lunes, 30 de marzo de 2015

Interruptor crepuscular con MOSFET de canal N

Los transistores MOS o MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) son unos transistores de unión de efecto de campo cuya puerta está aislada del canal fuente-drenador (Source-Drain), lográndose de esta forma una impedancia de entrada muy elevada, con una corriente de control totalmente despreciable. Son así unos componente ideales para controlar y amplificar grandes cargas controladas por tensión, sabiendo que sobre la tensión de control aplicada en la puerta no se exige o demanda corriente alguna.
    Al ser un MOSFET de canal N (2SK1118), hay que polarizar directamente la unión puerta-fuente, es decir, la puerta (gate) es positiva respecto al electrodo fuente (source), e inversamente los electrodos drenador (drain)-fuente (source), es decir, drenador es positivo respecto al electrodo fuente.

    Con este circuito podríamos diseñar fácilmente una lámpara que paulatinamente se fuera encendiendo y apagando en función de la luz existente. El transistor puede soportar corrientes de drenador y tensiones drenador-fuente (o surtidor) muy elevadas (6A y 600Vcc drain-source, debidamente refrigerado); así, el número de LEDs que podría controlar sería el suficiente para iluminar una superficie considerable.
    También, debido al retardo de encendido y apagado introducido por el condensador C2 y la resistencia R2, cualquier variación brusca de luz, por ejemplo, la del paso de un automóvil, no influiría en el control de la iluminación. 

    El fotodiodo BPW34 hay que polarizarlo inversamente (cátodo positivo respecto al ánodo) para que funcione correctamente. Asociando una resistencia ajustable de 1MΩ con R1 podremos ajustar mejor la sensibilidad; también variando el valor de R1 al que estimen oportuno, teniendo en cuenta que al subir su valor la sensibilidad es mayor. El retardo depende de los valores de R2 y C2, al incrementar los valores de cada uno de ellos, también aumentará el tiempo de retardo.

sábado, 28 de marzo de 2015

viernes, 20 de marzo de 2015

Simple MVM (MV Monostable) con un transistor MOS (Metal-Oxide Semiconductor)

Aunar el saber y el hacer nunca ha sido fácil, y sólo la experiencia acumulada y la inquietud del que quiere aprender pueden abrir la maravillosa puerta que conduce a la sabiduría. Contestar a la pregunta de qué es un transistor MOSFET no es difícil, ya que encontraréis muchas páginas en la red que os ofrecerán la respuesta. En suma, los transistores MOS o MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) son unos transistores de unión de efecto de campo cuya puerta está aislada del canal fuente-drenador, logrando de esta forma una impedancia de entrada en la puerta de un valor tan sumamente elevado, que la corriente de control es totalmente despreciable (nula). Son así unos componente ideales para controlar (conmutar) y amplificar grandes cargas controladas por tensión, sabiendo que sobre la tensión de control aplicada en la puerta no se exige o demanda corriente alguna. 
Otra cosa es saber realmente como usarlos en la práctica, y la polarización de estos transistores MOS tipo P (canal P) son muy similares a la de un bipolar tipo P (Polarización directa entre Gate y Source, e inversa entre Source y Drain), pero con umbrales de tensión de control distintos y, por supuesto, sin que en la entrada se requiera circulación de corriente.
El MVM o Monoestanle está formado por una red RC (R1 y C1) que establece el tiempo de funcionamiento, y en nuestro caso lo podemos calcular simplemente multiplicando el valor de R1 en MΩ y la capacidad del condensador en μF, por el logaritmo neperiano de 2, para entregar el tiempo en segundos ( t = 1MΩ X 100μF X Ln2 (0.69) = 70s. Al pulsar el pulsador el condensador comienza a cargarse, y cuando alcanza un valor aproximado de 3V la polarizar directa de nuestro MOS entre Gate y Source (-3V) es inferior a la necesaria para mantenerlo en saturación, apagándose el LED al pasar al estado de corte.


lunes, 9 de marzo de 2015

domingo, 8 de marzo de 2015

Adobe Flash Player 16 en Xubuntu 14.04 con aceleración por hardware


¡Atención! Antes de contaros esta historia quiero dejar claro que ésta es una entrada experimental, y el que lo intente como yo tendrá que asumir los mismos riesgos, y, por lo tanto, recomiendo antes de empezar que haga las copias de seguridad de todo lo importante, y haga previamente todo aquello que estime oportuno para salvaguardar el contenido de su ordenador (backup, imagen del sistema, etc..). Yo no asumo responsabilidad alguna sobre el fiasco que esta experiencia pueda ocasionarles, y aunque a mí me fue muy bien, no hay garantías de que en otros equipos y distros de Linux puedan aparecer problemas importantes. Dicho lo anterior, solamente les describo en esta entrada lo útil, y les dejo los enlaces donde me inspiré para que se peleen como yo con toda la tela que esta materia tiene.

Lo primero que vamos abordar es la aceleración por hardware de la tarjeta gráfica en Firefox.


Al activar la aceleración por hardware en Firefox (Editar -> Preferencias -> Avanzado, pestaña General. Reiniciar Firefox con el cambio.) a mí siempre todo me iba mal, y verifiqué que realmente se activaba algo, pero no las ventanas aceleradas mediante la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, OpenGL OMTC). La solución es forzar su activación modificando un par de parámetro en la url about:config de Firefox 36, layers.acceleration.force-enabled y layers.offmainthreadcomposition.enabled, con el valor lógico true. También debemos activar la variable global de entorno para X (ventanas) MOZ_USE_OMTC=1 usando el siguiente comando en el terminal (ctrl+Alt+t):


 sudo bash -c "echo export MOZ_USE_OMTC=1 >> /etc/X11/Xsession.d/90environment"

No olvidar Reiniciar el PC.
Ahora, al activar Usar aceleración por hardware cuando esté disponible, sí se activan las ventanas aceleradas mediante la GPU. En mi caso tuve que cambiar el driver de NVIDIA Ion a la versión 304.125, ya que con el 311 no funcionó.

Antes tenía 0/1 OpenGL (OMTC), y ahora tengo 1/1 OpenGL (OMTC); además se nota empíricamente, la aceleración se hace evidente. Usé para comprobarlo la url about:support.

domingo, 1 de marzo de 2015

Simpático MVA (Intermitente) con un LED y un relé


Hoy os entrego una entrada con un circuito realmente mínimo, un MVA (Multivibrador astable) o intermitente de aproximadamente 2 Hz, para que usen donde estimen oportuno. Pueden construirse varios en un mismo circuito, y así poder hacer efectos lumínicos hermosos usando incluso lámparas de la red de corriente alterna. Consta de un diodo LED intermitente, los que polarizándolos directamente se apagan y encienden a una frecuencia de 2 Hz, un relé de 5v de dos circuitos dos posiciones, y un diodo de unión N (1N4004 o 1N4007) que nos sirve para disipar la fuerza contraelectromotriz que genera la bobina del relé, evitando posibles daños al LED y parpadeando también así de un modo más regular.


Si quieren que funcione con 12 Vcc en vez de 9 Vcc, simplemente tienen que poner en serie con el LED intermitente un diodo LED normal.
No olviden que si usan la corriente alterna de la red tienen que adoptar las medidas de seguridad pertinentes para evitar posibles accidentes, ya que manipular circuitos conectados a los 230 Vca de la red eléctrica puede resultar muy peligroso si no tenemos cuidado.
Aquí les dejo un vídeo de su funcionamiento, y como salida del circuito, en vez de usar la red de c.a., uso un diodo LED verde conectado a la corriente continua de alimentación del circuito.