switch de prueba del sistema, el cual simula un corte de energía, permitiendo verificar su adecuado funcionamiento en cualquier momento, antes y después de la instalación.

INSTALACIÓNEl equipo de luces de emergencia MASER debe estar conectada

permanentemente a la línea de 220 V. AC, esto permitirá que la batería se cargue y que el equipo este operativo. El equipo es adosable a la pared para lo que posee dos orificios de los cuales puede colgarse.

IMPORTANTE:1. Una vez instalado colocar todos los switch en ON.2. Verificar que los led’s de activado y alimentación 220 V. AC seencuentren encendidos.

TE KIT 282

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TE KIT

CON RETARDO DE SALIDA Y RESETBLOQUEADOR CONTRA ROBO DE AUTO

BEste es un modulo que tiene la finalidad de abrir o

corta la energía eléctrica que debe llegar a la bobina elevador de voltaje para las bujías o bobina de válvula de gas, que da paso al carburador.

Cuenta con entrada para pulsadores o switch, para colocar en las puertas, los cuales activan al sistema de bloqueo con un retardo de 40 a 50 segundos. hay otro pulsador que sirve para habilitar, desbloquear o resetear el sistema de bloqueo, este pulsador debe ubicarse en un lugar escondido.

Tiene un led indicador de armado el bloqueo y bloqueado. Salidas de relay normalmente cerrados para abrir o cortar el paso de la energía eléctrica.

loqueador electrónico anti robo asalto para motos y autos a gasolina petroleo trabaja en motos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

comu

n rel

ay

NA re

lay

12 VD

C

Rese

t

GND

tier

ra

sal. L

ED pi

loto

in +

12 V

arma

do a

ctiva

do

NC r

elay

corte en platinos o válvula de gas

pulsadores normalmente abiertos enespera, pueden estar colocados en la puerta o en lugares ocultos

TE KIT 283

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JUEGO ELECTRÓNICO AL AZAR RULETA DIGITAL

LISTA DE COMPONENTES

2 100 ohmios 1/2W3 1K 1/2W1 4.7 uf/16V2 1000uf/16V3 74LS73 1 74LS1322 74LS1544 socalo CI. 7x7pines2 socalo CI. 12x12 pines33 Leds rojos de 5mm1 Switch de corredera 1 Pulsador NA 1 7805 opcional1 Circuito impreso TE KIT 284

Para entender mejor su operación, el circuito de la ruleta se puede dividir en 3 bloques. El primer bloque contiene dos distribuidores de datos o de multiplexores 74154.El segundo bloque incluye seis flip flops tipo J-K 7473 El tercer bloque lo forma un oscilador o reloj gatillado, el cual proporciona un tren de pulsos, que se cuentan en forma binaria por medio de los flip-flops. Ademas de esta función, el circuito de reloj, a través de un sencillo circuito de resistencias y condensadores produce unos segundos de operación continuada una ves que se libera el pulsador S2.

Los distribuidores de datos 74154 controlan la secuencia de encendido de los LED. A medida que la cuenta binaria en sus cuatro entradas (D,C,B,A) avanza, una de sus 16 salidas entrega un nivel bajo, iluminando a su vez un LED. Con dos 74154 se pueden iluminar hasta 32 LED. Los flip-flops (FF1-FF6) realizan tres funciones: los cuatro primeros (FF1 a FF4) proporcionan la cuenta binaria para los distribuidores de datos, el flip-flops FF5 habilita un distribuidor de datos al tiempo, bloqueando el otro; el flip flop FF6 enciende el LED del centro (D33)cada vez que se completa una vuelta.

El reloj esta formado por dos compuerta NAND Schmitt-trigger de un circuito integrado TTL 74132. Las resistencias R4 y R5 y el condensador C1 determinan la frecuencia de los pulsos de salida. La compuerta NAND C controla el paso de pulsos hacia el retorno del circuito. Cuando se presiona el interruptor S2, los pulsos pasan y cuando S2 se libera, la carga almacena en C2 y C3 se pierde lentamente bloqueando los pulsos del reloj.

