samedi 25 août 2018

CHENILLARD 8 CANAUX & 8 PROGRAMMES

UN CHENILLARD 8 CANAUX 8 PROGRAMMES


FIGURE 1 - SCHÉMA DE PRINCIPE


C'est un chenillard 8 voies 7 programmes à base de PIC 16F886. Les 8 programmes internes offrant chacun une suite de plusieurs figures qui peuvent se succéder les unes aux autres de façon automatique ou de façon manuelle, au choix de l'utilisateur. Le schéma de base permet de piloter des LEDs (en théorie il faudra changer les résistances de 220R pour des 680R, le PIC seul ne peut pas assurer 20 mA par canal si toutes les LEDs sont allumées). L'ajout d'une interface de puissance permet de piloter des lampes de 200 watts sous 230V, qu'elles soient à LEDs ou à incandescence.

En ce qui concerne la partie puissance, aucune alimentation n'est nécessaire, car les LEDs des optotriacs sont directement alimentées par le +5 V des sorties du PIC de RC0 à RC7. La résistance série est calculée pour que les LEDs soient parcourues par un courant suffisant pour amorcer les triacs. Si vous avez du mal à déclencher les triacs, au moins deux solutions sont possibles :
- diminuer un peu la valeur des résistances en série avec les LEDs : de 120 ohms, les passer à 100 ohms (ne pas descendre plus bas que 82 ohms);
- remplacer les MOC3021 par des MOC3043 qui se contentent de 5 mA là ou le MOC3021 demande 15 mA.

Le bouton poussoir SW1 permet de changer le programme à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'on ne peut pas quitter un programme engagé avant que celui-ci soit terminé. Même principe pour le potentiomètre RV1, la séquence doit être terminée avant que la vitesse change.

FIGURE 2 - IMPLANTATION UNITÉS DE PUISSANCE

Sachez qu'il faut 2 unités de puissance identiques par chenillard. Ne vous trompez pas dans l'ordre des entrées RC0 à RC7, sinon l'effet de chenille risque d'être catastrophique et aléatoire.

Carte de puissance. Débranchez TOUJOURS le cordon 220V avant de manipuler cette carte. Ne pas mettre les doigts sur les radiateurs pour constater qu'ils chauffent trop par exemple. Assurez-vous que vous avez un disjoncteur différentiel 30 mA maxi au départ du courant électrique.  

FIGURE 3 - PCB PLATINE PUISSANCE (VUE COTE COMPOSANTS)


FIGURE 4 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE PRINCIPALE


FIGURE 5 - PCB - PLATINE PRINCIPALE (VUE COTE COMPOSANTS)

Cela n'est que le début du projet, le reste suivra.
Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com




vendredi 17 août 2018

BAROMÈTRE ELECTRONIQUE AVEC MPX 4115

BAROMETRE ELECTRONIQUE AVEC UN MPX 4115



FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

Bien que d'autres capteurs aient une plage de mesure légèrement plus adaptée aux mesures de pression barométrique, la plupart ne sont pas aussi faciles à obtenir ici en France. De plus, d'autres capteurs ont tendance à fonctionner à 3 volts et nécessitent un régulateur de tension supplémentaire et des circuits de décalage de tension pour s'interfacer avec un système PIC de 5 volts.

Le MPX4115A délivre une tension analogique proportionnelle à la pression qui, pour un baromètre, signifie entre environ 3,79 et 4,25 volts.

Le PIC est un 16F876A travaillant à 4MHz. La broche 2 reçoit la tension qui est traduite en mbar par calcul.  

FIGURE 2 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS

FIGURE 3 - PCB (vue coté composants)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies du circuit imprimé à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com



samedi 11 août 2018

MODELISME - FEUX DE CARREFOUR EUROPEENS

MODÉLISME - FEUX DE CARREFOUR EUROPÉENS



FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

Cette réalisation électronique permet de commander le fonctionnement de 2 feux tricolores routiers. Ce montage est réalisé avec un composant programmable le PIC 16F886 très courant et pas cher.

Utilisation : (bouton poussoir SW1) 
• Feux routiers pour modélisme ferroviaire, maquettes, voitures… 
• Gestion des feux d'un carrefour routier (2 feux tricolores)

• Position nuit : feux orange clignotants 
• Position  travaux : feux vert clignotants
• Position  arrêt : feux éteints

Bouton poussoir SW1
Sans aucun appui: feux de carrefour normaux
1er appui : feux de nuit (feux orange clignotants)
ATTENTION: Avant de passer à la séquence suivante, sachez que le programme doit d'abord finir celle en cours. 
2ème appuis : feux de travaux (feux vert clignotants)
3ème appuis : tous les feux éteints
4ème appuis : revient aux feux de carrefour normaux etc...

