Electronica Pascual

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Archivo de Noviembre, 2009

Cargadores de Baterias 1ª Parte

13 Noviembre, 2009

C_Bat_01 por Electrónica Pascual.

Muchos equipos portátiles obtienen la energía para su funcionamiento de baterías,  las cual hay que recargar cuando agotan su energía.

Hay muchas clases de baterías y dependiendo del tipo, se han de utilizar cargadores específicos.

Los cargadores pueden ser simples o mas desarrollados alcanzando algunos de ellos la categoría de “inteligentes”,  hay que tener en cuenta, que una buena carga de las baterías aumenta considerablemente su vida útil.

La gran mayoría de los equipos de electrónicos y de medida incluyen en su interior un cargador de baterías.

C_Bat_03 por Electrónica Pascual.

¿Pero como comprobamos si un cargador de baterías funciona correctamente?

Tendremos en principio que partir de los principios básicos en la carga de baterías:

Aplicar a la batería a cargar, una tensión entre sus terminales que produzca una corriente de carga apropiada, y retirar esta tensión cuando la batería este cargada.

C_Bat_02 por Electrónica Pascual.

Para realizar este proceso generalmente se utiliza un generador de corriente constante (mantiene una corriente constante por el circuito externo con independencia de la resistencia de la carga).

El generador se fija a una corriente recomendada por el fabricante.

Por ejemplo para una batería de plomo como la NP7 de 12V 7A/hora la corriente de carga recomendada esta en unos 700mA.

En un cargador simple mantendríamos esta corriente de carga durante el tiempo necesario para cargar completamente la batería.

C_Bat_07 por Electrónica Pascual.

Medidor de aislamiento de 5Kv

Pero como hemos comentado anteriormente hay equipos con el cargador de baterías integrado.

C_Bat_08 por Electrónica Pascual.

Cargador de baterías en la parte inferior derecha de la imagen, donde se puede ver un procesador.

Estos cargadores a parte de un generador de corriente constante, disponen de una electrónica de control ( microcontrolador)  que supervisa la carga.

Una manera de hacerlo es la siguiente:

  1. Se inyecta una corriente de carga mediante un generador de corriente contante durante un tiempo definido, por ejemplo 1minuto.
  2. Transcurrido este tiempo se desconecta el generador y se mide la tensión en bornes de la batería.
  3. Si la tensión supera un cierto umbral la batería se considera cargada y se finaliza el proceso.
  4. Si no alcanza el umbral se produce un nuevo ciclo de carga de 1 minuto.

C_Bat_06 por Electrónica Pascual.

Imagen de la sección de carga de baterías:  al fondo en un disipador verde el semiconductor de potencia del generador de corriente constante, en el centro el microcontrolador encargado de gestionar el proceso, a la derecha conector del cableado de la batería.

Suele establecerse una tensión de histéresis para evitar que el sistema entre en oscilación, ya que al retirar la corriente de carga la tensión de la batería tiende a caer un poco y el circuito entraría en un ciclo infinito.

En cargadores mas desarrollados la medida de la tensión, puede hacerse bajo una determinada carga de corriente (ya que en baterías en mal estado la resistencia interna es alta y alcanzarían la tensión final sin almacenar prácticamente carga).

Puede procederse a una descarga controlada antes de cargar la batería, para evitar el efecto memoria( este efecto produce que la batería solo se cargue hasta un determinado tanto por ciento de su carga final suele estar entre un 40% y un 60%).

Y teniendo en cuenta los valores de corriente de carga para una determinada tensión en extremos de la batería, se puede diagnosticar el ciclo de vida y variar la corriente de carga.

O determinar si se ha de sustituir la batería por agotamiento de la vida útil.

Otros cargadores mas específicos realizan la carga mediante impulsos de corriente, lo cual alarga la vida de las baterías, e incluso puede ser necesario producir ciclos de carga y descarga durante el proceso (ciclo 70% de carga 20% de descarga controlada y pausa de un 10% hasta el ciclo siguiente)

Esta ha sido una introducción a los cargadores de baterías.

En una próxima entrada veremos como comprobarlos,  podemos llevarnos alguna sorpresa.

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Reparar electrónica de una barrera optica

12 Noviembre, 2009

Barrera_01 por Electrónica Pascual.

Un nuevo cliente nos consulta si podríamos repara la electrónica de una barreras ópticas utilizadas en unas maquinas de empaquetado.

Barrera_02 por Electrónica Pascual.

El conjunto consta de dos partes una electrónica que contiene una fuente de alimentación que da energía a la foto celula, y un rele que accionado por la barrera conmuta unos circuitos auxiliares.

Barrera_05 por Electrónica Pascual.

En este caso se trata de dos electrónicas de control y de dos Fotocelulas distintas una de ella la de la imagen de arriba es la barrera que se esta utilizando en las maquinas.

