PLACA MULTIFUNCIÓN

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en esta foto tomada desde otro angulo, creo que se puede apreciar mejor la posición de los diodos rectificadores
 

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por ahora hemos ido colocando los componentes, mas bajos y fáficles de instalar, pasamos a continuación a otros,

primero ha sido el zócalo de 18 pines o patillas para el microcontrolador pic 16f84a, teniendo la debida precaución de colocar la endidura o señal de referencia hacia arriba, casi al lado del condesandor de color rojo.

luego las dos bases blancas de tres pines, cada una en la posición indicadas, estas bases nos serviran posteriormente con un cable de tres colores y una clavija estandar de servos, conectarla a nuestro receptor.

los dos pulsadores, el de color negro para el reset del micro y el blanco para sincronizar la programación del micro al receptor. (este último paso se explicara mas detalladamente mas adelante).
y los dos condensadores electroliticos (los de color verde), con el negativo hacia arriba, que forman parte del filtrado de la fuente de alimentación.
 

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el cristal de cuarzo de 4 Mhz, para el reloj del micro
los dos condesadores de 27 pf, al lado del cristal,
y el potenciomentro ajustable de 10K, que forma parte del divisor de tensión y tendremos que regular dependiendo de la tensión de las baterias que pongamos para que se activen las dos.
creo que no hace falta decir que la placa tambien funciona perfectamente con una sola bateria, solo que en ese caso no tiene sentido se desaprobecha una de sus funciones.
 

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ponemos todos los conectores para las entradas y las salidas,

el de cuatro hilos de color blanco es para la entradas de las dos baterias,
el de dos hilos también de color blanco es una salida se puede utilizar para acoplar o alimentar un circuito externo, que no supere el consumo de 10 amperios, que es el tope de lo que aguanta los contactos del relé, la tensión en voltios es la proporcione la bateria que esté activa en ese momento.
 

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instalamos los seis transistores que nos hacen falta, que son los BC- 548, procurando ponerlos en la posición como se indica en la foto.
de la misma forma instalamos el regulador de tensión 7805, con un pequeño radiador, y atornillado a la placa.
 

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aqui podemos ver los dos diodos led, instalados, el verde como testigo que la placa está encendida y el de color amarillo, que nos servira para la sincronización del micro a nuestro receptor.

tambien podemos ver una coneccion de dos contactos de color negro cerca del regulador de tensión, ese es, el interruptor de principal de nuestra placa,
o mejor dicho aqui se conecta el interruptor mecanico externo para encender o apagar la placa multifunción.
 

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preparamos las conecciones entre la placa multifunción y el receptor de nuestra emisora,
he utilizado cable de tres hilos, del mismo formato utilizado habitualmente en los servos, y unos conectores similares, para no tener problemas o perjudicar el receptor.
 

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aqui podemos ver ya terminado, como van las conecciones entre la placa multifuncion y nuestro receptor.

el cable empleado como dije antes es el habitual de tre hilos paralelos, empleado para servos, a su izquierda el hilo de color blanco para la señal, en el centro el color rojo para el positivo y por último el de color negro para masa o negativo.

como la placa multifunción realiza entre otras, las funciones de doble interruptor y tambien las de doble pulsador, es necesario utilizar dos canales libres de nuestro receptor,
un canal para las funciones de interrupción
y otro para las funciones de pulsador,
es decir un canal de radio para cada conjunto de cosas.
 

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Muy bien, una pregunta que tipo de receptor es? porque el mio tengo FM y el otros PWM me sirve para estas placa multifuncion?

Adelante jose estas realizando buen trabajo y ya les vas a meter instruciones y listo para funcionar para cada funcion.

Saludo!!
 
hola y gracias Genaro,

esta placa fue pensada para cualquier receptor, que esté en el mercado, es decir que debe de servir para todos los receptores actualmente conocidos, que cumpla con la normativa estandar, si en el receptor que tengamos funciona un servo normal o estandar, tambien debe de funcionar la placa.

mas adelante se indicará como se programa la placa al receptor que dispongamos,
para que el micro lea bien las instrucciones que recibe del receptor, pero para que tengais una ligera idea, es algo igual o parecido a lo que se suele hacer cuando ponemos un variador nuevo. simplemente es pulsar el pulsador blanco y esperar los tiempos que el led amarillo nos ira marcando en las distintas posiciones de los joistyk.
 
En este dibujo facilitado por nuestro gran amigo Carptroya, podemos ver la descripción de todos sus componentes electrónicos, y las conexiones externas necesarias para sacarle el máximo rendimiento a nuestra placa multifunción.

Salvo error involuntario, estas son las características técnicas de la placa multifunción

TENSIONES DE ENTRADAS: La tensión requerida para la placa puede estar comprendida entre los rangos de 8 voltios en adelante, hasta los 12 Voltios, siendo lo más recomendable utilizar las baterías de 12 voltios, para un correcto funcionamiento y dar un poco de más juego así al divisor de tensión.

