Informe Final

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  Proyecto Final DISEÑO ELECTRÓNICO CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRANTES - Pablo Ayala - Luis Aulis - Francisco Hinojosa - Francisco Muñoz - Angélica Quito C. CONTROL DE TEMPERATURA

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 Proyecto FinalDISEÑO ELECTRÓNICO

CONTROL DE TEMPERATURA

INTEGRANTES-  Pablo Ayala

-  Luis Aulis-  Francisco Hinojosa

Francisco Muñoz-  Angélica Quito C.

CONTROL DETEMPERATURA

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 CONTROL DE TEMPERATURA

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERALy  Diseñar un PCB de Circuito Impreso de Microprocesador cuya aplicación es:

HMI de Control de Temperatura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

y  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Soldadura en la PCB. 

y  Corroborar el buen funcionamiento de la PCB mediante la aplicación 

y  Adquisición y muestreo de datos mediante el sensor térmico: Termocupla 

DESARROLLO

1.  REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

:y  8ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES-  Pueden ser elegidas entre entradas o salidas

y  2 SALIDAS A RELE

y  2 ENTRADAS ANALOGICAS

y  TRANSMISION Y RECEPCION SERIAL

y  PINES RESERVADOS RB0(interrupción externa)) RA4(contador)

y  FUENTES EN LA PLACA-  5 V 2 A-  12 V 1 A

y  USO DELCD, TECLADO CON BACK LIGHT

2.  REQUERIMIENTOS DE LAPLACA

1.  Placa de doble capa2.  Agujeros metalisados3.  Capa antisolder

CÁLCU LOS

1.  FUENTES

Diseño de una fuente Dc con Circuito Integrado

Cálculos:

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Utilizamos un Regulador 7812, con un Vinmin=14.5V (voltaje transformador)      

(asumo)

 

y  Suponemos un factor de Rizado

(asumo)

  

   

 

 

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y  Conmutación de los relés

Cálculos transist ores Q10 y Q11

MODO DE TRABAJO: CORTE Y SATURACIÓN

Parámetros del transistor 2N39041.  Vcc= 5 V

2.  =80

Parámetros de nuestro diseño:1.  Resistencia del relé: 70,4

 

Sabiendo la corriente que circulará por el colector, obtendremos lacorriente de la base tomando como dato del de nuestro transistor de 100:

 

 

 Posterior a esto, procedemos a calcular la resistencia que deberá tener enla base nuestro transistor para su correcto funcionamiento de corte ysaturación:

 

 

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y  Amplificación de la señal

Cálculos de amplific ad or  

Deseando un voltaje de salida de 5 v, y tomando en consideración que elvoltaje de nuestro lm324 en la entrada es de 0 a 1 voltio, se debió realizar en

configuración no inversora los siguientes cálculos:

 

Teniendo así que en nuestro circuito la relación de Rf a Ra debe ser de 4, seobtuvieron los siguientes valore s de resistenciasRf= 2KRa= 500

CREACIÓN DE DISPOSITIVOS NO EXISTENTES EN LAS LIBRERIAS DE PROTEUS

y  PORTAFUSIBLES

1. 

Dibujar el componente con las dimensiones reales del mismo

2.  Make package

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3.  3D VISUALIZACIÓN

4.  DIBUJAR Y ASIGNAR LOS PINES EN ISIS

5.  MAKE DEVICE

5.1 Asignar nombre al dispositivo

5.2 Agregar esquemático de PCB

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5.3 Asignar empaquetamiento

ESPE C IFI C  AC IONES DE LOS ELEMENTOS

CANTIDAD ELEMENTO VALOR COSTOUNITARIO

TOTAL

11 RESISTENCIAS 500 0,02 0,22 

5  RESISTENCIAS 10k 0,02 0,1

1 RESISTENCIAS 3.3 0,02 0,02 

8 RESISTENCIAS 22 0,02 0,16

1 RESISTENCIAS 560 0,02 0,02 

1 RESISTENCIAS 220 0,02 0,02 

1 RESISTENCIAS 2k 0,02 0,02 

1 CAPACITORES 0.22uF 0,05 0,05 2 CAPACITORES 0.1uF 0,05 0,1

4 CAPACITORES 22pF 0,05 0,2 

2 CAPACITORES 10uF 0,1 0,2 

3 CAPACITORES 1uF 0,1 0,3

2 CAPACITORES 4700u 1 2 

1 CI 7812 0,75 0,75 

1 CI PIC16F877A 7,5 7,5 

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1 CI 7805 0,75 0,75 

1 CI PIC16F628A 3,8 3,8 

1 CI LM324 0,56 0,56

1 CI MAX232  2,35  2,35 

8 TRANSISTOR TIP122 0,55 4,4

2 TRANSISTOR 2N3904 0,9 1,8 1 TRANSISTOR TIP2955 0,78 0,78 

4 DIODOS 1N4007 0,15 0,6

2 DIODOS 1N4004 0,15 0,3

2 BORNERAS 2 PINES 0,25 0,5 

2 FUSIBLE 1A, 2A 0,1 0,2 

4 ESTAPINES MACHO 0,75 3

1 BORNERAS 8 PINES 0,5 0,5 

1 CONECTOR CABLEPLANO

.. 0,65 0,65 

2 ESPADINES EMBRA 0,75 1,5 

6 BORNERAS 3 PINES 0,25 1,5 

1 ESPADINES EMBRA 0,75 0,75 

2 PORTAFUSIBLES . 0,05 0,1

1 CONECTOR DB9 0,54 0,54

20 JUMPERS .. 0,05 1

2 RELÉS 5 V 10 A 1,25  2,5 

1 POTENCIÓMETRO 10K 0,5 0,5 

2 CRISTALES 4 MHz 0,7 1,4

1 ZÓCALO 16 PINES 0,15 0,15 

1 ZÓCALO 40 PINES 0,45 0,45 

1 ZÓCALO 18 PINES 0,25 0,25 

1 PLACA ESPECIFICACIONESESPECIALES

55  55 

PRECIO TOTAL 97,49

CONCLUSIONES

y  El diseño esta basado en las normas de PCB lo cual nos afirma un correctofuncionamiento.

y  Se utilizó Proteus para el diseño electrónico automatizado (EDA por sus siglasen inglés), para distribuir e interconectar los componentes. A la vez que esteprograma almacena información relacionada con el diseño, facilita la edición, ypuede también automatizar tareas repetitivas.

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y  La Placa tiene como formato de tamaño para facilitar el ruteo y colocaciónadecuada de los elementos, además que se toma en cuenta que elementosnecesitan conexión externa y disipación de calor en su caso.

y  La serigrafía, máscara anti-solder fue trazada como capas auxiliar permitiendoobtener una PCB con un diseño muy aceptable a comparación de las PCBscaseras.

y  La capa Anti-solder nos permitió realizar correctas soldaduras y a su vezprevenir posibles cortos circuitos generados por accidentales uniones de pista.

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ANEXOS

SIMULACION (ISIS)

TECLADO

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Visualizacion Ares en 3D

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 Visualizacion de diseño en Ares

PLACA FINALMENTE ARMADA

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SOLDADURA