quinta-feira, 5 de outubro de 2017

Controle de temperatura com Dimmer

O professor pediu para os alunos fazer um projeto que controlasse temperatura usando o dimmer que montamos semestre passado, o projeto esta bem porém teve algumas mudanças, não vou detalhar exatamente tudo nesse post porque o post do dimmer esta com grande parte das coisas que vou postar.

Placa feita no Proteus 8:
Pra quem já mexeu no Proteus versão 8 sabe que ele "sincroniza" o esquema com a placa.

Problemas enfrentados:
Bem eu tinha seguido exatamente o mesmo esquema da placa do semestre passado, só que dessa vez em vez de fazer duas placas fiz tudo em uma.

Tentei usar o modulo Wifi ESP8266 junto com o dimmer porém se você usar delay junto com o dimmer ele entra em conflito com o contador de zero da rede e precisa de uma fonte externa de 3.3v pois a do Arduino Nano não da conta.

No inicio estava tudo certo porém não funcionava a parte do moc em diante, ai fiz os seguintes procedimentos:

Teste de Triac:
Fonte: Newton C. Braga 

Meu triac que é o BTA12-600 passou no teste.

Teste de Moc:
Fonte: Eletrônica São Bento 

  Meu moc que é o MOC3021 passou no teste.

Então a única coisa que poderia ser era o Arduino, coloquei um resistor menor e funcionou, suspeito que seja a versão do software do Arduino.

Placa pronta para soldar e em seguida completa:




Aprendi a fazer essas placas com o Ricardo do Engenharia Caseira, recomendo e quem quiser que eu grave eu fazendo uma placa só mandar mensagem.

Ainda não vou postar a programação porque ela ainda não esta perfeita, ela ficando completa ela será postada aqui.

Recomendo que não coloquem o módulo Wifi nesse projeto pois no meu caso não deu certo, logo postarei um vídeo mostrando o projeto em funcionamento. Muito Obrigado!



quarta-feira, 29 de março de 2017

Dimmer Manual/Automatico com arduino

Antes de começar a explicar devemos dizer o que é um Dimmer:

Dimmer é um dispositivo utilizado para variar a intensidade de uma corrente elétrica média em uma carga. Eles consistem de gradadores que, através da diminuição ou aumento da tensão valor eficaz e portanto um aumento da potência média de uma carga, controlam a intensidade produzida pela mesma. Exemplo, um dimmer tem como objetivo fazer com que aumente ou diminua a intensidade luminosa através de um potenciômetro, que auxilia nessa operação.

O projeto tem como função controlar uma carga, seja qual for que trabalhe com corrente alternada, através do ângulo-porcentagem desejada é possível controlar a intensidade de n cargas, então vejamos por etapas:

Obs.: O esquema esta montado para futura confecção do circuito.

O Dimmer:

   
 Dimmer Pci:

Shield Arduino:

Shield Arduino Pci:

O que é o 4N25:
O 4N25 é é um componente eletrônico que possui a capacidade de realizar o isolamento de partes específicas de um circuito Através de um isolamento que constitui-se por um diodo emissor de luz infravermelho. Resumidamente, o Optoacoplador 4N25 é capaz de isolar dois circuitos eletrônicos com total segurança, mantendo um controle de comunicação entre ambas as partes. Total segurança, é garantida graças ao fato de o mesmo não possuir um contato elétrico e nem mesmo mecânico, mas sim um contato luminoso.

Na parte do 4N25 temos o detector de zero, que é basicamente  um circuito que produz um pulso positivo de curta duração quando o sinal senoidal de entrada, ou outro sinal passa pelo ponto de zero volt na sua descida, então toda vez que a tensão passar pelo 0 volt ele vai detectar e informar isso ao Arduino.

O que é o MOC3021:
Ele é igual ao 4N25, ou seja um octoacoplador, com a diferença que ele possui a capacidade de controlar um fototriac com tensões de rede igual ou inferior a 240V.