Con los valores de componentes indicados, trascurren cerca de 2 segundos antes de que la entrada inferior de la compuerta C se haga baja y bloquee el paso de los pulsos. Los seis flip-flops operan como divisores de frecuencia y forman un circuito que cuenta pulsos en forma binaria desde 0 hasta 15 en sus salidas. Las salidas Q flip-flops FF1 a FF4 están conectadas a las entradas ABCD de los dos circuitos 74154. Para lograr que los 32 LED se enciendan en secuencia, se debe habilitar únicamente un74154 a la vez.Primero habilitamos IC1,permientiendo que se enciendan los LED desde el Nº1 hasta el Nº16. A continuación lo deshabilitamos, permitiendo que se habilite IC2. El segundo 74154 activa los LED 17 al 32 y luego el ciclo se repite.

La función del flip-flop Ff5 es habilitar un distribuidor de datos mientras deshabilita el otro. La entrada habilitadora del 74154 es activa en bajo. Por tanto, cuando Q es de baja

y Q es alta,IC1 se habilita mientras IC2 se deshabilita. Cuando Q es alta Q es baja, sucede lo contrario. Puesto que las salidas de FF5 cambian de estado cada 16 pulsos, primero se habilita IC1 y luego IC2.

Finalmente, el flip-flop FF6 ( que es un divisor mas de la serie de flip-flops en cascada) tiene un LED acoplado a su salida Q. La mitad del tiempo Q es baja y la otra mitad es alta. Así, para un “giro” de la ruleta (32 pulsos de reloj)D33 esta prendido y para el siguiente esta apagado.

TE KIT 284

T

L

RULEA DIGITA

910

109

11

11

7

8

8

2

12

12

55

4

4

7

6

6

13

13

3

1

1

2

3

A KA K

A K A

KA K

A K

KA

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

K

A

A

K

A

K

A

K

KA

A

K

A

K

A

K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A

K

A K

A K

A K

D1D2

1

10

10

9

9

11

2

2

12

5

5

4

4

12

13

8

7

7

8

13

3

3

11

6

6

1

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

1000uF/16VPULSADOR

GND +5VccSWITCH ON

4,7uF/16V

1000uF/16V

D14D15

D16 D17 D18D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

D31D32

773

4

42

713

7473

174

54

174

54

774

3

100

100

K 1

K 1

1K

RULETA DIGITAL

TE KIT 284

TE KIT 284

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CON TRANSISTORES 12 A 40 VOLTIOS DC PRE AMPLIFICADOR STEREO

La señal de audio se controla con el potenciómetro 5 e ingresa a la base del transistor Q2, configurado en retroalimentación por colector, esta polarización nos permite alta ganancia, mayor estabilidad de la corriente del colector y a las variaciones de voltaje del colector. la señal amplificada se obtiene por el C5, para luego ingresar a la etapa de ecualizacion de tonos mediante R11 y C8. el potenciómetro P2 controla los tonos bajos y P3 los tonos agudos, la señal de salida se obtiene mediante R13 para mezclarse con la etapa de micrófono.

el pre amplificador del micrófono lo realiza el Q1 y tiene una configuración igual al de audio. la impedancia de entrada esta adaptada para 600 ohmios. la señal de salida se controla con el potenciómetro 1, para mezclarse con la señal de audio a través de R6 y R7. el potenciómetro 4 controla el balance.

este circuito puede trabajar con 12 voltios directamente y para voltajes mayores use el regulador de voltaje 7812.

TE KIT 285

maser electronicTE KIT 285

maser electronic

8K

2

1

.5M

1

.5M

1

.5M

27

K

22

1K

1

K 1K

10 K

10 K

10

K

10 K

4K

7

4K

7

4K7

4K7

12 K

12 K

3K

3

3K

3

100

C 828

VOL.AUX.

C 828

C 828

1uF/50

R

GND

L

1uF/50

1uF/50

1uF/501uF/50

1uF/50

220uF/50

OUT SALIDA 12VCCR GND L - +

220uF/50

7812-24

GND

IN MIC.