TENSIONES DE SALIDAS: A este respecto tenemos que tener en cuenta, que dependiendo del voltaje de las baterías que utilicemos, tendremos el mismo voltaje en las salidas, es decir, que si empleamos baterías de 8,2 voltios, tendremos esos 8,2 voltios en todas las salidas, si por el contrario empleamos baterías de 12 voltios tendremos igualmente en todas las salidas idem de idem, 12 voltios.

CAPACIDAD DE CARGAS: En la placa multifunción, se ha optado por emplear relés de 6 voltios de un circuito, ecepto el que se utiliza para las baterías, que esta aislado y situado junto a estas, que igualmente es de 6 voltios pero de dos circuitos.

Estos relés tienen cada uno, una capacidad para el aguante de cargas entre sus contactos de láminas de una intensidad comprendida entre los 8 a 10 amperios, recomiendo no llegar a ese tope y si es posible estar un poco por debajo de esos valores limites de consumo.

Parto de la base que el amperaje que se suele utilizar con cierta frecuencia en nuestras baterías normalmente suelen rondar tirando por lo alto, de 5 a 6 amperios cada una, incluso algunos llegan a 7 amperios, por lo que está dentro de los márgenes requeridos.

Indicar igualmente que lo mismo que ocurrió anteriormente con las tensiones de entrada, que teníamos las mismas tensiones de salidas, con la Intensidad o el amperaje ocurre lo mismo, tendremos en las salidas el mismo amperaje del que dispongamos en las baterías que queramos utilizar como entradas.

En caso de necesitar cargas o consumos un poco mas elevados convendría sustituir los relés necesarios por otros de cuyas características técnicas pueda soportar lo que se pueda necesitar o requerir, pero en ningún caso deberíamos sobrepasar la tensión de 12 voltios.
Y que todo tiene un límite amigo, no seas un poco bruto, pues las pistas de cobre de la placa multifunción no están diseñadas para cargas que sobrepasen lo comentado anteriormente.
 

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    Dibujo [800x600].jpg
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Una pequeña aportación al proyecto presentado por nuestro gran amigo José.

Debido al gran trabajo de documentación aportado en este hilo (espero y deseo que se lo agradezca), hay un pequeño lapsus en el esquema llamado “técnico”.

Seguro que con tanto ir y venir de dicho esquema se confundió de versión a la hora de publicarlo y puso uno obsoleto.

A continuación pongo el correcto.

Todo lo demás como es el paso a paso está correcto.
 

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En su afán de daros todo mascado y si me apuráis digerido omitió deliberadamente una presentación más técnica.

Echo en falta vista PCB del lado de componentes y su lista.

Para no saturarlo de más trabajo la expongo a continuación.

José muchas gracias por dedicar tu tiempo en beneficio de la comunidad.



Resistencias:

R1-R2....330
R3....1K
R4-R5-R6-R7-R8-R9-R14.....1k
R10...100
R11...10k
R12...1K5
R13...2K2

VR2....potenciomentro C.I 10K


Condensadores

C1 .... 10 micro-faradios
C2 .... 220 micro-faradios
C3-c4.. 100 nF
C5-c6.. 27pF



Diodos

D1 al D11..............1n4007

led 1..... verde
led 2..... amarillo


Transistores

Q1 al Q6...... Bc548


Micro

16F84A


Relé




6 relé un solo circuito 6v.



Varios


zocalo para micro 18 pin

Cristal cuarzo .... 4Mz

regulador de tension LM 7805

disipador para LM 7805

SW1-SW2 puldasores para C.I

8 terminales de 2 contactos

1 terminal de 4 contactos

canal 1 - canal 2.........dos conectores de tres pin
 

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muchisimas gracias Juan por tu observacion y claro está tambien por tus estupendos aportes, gracias a Dios formamos un buen equipo, que todo esto para uno solo se hace un poco grande, tengo ya las neuronas bailando por las calores, por no decir eso de, Aguelooooo, y es que la edad ya sabes, no perdona.
con lo que tu has indicado, creo que ya está terminado el paso a paso de nuestro proyecto, solo queda algunas pequeñas cosillas, referente al tema legal de su uso y a la programación, que intentaré que esta, si me es posible mostrarlas a través de videos.

saludos a todos
 
Hola helmunt,capotra y josechu,Bueno, El rele se puede sustituir a un optoacoplador con triacs? Es los mismo pero bajo costo $$$$ ,menos consumo de energia,se mejora la velocidad de conmutacion,etc....

Sigo atento adelante Josehu!
 
Hola Genaro

Según entiendo se ha pensado por reemplazar los relés por un IRF540N. Ese MOSFET, que puede manejar hasta 33A de corriente continua, dependiendo de la temperatura del MOSFET, require de un adaptador de tensión para controlarlo, pues los 5V del sistema no son tensión suficiente.
 
Felicitar de nuevo a josechu para que no se desanime y darle las gracias a todos, ya hechaba de menos tambien a carptroya y sus microcontroladores y Xbeep. No podriais poner el fotolito en pdf o en un archivo que al imprimirlo salga ya a tamaño real. Graciñas de nuevo. Un Saludo.
 
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