Remarques concernant les résistances associées aux feux de carrefour
Avec des résistances de 330 Ohms, le courant s'établit aux environs de 10 mA dans chaque LED éclairées.
Ceci constitue la limite supérieure du courant acceptable pour chaque sortie du PIC (voir notice du constructeur).
Les LED de dernière technologie sont très lumineuses.
Sous un courant de 5 mA elles émettent déjà beaucoup de lumière.
En fonction du modèle de feux utilisés, il est donc préférable de réduire le niveau lumineux pour obtenir un meilleur réalisme : un feu de carrefour n'est pas un phare éclairant. Il doit juste être vu. 
Suivant le cas je vous conseille donc de remplacer les 6 résistances 330 Ohms par des résistances de 470 voir 680 Ohms.
FIGURE 2 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS

A noter que les composants référencés viennent de chez T.M.E.


FIGURE 3 - PCB (VUE COTE COMPOSANTS)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.

Sachez que pour ceux que cela intéresse, je peux étudier le PCB en CMS.
 
Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com










dimanche 29 juillet 2018

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE & MF (Version PICAXE)

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (version PICAXE)


A SAVOIR AVANT TOUT:
Un antitartre est un dispositif utile dans de nombreux foyers et plus particulièrement ceux implantés dans des communes où l'eau est dure.
Une eau dure est une eau fortement minéralisée, donc chargée en calcaire, et qualifiée d'incrustante en raison du tartre qu'elle dépose dans les tuyaux, la robinetterie, les appareils ménagers, la vaisselle et les ustensiles de cuisine.
Précision : alors que l'adoucisseur d'eau élimine le calcaire dans l'eau, l'antitartre empêche que les minéraux (dont le calcaire réduit en sable) présents dans l'eau ne se déposent d'ou la présence d'un filtre (pas obligatoire, mais préférable) récupérateur de poussière de calcaire après l'antitartre.
Exemple : Naturewater 03/04 Pouces - 19.05mm 1 Etape Filtre à Eau d'un prix d'environ 15 €uros:
Filtration de sédiments à 5µ.
C'est là que les particules sédimentaires dans l'eau comme le sable, la rouille et les algues sont retenues.
L'antitartre n'est pas un appareil qui ôte le calcaire présent dans l'eau, mais qui empêche le calcaire de se déposer et de constituer du tartre.
Avant de vous lancer dans la fabrication d'un antitartre, sachez donc que cet appareil ne change en rien la dureté de l'eau, c'est-à-dire sa teneur en calcaire.
Il permet cependant, sous l'effet d'un champ magnétique de transformer le calcaire en poudre blanche (sable) qui n'accroche pas aux parois et qui sera filtrée de préférence.
Les antitartres électroniques agissent par polarisation des minéraux contenus dans l'eau, elle est artificielle et provoquée par des champs magnétiques issus de courant induit. La partie électronique de l'antitartre n'est en fait qu'une centrale de régulation et de contrôle des champs magnétiques induits qui nécessite une alimentation électrique.
Bon à savoir : un antitartre électronique n'envoie jamais de courant électrique sur ou dans une canalisation. Seul un bobinage isolé extérieur au tuyau reçoit un courant électrique à basse tension qui est inoffensif même en cas de contact avec l'eau distribuée.
Antitartre à poser sur une canalisation:

Il s'agit de fils isolés à enrouler autour du tuyau. Ce système ne demande aucune découpe ni soudure, brasage ou raccord de tuyauterie, sauf si vous intercalez un filtre. Un antitartre électronique réclame une alimentation électrique sur secteur.

Si vous optez pour un adoucisseur:
Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé des faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.
Alors adoucisseur ou antitartre électronique?

Figure 1 (Schéma électrique)


Cet Antitartre Electronique à balayage et MF est un produit simple, écologique, économique, très fiable et sans entretien. Il est le même que son frère équipé d' un PIC 16F628A (voir mon blog "ANTITARTE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MF")


Figure 2 (Implantation des composants platine principale)


Figure 3 (Implantation des composants platine alimentation)

Figure 4 (PCB vue coté composants)

Figure 5 (PCB vue coté composants)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PICAXE.
Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

Cet antitartre électronique vaut largement en performance ceux du commerce, pour un prix somme toute modeste.

PS: Si cette réalisation vous intéresse, je peux éventuellement vous fournir et programmer le PICAXE si vous n'avez pas de programmateur. Pareil pour les circuits imprimés.

lundi 23 juillet 2018

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MF simplifié

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MODULATION DE FRÉQUENCE

Figure 1 schéma électrique du circuit de commande  

Un signal harmonique (porteur d’information) dont l’amplitude est constante mais la fréquence varie en fonction de la valeur d’un autre signal (message), représente un signal modulé en fréquence. Comme dans tous les cas de modulation, le message est un signal basse fréquence (BF de 1 à 10 KHz) et la porteuse un signal de fréquence supérieure (25 KHz) dans notre cas.
Le CI PIC 16F628A fournit le signal de 1 à 10 KHz et le CI NE555 le signal à 25 KHz.
La commutation des fréquences est ainsi assurée au rythme qui à été jugé comme étant le meilleur par comparaison avec ses homologues du commerce à des prix exorbitants (compris souvent entre 300 et 600 euros pour certains). Ici le montage ne vous coûtera pas plus de 30 euros de composants et 15 euros pour les circuits imprimés.