+ 15 a 35VCC

Pte

BASS TREBLE

BALANCE VOLUMEN MIC.

1uF/50104 104

104

104

222

222

203203

203

203

100K100K100K100K

TE KIT 285

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TE KIT

PARA CARGAS DE CORRIENTE ALTERNA RELAY DE ESTADO SOLIDO

Es un dispositivo que utiliza un interruptor de estado solido, con transistores y tiristores, en lugar de contactos mecánicos, como los relay normales. para conmutar cargas de potencia a partir de una señal baja, puede ser de un circuito digital. el aislamiento entre la etapa de potencia y circuito de mando esta aislado con un opto acoplador.

las ventajas de estos dispositivos son: mas rápidos y silenciosos, livianos y confiables, no se desgastan, son inmunes a los choques y a las vibraciones, puede conmutar altas corrientes y altos voltajes, sin producir arcos ni ionizar el aire circundante, genera muy poca interferencia.

Funcionamiento: Al aplicar un voltaje de control en la entrada del circuito, circula una corriente de polarización a través del LED del opto acoplador y este emite su luz infrarroja en el interior de la capsula. Dicha radiación es captada por el foto detector y convertida en corriente que se utiliza para impulsar directamente al triac encargado de conmutar la potencia de carga.

La resistencia R1 y R2 limitan la coriente a través del LED indicador D3 y el LED del opto acoplador a un valor seguro. Los demás elementos cumplen una función auxiliar. Por ejemplo D2 y D4 protegen los LED en caso de una inversión de polaridad del voltaje de control y Q1 bloquea el paso de la de corriente hacia el optoaislador cuando este es superior a 15 voltios, este umbral lo determina el diodo zener D1, esta estabilización protege al LED del optoaislador.

En condiciones normales el voltaje de entrada esta entre 2 y 15 voltios, Q1 permanece en estado en corte, cuando el voltaje de entrada es superada a mayor de 15 voltios D1 se dispara y permite circulación de corriente a base de Q1 mediante R2. Q1 conduce y bloque el paso de corriente al optoaislador. Algo similar ocurre con D2 y D4. Evitando que la tensión inversa de entrada quede aplicada a un LED antes de destruirse es de orden de 3 a 6 voltios.

En el circuito de salida se utiliza un triac, gobernado el diac del optoaislador, circula una corriente por el mi y por la compuerta del triac, provocando que este entre en conducción, permitiendo a la vez que circule corriente a través de la carga.

La red formada por R7 y C2 (llamada red snubber) evita que los cambio rápidos en voltaje de entrada disparen inadvertidamente el triac mientras que este ultimo se encuentra en estado off. Si se maneja cargas puramente resistivos, la red snubber puede omitirse.

La red formada por R5 y C1 permite el manejo confiable de cargas inductivas como motores, solenoides, transformadores, sin este red puede causar el disparo involuntario del triac o su destruición

Lista de materialesR1 330 ohmiosR2 270 OHMIOSR3, R5 2,2KR4 220 ohmiosR6 10KR7 47 ohmiosC1 0.01uF/250VC2 0.01uF/400VDZ 1 15V 1/2WD2, D3 1N 4004D1 ledQ1 2N 3904Q2 triac BT 136U1 MOC 3010Socalo 4x4Porta fusible auropeoBornera 2 TTarjeta TE KIT 286

1

2

3

4

5

6

MOC 3010

5

43

6

2

1MOC 3010

R1330r

DZ 15V

R2270r

2N 3904

D1LED

R3 2K2

D24004

D34004

R4220r

R5 2K2

C10.01uF250V

R610K

BT136

R7 47r

C20.01uF400V

FUSE

TE KIT 286

IN +V

GND

CARGA

NEUTRO

maser electronic

TE KIT 286

330

270

220

2K2

2K

2

10 K

47103

103A K

TE KIT 286

maser electronic

GND

2N 3904

BT

136

MOC 3010

FU

SE

D2

DZ

D3

600V

250V

switch salida estado solido

+Vcc

TE KIT 286

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PARA LAMPARAS INCANDESCENTES Y HALOGENASDIMMER

TE KIT 287

TE KIT 287

BT 136

POT. 250K

250V

82K

104

DIAC

TRIAC dispositivo de tres terminales con capacidad de controlar el paso de corriente en ambas direcciones (dispositivo bidireccional), muy utilizado en la regulación de corriente alterna.

