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2.2 Ice Gouging in Cohesive Soil

2.2.1 Physical Model Testing of Ice Gouging

Figura 3 - Generador de barras MIRE.

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caron y probaron muchos compo- nentes y luego se realizaron varios ensayos, hasta obtener la mejor cali- dad del croma.

Descripción del Circuito

En el circuito de la figura 3 vemos el integrado MC1377, que toma como entrada el PAL en RGB (pines 3, 4 y 5) que viene del PIC 16F628 (pines 18, 1 y 2) y realiza toda la con- versión de la señal entregando el video compuesto.

Solo los colores rojo, verde y azul tienen la posibilidad de regulación de nivel, y después de encontrar los valores adecuados, coloqué las resis- tencias de los valores obtenidos experimentalmente.

Encontré que el video compuesto requiere una atenuación adecuada para obtener una buena sincroniza- ción horizontal. Hice un filtro tipo bypass (formado por C8, R20 y R13) entre los pines 10 y 13 del MC1377 produciendo el correcto sincronismo de la imagen.

Nota de LU7DTS

Naturalmente esto produce una codificación desde el RGB a PAL-B. La bibliografía muestra que se puede obtener una codificación a NTSC colocando a masa el capacitor C20 mediante el uso de un puente (jum- per) como se indica en el circuito eléctrico. No obstante no reco- miendo hacer esto pues requeriría alguna modificación del programa “.hex” que se graba en el PIC 16F628 y de momento no contamos con este cambio de software.

Algunos colegas en Argentina han logrado reali- zar un cambio para que la codificación cumpla con la norma PAL-N. Lo hicieron cambiando el cris-

tal de 4.4336 por uno de 3.582056MHz y haciendo un pequeño ajuste en el trimmer CV1 (eventual- mente cambiarlo por otro de 5-45pF).

Montaje

Figura 4 - Circuito impreso del generador de barras MIRE.

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Si el oscilador aun no funciona, tranquilos, obten-

drán el video aunque sin color. Deben comprobar que el oscilador funciona mediante el uso de unfrecuencímetro o de un receptor de HF. Se recomienda leer la Hoja de Datos del MC1377 para mayores detalles. El circuito eléctrico es muy claro e indica todos los componentes a utilizar y no deberían existir dificultades cons- tructivas.

En la figura 4 se reproduce la imagen de la placa de circuito impreso suge- rida por el autor.

Del PIN 3 del PIC 16F628 se pueden obtener varios modos de audio: tono 1 tono 2 o ambos tonos. Los dos tonos se encuentran cerca de los 488 y los 244 ciclos.

La elección del modo se realiza con el software que producirá archivo HEX para grabar el PIC.

Generador de Barras con Sincronismo

Figura 5 - Imagen del programa para el generador de barras MIRE

Lista de Materiales

U1 - PIC 16F628 - Microcontrolador de 18 terminales

U2 - MC1377 - Circuito integrado codifica- dor RGB

Q1 - Lm7805 - Regulador de tres terminales Q3 - BC558 - Transistor PNP

D1 - 1N4148 - Diodo de uso general D2 - 1N4148 - Diodo de uso general D3 - 1N4148 - Diodo de uso general D4 - 1N4148 - Diodo de uso general D5 - 1N4148 - Diodo de uso general D6 - 1N4148 - Diodo de uso general D7 - 1N4148 - Diodo de uso general D8 - LED rojo de 5 mm DZ1 - DZ3V9 - Diodo zener de 3,9V x 1W C1 - 22µF x 16V - Electrolítico C2 - 22µF x 16V - Electrolítico C3 - 22µF x 16V - Electrolítico C4 - 100nF - Cerámico C5 - 100nF - Cerámico C6 - 100µF x 25V C7 - 10nF - Cerámico C8 - 10nF - Cerámico C9 - 100nF - Cerámico C10 - 22pF - Cerámico C11 - 22pF - Cerámico C12 - 10nF - Cerámico C13 - 10nF - Cerámico C14 - 10nF - Cerámico C15 - 220pF - Cerámico C16 - 220pF - Cerámico C17 - 12pF - Cerámico C18 - 100nF - Cerámico C19 - 100nF - Cerámico C20 - 1nF - Cerámico C21 - 10nF - Cerámico C22 - 10µF x 16V C23 - 100µF x 25V C24 - 470µF x 16V CV1 - 30pF - Capacitor variable F1 (Slo-Blo) - Fusible de 1A

P1 - Terminal de conexión (para video). P2 - Terminal de conexión (para audio) P3 - Terminal de conexión (para 12V) P4 - Push button - Pulsador para impresos normal abierto (pus1)

P5 - Push button - Pulsador para impresos normal abierto (pus2)

P6 - Push button - Pulsador para impresos normal abierto (pus3)

P7 - Push button - Pulsador para impresos normal abierto (pus4)

P8 - Push button - Pulsador para impresos normal abierto (pus5)

R1 - 3k9 R2 - 3k9 R3 - 10kΩ R4 - 3k9 R5 - 1kΩ R6 - 1kΩ R7 - 1kΩ R8 - 560Ω R9 - 1kΩ R10 - 22kΩ R11 - 1kΩ R12 - 1kΩ R13 - 2k2 R14 - 47kΩ R15 - 10kΩ R16 - 10kΩ R17 - 3k3 R18 - 470Ω R19 - 75Ω R20 -10kΩ V1 (RV1) - 220 ohm - Preset V2 (RV2) - 4k7 - Preset V3 (RV3) 100kΩ - Preset

X1 - 4,4336MHz - Cristal, ver texto. X2 - 8MHz - Cristal.

