Generador de pulsaciones



En esta oportunidad nuestra propuesta es un útil generador de pulsaciones, el cual puede usarse como suministro de voltaje de amplitud de frecuencias variables para recuentos, pruebas y experimentos.
¿Qué es lo que hace esto posible? Lo hace posible un diodo de cuatro capas, un semiconductor que, a diferencia de un diodo común, este es un interruptor sensible al voltaje, que normalmente está desconectado.

Este pulsador produce una serie de fuertes pulsaciones contínuas que varían de 0 á 10 voltios en amplitud y con un índice de repetición variable de una pulsación cada diez segundos a 11,000 por segundo.
Está conformado por 5 escalas que se traslapan y se puede escoger la polaridad de las pulsaciones. Su funcionamiento es a base de pilas y su consumo es menor de 0.00005 amperio, sin embargo, es capaz de desarrollar una potencia de 8 vatios, ¿increible verdad?

Y eso no es todo, el pulsador tiene una impedacia de baja salida, es a prueba de cortocircuitos y puede funcionar todo el día sin que sufra recalentamiento. El tiempo de aumento es de apenas 50 billonésimas de segundo. El ancho de las pulsaciones varía de escala a escala, pero permanece constantemente a 1/1000 parte del tiempo de repetición.
Usos: Puede usarse como suministro de fuerza para circuitos de recuento y multivibradores. En un osciloscopio, puede utilizarse como suministro de pulsaciones para demostracines de resonancia, mediciones Q y experimentos de constante de tiempo. También puede ser utilizado par aprobar escapes y módulos de control de radio, útil también como suministro de fuerza para circuitos de transistores experimentales y de inversores SCR.

La escala menor de repeticiones puede servir para exhibiciones y luces de destello sicronizadas.
FUNCIONAMIENTO: Como se dijo, el diodo de cuatro capas es el corazón de este circuito, y se conecta cuando nota la presencia de 12 voltios. Permanecerá conectado siempre que haya al menos una corriente de 1 mA. circulando en el circuito. Conectado, la impedancia es tan baja que hay que limitar la corriente externamente; si no hace así, el diodo se autodestruirá. Similar a cualquier diodo común, el diodo de cuatro capas funciona en una dirección. Cuando agregamos al diodo un capacitor, dos resistores y una batería, ya tenemos un generador de pulsaciones.

Toda vez que la batería carga al capacitor a través de R1 y la carga llega a 12 voltios el diodo se conecta y produce una fuerte pulsación a través de R3, que actúa como limitadora. Esta pulsación es la de salida y tiene un voltaje que casi llega a los 10 voltios, su ancho es de R3 x C. Cuando el capacitor se descarga con rapidez, tomando en cuenta que la resistencia de R3 es muhco menor que la de R1, por lo mismo fluye cada vez menos corriente por el diodo, hasta el punto de desconectarse, cuando el voltaje del capacitor desciende a 0.

Como la corriente de la batería que circula a través de R1 en este circuito se mantiene a 0.5 ma. probablemente menos que eso, no es capaz de mantener conectado al diodo; luego, el capacitor se carga nuevamente y el ciclo continúa produciéndose una pulsación de salida por cada ciclo de carga y descarga.

OBSERVACIóN: El inconveniente en este circuito es que se alimenta con una pila de 22.5 voltios, es probable que no la encuentres y tengas que ensamblar una fuente con ese voltaje.

Generador de pulsaciones
Lista de componentes
Capacitores:
C1: 30 µF. 25 voltios (electrolítico)
C2: 3 µF. 25 voltios (electrolítico)
C3: 0.3 µF. (Mylar) 200 voltios
C4: 0.03 µF. (Mylar) 200 voltios
C5: 0.003 µF. (Mylar) 200 voltios
Semiconductores:
D1: M4L3054 Diodo de cuatro capas
Resistores:
R1: 47K Ω 0.5 vatios
R2: 500K Ω 2 vatios lineal (potenciómetro)
R3: 250 Ω 2 vatios lineal (potenciómetro)
R4: 3.3 Ω 0.5 vatios
Otros:
S1: Interruptor sencillo de apagado y encendido.
S2: Interruptor de disco de 1 polo y 5 posiciones.
S3: Interruptor deslizable de 2 polos 2 posiciones.

Tabletas de circuito impreso
este circuito no cuenta con tableta de circuito impreso.







NOTA: Los circuitos aquí publicados, en su mayoría no han sido probados físicamente, el buen funcionamiento o no de los mismos, es responsabilidad del ensamblador.

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