TRIACBT136

DIAC0.1uF250V

R182K

POT.250K

CARGA

220V

DIMMER SIMPLE

TE KIT 287

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TE KIT 289

TE KIT 289

CON 9 VOLTIOS Y FUENTE SIMÉTRICAVOLTIMETRO DIGITAL

TE KIT 289

LM 7905

LM 7805

1

K

1K

1M

104

104104101 470K473

20K

VOLTIMETRO DIGITAL

ICL 7107

224

103

560

12 K

22

K

1

80K

entrada

GND

GND

GND

+9VDC +5VDC

-5VDC

+9VDC

TE KIT 289

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PARA 12 VOLTIOS CON MASTER BASS Y TREBLEPRE AMPLIFICADOR

TE KIT 290

3K

3

3K3

3K

3

100

15 K 47

K

33

K

104

103 10

3

330K

1

50K

150K

47 K

50K 50K 50K102

4558

220uF 1uF1uF10uF

100uF

10uF

1uF

1uF

MA

ST

ER

OUTIN AUX.MIC.GNDGND

BASS

TREBLE

+Vcc

10 K

10 K

5p

5pTE KIT 290

INTEKIT

DATA

407B

1.5

K

470

r

TE

KIT

407

B

4

.7r

470

r

4.7

r

103

473

104

104

220uF

1 LA 4440 14

47uF47uF

INPUTAUX.

12 VAC

AC

GND

PA

RL

.

100uF 100uF

1000uF 1000uF 1000uF

1000uF

2A

2A

FUSE

3K3 (3)330K (1)15K (1)47K (2)33K (1)150K (2)10K (2)100 ohmios (1)50K POT. (3)

103 (2)5p (2)104 (1)102 (1)1uF/25V (4)10uF/25V (2)100uF/25V (1)220uF/25V (1)socalo 4 x 4 (1)

C.I. 4558TEKIT 290

MATERIALES YCOMPONENTES

TE KIT 290

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PARA PRE CALENTADOR DE AUTO Y MAQUINASTEMPORIZADOR

TE KIT 292

TEKIT 292

1K

1K

4148

4148

103

101

104

4004

4004

1M 100uF

9VAC

0V

9VAC

1000uF

555

A K

100

1

M

1

0M

TE KIT 292

Electrónica

AutomatizaciónIndustrial

Q

QSET

CLR

S

R

10K

1k

2,2M10K

1k

2

LED

100uF

16V

100n 6

1

3

4

8

7

1N4148

RELAY12V

+Vcc12V

555

R1 1MR2 100RR3 R4 1KR5 1MPOT 1MC1 103C2 101C3 104C4 100uFD1 D2 1N4148CI 555

LEDRELAY 12V

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CON LM 317 2 AMPERIOSFUENTE VARIABLE DE 1.2 HASTA 30 VDC

POT. 5K

4004 40044004

Pte10uF

4004 +Vcc

GND

AC

AC

LED

LM 317 LM 317TEKIT293

2,200uF 35V

2K

7

3A

3A

3A

3A

104 240 240

TEKIT

El transformador reductor entrega los 12V - 0 - 12V total 24 voltios alterna, los cuatro diodos en puente recortan los semi ciclos negativos, logrando una corriente continua pulsante. El condensador de 2,200 uF es un filtro que suaviza la señal y la hace un corriente continua con cierto rizado. El diodo LED y la resistencia 2K2 sirve como indicador de encendido de la fuente.