Na parte do MOC3021 temos o Triac que terá a função de controlar a carga, o Arduino informara ao moc o ângulo que o programador deseja adquirir na carga.

Esse circuito será ligado a carga, a tomada e alimentara o Arduino com uma fonte de celular e pra garantir que não ira queimar ainda tem um regulador de tensão LM7805.

Esse esquema(Shield Arduino) é um Shield que montamos, o conector ARDUINO se encaixará no ARDUINO do Dimmer, colocamos varios outros conectores para ter flexibilidade na hora de trocar algum pino no Software, o POT é a alimentação do potênciometro, SERIAL será caso for necessário o auxilio de um modulo Bluetooth, AN estradas analógicas, J3 será o botão que ira decidir se o processo esta no modo automático ou manual.

Simulação:

O Software(em teste):

#define PINO_ZC 2
#define PINO_DIM 4

#define   but        6                                    // Botão pino 6 do Arduino
#define   pot       A3                                    // Potenciometro pino A3 do Arduino

int valor = 0;                                       // Variável para o tempo de disparo
int pothg = 0;
int pcto = 0;

volatile long luminosidade = 0;  // 0 a 100 

void zeroCross()  {
  if (luminosidade>100) luminosidade=100;
  if (luminosidade<0) luminosidade=0;
  long t1 = 8200L * (100L - luminosidade) / 100L;      
  delayMicroseconds(t1);   
  digitalWrite(PINO_DIM, HIGH);  
  delayMicroseconds(6);      // t2
  digitalWrite(PINO_DIM, LOW);   
}

void setup() {
  pinMode(PINO_DIM, OUTPUT);
  attachInterrupt(0, zeroCross, RISING);
  Serial.begin(9600);   
}

void loop() {  
  if(digitalRead(but) == 1){                             // --- Modo Automatico           
  char buffer[] = {' ',' ', ' '};                        // Recebe 3 bytes
   if (Serial.available()) {   
                                                          // Espera pelo caracteres
   Serial.readBytesUntil('n',buffer,3);                   // Na teoria era pra ler os caracteres até a letra N, ex 100n, 20n
   int incomingValue = atoi(buffer);
   Serial.println(incomingValue);

   if(incomingValue > 100 || incomingValue < 0){
   Serial.println("Somente de 0 a 100");  
   incomingValue = 0;
   }
   
   pcto = map(incomingValue, 0, 100, 10, 88); 
   
   luminosidade = pcto;    
      
   Serial.print("Porcentagem: ");
   Serial.println(incomingValue);
   
   Serial.print("Angulo: ");
   Serial.println(pcto);   
   }
   }else{   
   valor = analogRead(A3);  
   pothg = map(valor, 0, 1023, 10, 88); //Deve ser entre 20 a 94(no meu caso 10 e 88)
   pcto  = map(valor, 0, 1023, 0, 100); //porcentagem
   luminosidade = pothg;
   Serial.print("Valor: ");
   Serial.println(pcto);  
   }
}




sexta-feira, 17 de junho de 2016

Carrinho que segue linha usando sensor óptico

Bom dia, Boa tarde, Boa noite, galera, vim com um projeto muito doido da faculdade, um carrinho controlado por arduino que segue linha usando sensor infra-vermelho, observem:

Programação:
 
 int val1 = 0; //variável para armazenar o valor lido
 int val2 = 0; //variável para armazenar o valor lido
 int val3 = 0; //variável para armazenar o valor lido
 int calibrado = 400;
 int central = 90;
 int parado = 0;
 
 void setup()
 {
    pinMode(3, OUTPUT); // configura pino como saída M1 --> Frente
    pinMode(5, OUTPUT); // configura pino como saída M1
    pinMode(9, OUTPUT); // configura pino como saída M2 --> Frente
    pinMode(10,OUTPUT); // configura pino como saída M2
 }
 void loop()
 {
    val1 = analogRead(0);      // le o valor analógico do sensor 1
    val2 = analogRead(1);      // le o valor analógico do sensor 2
    val3 = analogRead(2);      // le o valor analógico do sensor 3
   