Barrera_03 por Electrónica Pascual.

Perro como esa fotocelula es ya antigua y no se fabrica quieren empezar a utilizar una fotocelula mas moderna una TLu115 que tenemos que adaptar a la placa de control.

Barrera_04 por Electrónica Pascual.

El problema en la placa de control es que el rele original se a fogueado con el uso y lo han sustituido por otro de otro modelo, pero no se acciona.

Han cometido el error de poner un Rele de demasiada tensión con lo cual la fuente no puede accionarlo, lo sustituimos por un Rele de tensión adecuada y lo cableamos.

Barrera_02 por Electrónica Pascual.

Para la nueva fotocelula hay que modificar un poco la placa ya que su salida de accionamiento no es compatible con la de la fotocelula antigua, en una se hace con un transistor NPN y la nueva lo hace con uno PNP.

Barrera_07 por Electrónica Pascual.

Del mismo modo hay que ver el nuevo conexionado ya que la antigua utiliza 6 hilos y la nueva solo utiliza 3

Barrera_08 por Electrónica Pascual.

El siguiente paso con la nueva fotocelula es su programación, que admita diversos parámetros,como cerrada en reposo o abierta en reposo y se puede establecer un tiempo de operación una vez interrumpido el haz.

Barrera_09 por Electrónica Pascual.

Estas barreras funcionan pro reflexión de un haz de luz que ellas emiten, el haz puede ser reflejado en un espejo o lente de espejos, el objetivo que se ve en la imagen permite ajustar la distancia de reflexión.

Barrera_06 por Electrónica Pascual.

Esta es una imagen de la barrera antigua.

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Como montar un conector de RF

9 Noviembre, 2009

Un interesante vídeo de un radioaficionado  americanoW4PA en el que se enseña como montar un conector de radiofrecuencia PL259 correctamente.

Otros vídeos donde podemos ver todo el proceso de ensamblado.

RF cable conect nos enseña la utilización de varios tipos de herramientas sobre un cable coaxial de mayor diámetro.

Esperamos que os gusten.

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Medidor de campo ROHDE&SCHWARZ

9 Noviembre, 2009

Rode_02 por Electrónica Pascual.

Hemos estado poniendo a punto uno de nuestros equipos de colección.

Un medidor de campo ROHDE & SCHWARZ modelo Modelo BN 150151/2 en la banda de 470 – 850MHz.

Como todos los equipos de ROHDE & SCHWARZ es un equipo muy robusto y de unas características excepcionales para la época.

El equipo ha sido limpiado interiormente, se han engrasado los elementos mecánicos y hemos comprobado su correcto funcionamiento con un generador de señal de radiofrecuencia calibrado.

Se han tomado toda una serie de imágenes del interior y exterior del equipo para que podáis contemplar lo bien construido que esta.

Rode_09 por Electrónica Pascual.

Conector de radiofrecuencia (entrada) y atenuador de radiofrecuencia en pasos de 10 db.

Un detalle muy interesante del conector de radiofrecuencia, es que puede ser usado como macho y como hembra, es una característica que define los conectores de RF de los equipos de la marca ROHDE & SCHWARZ .

Solo viendo en un equipo este tipo de conector sabemos que es un ROHDE & SCHWARZ

Rode_10 por Electrónica Pascual.Mandos de : Encendido y calibración.

Rode_12 por Electrónica Pascual.

Vista del instrumento de indicación de señal.

Rode_11 por Electrónica Pascual.

Imagen de los conectores de salida de frecuencia intermedia 21,4MHz del conector para un registrador gráfico y de la rejilla del altavoz.

Rode_03 por Electrónica Pascual.

Vista en conjunto del interior del equipo la caja en la parte trasera es la de la etapa de frecuencia intermedia y de modulación de AM y FM

Rode_05 por Electrónica Pascual.

Mecánica exterior del atenuador de radiofrecuencia.

Rode_06 por Electrónica Pascual.

Detalle de la mecánica de fijación interior.

Rode_08 por Electrónica Pascual.

Tambor indicador de sintonia.

Rode_01 por Electrónica Pascual.

Visa lateral del equipo.

Rode_13 por Electrónica Pascual.

Vista del cabezal de conversión de radiofrecuencia a la derecha espacio para alojar las baterías.

Rode_14 por Electrónica Pascual.

Detalle del cabezal conversor de radiofrecuencia y sintonia.

Rode_15 por Electrónica Pascual.

Detalle de los demultiplicadores de mando de sintonia.

Rode_17 por Electrónica Pascual.

Detalle interior del tambor de sintonia.

Rode_18 por Electrónica Pascual.

Vista de los potenciometros de ajuste de nivel de audio.

Rode_20 por Electrónica Pascual.

Detalle del alojamiento para la batería.

Os dejamos con una galería de imágenes.

< Imágenes Electrónica Pascual >

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