El voltaje de salida se regula por medio del potenciómetro de 5k. El diodo 5 y 6 protege el circuito integrado cuando los bornes de salida se unen accidentalmente o cuando hay corto circuito y el D7 y D8 ayuda a mantener un nivel de referencia constante para el ajuste de voltaje. C2 ayuda a eliminar el rizado y el C3 ayuda a mantener el voltaje estable y libre de picos indeseables. El voltímetro no indica el voltaje de salida.

LM 350k es un regulador variable de tres terminales con capsula metálico tipo TO-3 (tipo chapa). Este integrado puede manejar tranquilamente hasta 3 amperios.

LM 317 es el otro integrado regulador capaz de manejar en la práctica hasta 1 amperio. Ambos deben montarse en disipadores de aluminio apropiados.

LISTA DE COMPONENTES Y MATERIALES

IC 1 IC 2 LM 317 1A o LM 350K 3AD1,D2,D3,D4 DIODO 2AD5 AL D8 IN 4004D9 DIODO LEDC1 2200uF/35VC2 10uF/35VC3 100nF 104R1 2.7K 1/2WR2 R3 240 1/2WP1 POT. 5KTARJETA TEKIT 293

Tr1 TRANSFORMADOR 220/12 - 0 - 12V 2ASW INTERRUPTOR ON OFFV1 VOLTÍMETRO 0-30V

UN DISIPADOR DE ALUMINIO UN METRO CABLE FLEXIBLE # 20UN METRO CABLE POLARIZADO #16DOS PINZA COCODRILOUN ENCHUFEUNA CAJA DE METAL

05

3025

201510

VTEKIT 0.1

TE KIT 293

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TEKIT

PARA 12 VOLTIOS CON MASTER BASS MID Y TREBLEPRE AMPLIFICADOR

INTEKIT

DATA

407B

1.5

K

470

r

TE

KIT

407

B

4

.7r

470

r

4.7

r

103

473

104

104

220uF

1 LA 4440 14

47uF47uF

INPUTAUX.

12 VAC

AC

GND

PA

RL

.

100uF 100uF

1000uF 1000uF 1000uF

1000uF

2A

2A

FUSE

1K8 (1)100K (5)1M (1)2K2 (2)33K (1)330K (1)3K3 (2)100 ohmios (2)50K POT. (3)

POT. 20K (1)221 (1)682 (1)471 (1)104 (1)3,3uF/25V (2)100uF/25V (1)22uF/25V (3)socalo 4 x 4 (1)

C.I. 4558 (1)1N 4148 (2)TEKIT 294

LISTA DECOMPONENTES

1

00K

100

K

1

00K

1

00K

100K

1K

8 1M

2K

2

2K2

2K2

33

K

3

30K

3K

3

3K

3

100

100

3,3uF3,3uF

LOW MID HIGH MASTER

MIC. AUX.

22uF22uF +12VDC GND

22uFOUT GND OUT

100uF

GND

682

221

50K 50K 50K 20K

471

4148

4148

10445

58

electronica maser

TE KIT 294

1

00K

100

K

1

00K

1

00K

100K

1K

8 1M

2K

2

2K2

2K2

33

K

3

30K

3K

3

3K

3

100

100

3,3uF3,3uF

LOW MID HIGH MASTER

MIC. AUX.

22uF22uF +12VDC GND

22uFOUT GND OUT

100uF

GND

682

221

50K 50K 50K 20K

471

4148

4148

10445

58

electronica maser

TE KIT 294

TE KIT 294

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DE MOTORES ELÉCTRICOS DC 220 VOLTIOSCONTROL DE VELOCIDAD

MIN MAX

OFF

MASERCONTROLDC

1

00K

33

K

36

K

104

104 VR

103 47

47

470

150

4K7

L1 L2 F1 F2 A1 A2

50K

BT 151 x 2

50K

2EZ140

2N6027

MINIMO MAXIMO

50K

TE KIT 295

Electrónica maser

TE KIT 295

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CON LIMPIADOR POR ULTRASONIDO

Los ultrasonidos poseen muchas aplicaciones, entre ellas podemos mencionar la de ahuyentar roedores, la de limpiar dientes o la de quitar componentes grasos de recipientes, que suelen ser difíciles de eliminar con métodos convencionales. En este artículo describiremos un dispositivo útil para esta tercera opción. Como comentamos en la presentación de esta nota, los ultrasonidos poseen muchas aplicaciones.