    if(val1 > calibrado){      // direita maior que esquerda
    analogWrite(3, LOW);       // desliga o motor da direita
    analogWrite(9, central);   // manda a velocidade do motor
    }
    if(val2 > calibrado){
    analogWrite(3, central);
    analogWrite(9, central); 
    }   
    if(val3 > calibrado){      // direita maior que esquerda
    analogWrite(3, central);   // manda a velocidade do motor
    analogWrite(9, LOW);       // desliga o motor da esquerda
    }
 }

Ligação:
Foto:



Video:
https://www.youtube.com/watch?v=kZ3dVfggDfk&feature=youtu.be

Até mais galera!


quarta-feira, 8 de junho de 2016

Transmissor FM

Bom dia, Boa tarde, Boa noite, montei um circuito transmissor de fm, o circuito funcionou mas não foi muito longe o alcance, mas devo considerar a bateria e a antena que não foi muito apropriada, e da um trabalho muito chato ajustar o capacitor variável, mas da pra brincar kk ;)

Lista de componentes:
4 Resistors
 1  R1  39Ohm    
 1  R2  4.7k    
 1  R3  6.8k    
 1  R4  10k    

5 Capacitors
 1  C1  6.8pF    
 1  C3  10pF    
 1  C4  6.8nF    
 2  C5, C6  100nF    

1 Transistors
 1  Q1  2N2218    

5 Outros
 1  ANT  CONN-SIL1    
 1  CV1  CAP-VAR    
 2  FONTE, MIC  TBLOCK-I2    
 1  L1  (fio esmaltado 18AWG - dei 5 voltas em torno de um lapis)


Esquema de componentes:

Esquema para a placa:

Placa pronta:

Logo postarei a foto da placa com os componentes, faço isso ainda hoje kkkk, até kkk.


Circuito com CI 555 para controlar motor DC usando sinal PWM

Bom dia, Boa tarde, Boa noite, vim mostrar a vocês esse circuito para controlar motores DC, fiz a placa e funcionou, ainda irei postar o vídeo, a lista de componentes irei usar a própria opção que tem no Proteus.

Lista de componentes:
2 Resistors
1  R1  10k    
1  R2  4k7    

2 Capacitors
1  C1  1uF    
1  C2  100nF    

1 Integrated Circuits
1  U1  555    

1 Transistors
1  Q1  IRFZ44N    

2 Diodes
2  D1, D2  1N4007    

2 Outros
1  MO1  12V    
1  RV1  100k(potenciometro)
    
Obs: O potenciômetro não entrou na lista com os resistores devido eu ter feito um pack dele no Ares.

Esquema de componente:

Esquema para a placa:

Placa pronta:

Placa com os componentes e funcionando:

só faltou parafusar o dissipador de calor no transistor que aciona o motor, e depois é só alegria, até mais galera! 



domingo, 22 de novembro de 2015

Ponte H com relê, transistor e led

Bom dia, boa tarde, boa noite, desenvolvi um circuito de ponte h muito bacana, onde é possível usar tensão de 9 a 12v, e ainda saber qual relé foi acionado ou não através do led.

Componentes:
4 resistores   R1-R4                              1k             1/4w 5%.
4 resistores   R5-R8                              560Ohms 1/4w 5%.
4 transistores Q1-Q4                             BC548C.
4 diodos       D1-D4                               1N4007.
4 leds           D5-D8                                LED-vermelha(Obs1).
1 borne        COMANDOS-FONTE      BATERIA borne de 6 pinos(Obs2).
1 borne        MOTOR 1-MOTOR          2 borne de 2 pinos(Obs2).
4 reles          RL1-RL4                           relê de 12v(Obs3).

Diversos:
Bateria de 9 a 12V.
Placa 5x10cm.
solda.
etc. 