Varios:

Placa de circuito impreso, gabinete para montaje, interruptor para SW1, fuente de alimentación, cables de conexión, puntas, etc.

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cp3240mt.dll == Archivo del sistema. vcl35.bpl == Archivo del sistema.

Todos estos archivos los encontrarán en la car- peta comprimida barre_21.zip que puede descar- gar desde la página del autor o desde el link que damos en nuestra web: www.webelectronica.com.ar, haciendo clic en el ícono password e ingresando la clave: club77.

Los archivos del sistema deben estar en la misma carpeta que se encuentre el programa AtvBar21.exe o dentro de la carpeta “system32” de Windows.

Una vez grabado el PIC y colocado sobre la placa del circuito impreso y el Mire funcionando, se pueden cambiar las variables del texto, color, velocidad y aun lo escrito durante el programa.

Se utilizan para este propósito el interruptor SW1 y los pulsadores P4, P5 y P6.

Aumento o Disminución de la Velocidad del Texto y Cambio de Colores del Fondo.

Manteniendo el interruptor SW1 en posición OFF, simultáneamente con uno del los pulsadores P4- P5 se nota que el desplazamiento del texto se detiene y a este punto se podrá aumentar o dis- minuir la velocidad de desplazamiento del texto.

Con los pulsadores P4 y P5 se puede seleccionar los colores de fondo del texto desplazable y ade- más de donde se encuentra este texto, si en la parte superior o debajo de las barras como así también el tipo de pantalla a mostrar.

Cambio de la Escritura

Colocando el interruptor SW1 en ON, apretando el pulsador P5 el cursor aparece al inicio de la escritura del texto desplazable, lo que indica el pri- mer carácter del texto, se elige el carácter pul- sando el P5 - P6 y se comienza a escribir. Se memoriza cada carácter apretando simultánea- mente P5 y P6.

Se pueden seleccionar hasta un máximo de 128 caracteres. Para finalizar se coloca el interruptor SW1 en la posición OFF. J

El Programa AtvBar21.exe

Para poder generar el archivo HEX para grabar el PIC 16F628 se debe primero abrir el programa denominado AtvBar21.exe realizado por Salvatore W2KGH y Alfredo IW2KFM, figura 5. Se recomienda conservar este programa archivado como solo lectura para que no se pueda sobrescribir.

Una vez cargado este programa, desde él debemos abrir el archivo “barre_21.hex” al que también recomendamos conservar como “sólo para lectura” para no tener la posibilidad de borrarlo. A este punto debemos entonces cam- biar el texto que se muestra como ejemplo y colo- car nuestro texto desplazable (sliding text), nuestro texto fijo, elegir los colores de fondo y altura de ambos textos, y la velocidad del texto desplaza- ble, seleccionar una de las 16 posibles pantallas (aunque después todo se podrá cambiar mediante los pulsadores) y por último el modo de tonos (tono1, tono2 o ambos). Hecho esto enton- ces salvar los cambios haciendo clic en el dis- quete que se muestra arriba a la derecha y colo- carle un nuevo nombre. Éste será el archivo .hex que usaremos para grabar el PIC. Generalmente se utiliza el programa de grabación Icprog pero puede ser cualquier otro que cumpla con esta función.

Grabado el PIC estamos en condiciones de colocarlo en la placa.

Texto Deslizante e Información Sobre el Programa.

Alfredo, IW2KFM desarrolló esta parte del pro- grama para agregarlo al de generación de barras Mire a modo de incorporar el texto desplazable. El conjunto de archivos necesarios para que el pro- grama funcione es:

ATV_BAR.EXE == Archivo del programa para modificar el BARRE_21.HEX.

BARRE_21.HEX == Archivo a modificar con datos propios para luego grabarlo en el PIC 16F628.

borlndmm.dlL == Archivo del sistema.

Montaje

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En base al proyecto publicado en www.electronicsaustralia.com.au pre- sentamos un diseño a bajo costo, fácil de construir y operado por baterías de un probador de bobinas en corto para transformadores de línea, fly-backs, y otros componentes de alta frecuencia como yugos de deflexión y transforma- dores SMPS.

INTRODUCCIÓN

Las pruebas indican que la capacidad de encontrar fallas en fly-backs están cerca de un 80%, lo cual le ahorrará una buena cantidad de tiempo y problemas. Nuestro dispositivo es pequeño, robusto y debe ocupar un lugar en la herramienta de quienquiera que esté involucrado en la reparación de TV receptores, monitores de vídeo y fuentes de poder de PC.

Si usted está leyendo esto, entonces hay buenas posibilidades de que sea un técnico reparador de TV y/o monitores de computadoras.

¿Quién no sabe que la sección de horizontal es una de las que mas fallan?

Su reparación a veces causa muchos dolores de cabeza, operando a niveles de poder, fre-

cuencia y voltaje altos, muchos componentes de esta parte del circuito son altamente presionados y hay fallas comunes pero encontrar su origen puede ser a menudo difícil de localizar.

El síntoma mas usual de un circuito de salida horizontal dañado es una seria sobrecarga de corriente continua de la fuente, recayendo en la bobina primaria del transformador de salida de línea o fly-back, debido a un corto. Este problema es casi siempre acompañado de un corto entre colector y emisor en el transistor de salida horizon- tal.

Otros de los pocos componentes que pueden ser causa de una falla mayor, son diodo de recu- peración rápida del secundario de bajo voltaje o el diodo Stack, el cual produce la extra alta ten- sión (cerca de 25kV) para el ánodo del TRC, tam- bién es posible que el transistor haya fallado por

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MONTONTAAJEJE