En esta oportunidad vamos a describir un circuito que genera señales que son útiles para remover la suciedad de piezas de pequeño tamaño, con la ayuda de un solvente adecuado.

Por ejemplo, para limpiar una pieza de hierro oxidada, podríamos utilizar kerosene como solvente; para ello debemos introducir la pieza en un recipiente metálico con el solvente y adosar (pegar) el transductor de ultrasonido a dicha lata de modo que las señales hagan vibrar al recipiente en forma imperceptible para nosotros pero muy efectiva para la limpieza de la pieza.

Debemos destacar que las señales de ultrasonido, por más potencia que posean, son inocuas para el ser humano. La base de nuestro circuito, que se muestra en la figura 1, es un oscilador en base a un oscilador del tipo Schmith triger construido con un integrado CMOS. La frecuencia es regulable y debe estar comprendida entre 20kHz y 70kHz. La frecuencia apropiada dependerá del elemento a limpiar, debiendo el operador, encontrar la relación adecuada para cada caso. Por ejemplo, para limpiar piezas oxidadas, encontramos que la frecuencia aconsejada ronda los 30.000Hz, mientras que para la limpieza de elementos engrasados, se obtuvo mejor rendimiento para valores cercanos a los 50kHz. La frecuencia puede ser ajustada por medio del potenciómetro P1.

La salida del oscilador se inyecta a un buffer formado por un séxtuple inversor CMOS (CD4049), que entrega la señal a una etapa de salida en puente transistorizada.

Note que el par transistorizado formado por T1 y T2, recibe la señal en oposición de fase, en relación con el par formado por Q3 y Q4.

Mayor rendimiento se obtiene si se cortocircuitan las bases de Q3 y Q4, pero en esta configuración se ha notado un sobrecalentamiento de los transistores.

Si al armar el circuito, nota que existe poco rendimiento, se aconseja quitar en primer lugar el corto existente entre las bases de T1 y T2, luego se puede realizar la prueba cortocircuitando los otros dos transistores.

En la figura 1, también se gráfica la fuente de alimentación sugerida para este circuito, la cual provee una tensión de 15V, pero nada impide utilizar otra tensión comprendida entre 9V y 15V.

El transductor es normal (puede verlo en la fotografía mostrada al comienzo de esta nota) y en general, cualquiera para ultrasonido debiera funcionar sin inconvenientes.

Para obtener el resultado esperado, es necesario que el transductor quede firmemente fijado al recipiente en el que se colocará la pieza a limpiar.

TE KIT 297

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LUZ NOCTURNA AUTOMÁTICAINTERRUPTOR CREPUSCULAR

LISTA DE COMPONENTES

D1,D2,D3,D4 1N 4007R1 1M 1/2WC1 474 600VSCR C 106LDR1 1 CM

TARJETA TEKIT 298

TE KIT 2984007

4007

4007

4007 474/400V

LDR

CA

RG

A 2

20V

AC

1M

C 106

TE KIT 298

TE KIT 298

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CONTROL DE POTENCIAPARA RESISTENCIAS Y MOTORES

TE KIT 299

R3

D1

R2

R1

R5

R4

C2

C3

C1

C4

ENTRADAVAC.

CARGA

TR

1

Electró[email protected]

O.0FF O.0FF

C15

TE KIT 299

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PUNTA LOGICA TTL CMOSPARA CIRCUITOS DIGITALES

TE KIT

300

Maser

74LS

00

220

220

220 2

20 2

20 220

470

1 K 1

0 K

+Vcc

GND

BC 5

48

KT

0

TE I

30Ele

ctronic

a maser

“0” LOGICO“NEGATIVO”

“1” LOGICO“POSITIVO”

PULSOS

TE KIT 300

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