Obs1:
Usei leds vermelha de auto-brilho porque aquele tipo de led que ja vem com cor(não e transparente) queima muito fácil.

Obs2:
Se não tiver um borne maior, basta juntar de 2 em 2, que foi meu caso.

Obs3:
No esquema elétrico, mostra 5v, no meu caso coloquei 12v porque na minha cidade não tinha relê pequeno de 5v, e também funciona muito bem relê de 12v para fonte de 9 a 12v, lembrem de pedir o menor relê que tiver de 12v, mas tem que ser igual de tamanho das imagens abaixo.

 Esquema da Ponte H:

 Placa da Ponte-H:






























Placa já feita:

Placa com os componentes já soldados:
 

 




















Meu projeto(aerobarco):




















Observação: Afirmo novamente que os relês, resistores e bornes que estão no esquema não existem no proteus, terão que criar o componente.

Nesse caso, tive que tirar o L293D por causa que minha bateria tem corrente muito alta, e isso gera calor no componente com risco de queimar, e o componente não é barato(uns 18 reais aproximado), então montei a ponte H com relê e juntei com o modulo RF, e ficou ótimo, espero que tenham gostado, quando der postarei o vídeo de como ficou, T+ ;)

sábado, 21 de novembro de 2015

Modulo RF de 4 comandos com L293D

Bom dia, boa tarde, boa noite, a quanto tempo não posto nada kkkkkkkkk, mas olha o que tenho de novo, Modulo RF de 4 comando com L293D, ótimo para controlar carrinho, aerobarco caseiro, etc..., vai da imaginação de vocês!!!

Vamos a lista de materiais necessários:

Transmissor:
Componentes:
1 resistores                   R1                            470Ohms      1/4w 5%.
1 resistores                   R2                            1M                1/4w 5%.
2 capacitores                C1-C3                      100uF.
2 capacitores                C2-C4                      100nF.
1 regulador de tensão   U1                            lm7805.
1 led                              D1                           led verde
4 push button                BU1-BU4                push button "sem ser de painel"
1 encoder                      HT1                         HT-12E
1 fio rigido                    CONN-SIL1           antena
1 clip                             SIL-100-02             clip para bateria 9v
1 Modulo RF

Diversos:
Bateria de 9 a 12V.
Placa 5x5cm.
solda.
etc.



Receptor:
Componentes:
1 resistores                         R1                  470Ohms      1/4w 5%.
1 resistores                         R3                  47k                1/4w 5%.
2 capacitores                      C1-C3            100uF.
2 capacitores                      C2-C4            100nF.
1 regulador de tensão         U1                  lm7805.
1 circuito integrado            U2                  L293D.
1 led                                   D1                  led vermelha
1 fio rigido                         CONN-SIL1  antena
1 decoder                           HT1                HT-12E
2 borne                               SIL-100-02    borne de 4 pinos(ou 2 de 2pinos)
1 borne                               SIL-100-02    clip para bateria 9v                    
1 Modulo RF


Diversos:
Bateria de 9 a 12V.
Placa 5x5cm.
solda.
etc.


Esquema do Transmissor:




















Placa do Transmissor:


































Esquema do receptor:






























Placa do receptor:


































Meu laboratório(kkkkkkk):




















Processo de fabricação das placas(uso o método da tinta fotossensível):





















Circuito depois de revelado com corretor de Ph de piscina:






































 Circuito depois do processo de corrosão:







































Resultado final das placas:



































Placas com os componentes já soldados:








































Observações: Verifiquem a pinagem certa de seu modulo RF, quando forem comprar, peça para o vendedor o datasheet do modulo RF se possível, no meu caso fiz uma adaptação porque os que tinham na internet não eram igual ao meu modulo RF, o modulo RF, HT-12D e HT-12E, bornes e alguns resistores não existem no proteus, vocês terão que criar o componente no programa, mas isso se acha facilmente no YouTube.

Espero que tenham gostado, todo o circuito foi desenvolvido por mim, T+ ;)