Figure 2 implantation des composants


La création du champ magnétique est assuré par les deux bobines L1 et L2 
constituées chacune de 20 spires enroulées sur la tuyauterie à protéger. Les bobines doivent être réalisées à spires jointives (spire contre spire) et raccordées au boîtier anti-tartre avec des liaisons les plus courtes possibles. Les deux bobines doivent être enroulées en sens opposé, comme le montre le dessin.

La source d'énergie est prélevée du secteur via un transformateur de puissance 6 VA et de tensions de sortie 2 x 18 V (2 secondaires indépendants reliés ensemble). La partie "inférieure" de cette alimentation est on ne peut plus classique, avec 1 pont de diodes BR1, un condensateur de filtrage principal C2 et un régulateur de tension U1. Ces composants classiques sont chargés de fournir une tension continue positive de +5 V pour alimenter le microcontrôleur U1 de la platine principale. La tension issue du transformateur est de 18 Veff, ce qui peut sembler beaucoup pour obtenir au final une tension de 5 V. Pour cette raison, une diode zener D1 de 12V 3 watts en amont du régulateur abaisse cette tension à 12V. La partie "supérieure" de l'alimentation permet de disposer d'une tension continue positive de valeur plus élevée, de plus de 50 V . Cette tension, qui est obtenue par redressement du pont de diodes BR2 et au filtrage du condensateur C5, est uniquement utilisée pour produire le champ magnétique autour de la tuyauterie, sa valeur élevée permet de disposer d'un champ d'amplitude suffisante.


Figure 4 Circuit imprimé  (vue coté composants)


Si vous optez pour un adoucisseur:
Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé des faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.
Alors adoucisseur ou antitartre électronique?

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

Cet antitartre électronique vaut largement en performance ceux du commerce, pour un prix somme toute modeste.

PS: Si cette réalisation vous intéresse, je peux éventuellement vous programmer le PIC si vous n'avez pas de programmateur. Pareil pour les circuits imprimés.










dimanche 8 juillet 2018

UN DÉTECTEUR D'INTRUS

UN DÉTECTEUR D'INTRUSION


Ce montage consiste à réaliser un capteur/détecteur de distance/obstacle à ultrason à base de PIC 16F886 avec une portée qui peut atteindre les 3,3 mètres dans une pièce en vase clos. Cela permet de protéger l'intrusion sur une porte ou une fenêtre.

Les ultrasons sont couramment employés afin d’effectuer des mesures de distance et/ou de détecter des objets quelconques en état statique ou en mouvement.
Le module HC-SR04 dispose de 4 broches:
VCC +5V
TRIG
ECHO
GND
TRIG et ECHO sont des broches qui sont utilisées pour l'interface de ce module avec le microcontrôleur.


Figure 1 (schéma)

Y’a-t-il un intrus chez moi ? C’est la question à laquelle se charge de répondre ce détecteur d’intrus, en déclenchant automatiquement l’alerte par une sirène, dès qu’une porte ou une fenêtre s’ouvre la nuit par exemple. Son rôle est donc de signaler une effraction, de façon à dissuader les contrevenants de poursuivre l’exploration de votre domicile.
Ce capteur de distance, détecte les intrus grâce à sa technologie à ultrasons, de nuit comme de jour. Ce montage est avant tout didactique et ne remplace pas les alarmes commerciales, il permet seulement de protéger des espaces clos n’ayant pas un intérêt majeur dans votre maison (pas de bijoux ou objets de grande valeur). Ce détecteur d’intrus n’est pas visible dans le noir (pas de voyant ou diode LED). La portée de ce montage ne peut pas excéder 3,300 mètres.
Pour la mise en œuvre, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur le bouton poussoir BP1 pendant 1 à 2 secondes. Ne pas oublier de positionner votre montage en face de la porte ou la fenêtre à protéger à moins de 3,300 mètres. Vous avez 10 secondes pour vous éloigner si vous êtes face au capteur.
Pour le mettre hors service, couper l’alimentation tout simplement si c’est une batterie ou débrancher votre adaptateur secteur 9 volts. Le mieux est d’avoir muni l’alimentation d’un interrupteur.
Je n’explique pas ici la façon dont fonctionne le montage. Rien qu’en regardant le schéma, le fonctionnement saute aux yeux.

Figure 2 (Implantation des composants)


Figure 3 (Typon circuit principal vue coté composants)

L'implantation des composants de la platine principale figure 2 ne nécessite aucun commentaire.Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME. Le dessin du circuit imprimé figure 3 dont les dimensions exactes sont de 97,5 mm x 44 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre.


Figure 4 (Implantation des composants alimentation)


Figure 5 (Buzzer PEB90S T.M.E)



Figure 6 (Typon alimentation vue coté composants)

Les figures 4, 5 et 6 de l'alimentation ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Je dirais simplement que la source 9V peut-être une batterie ou un adaptateur secteur. Sachez que le montage consomme environ 20 à 25 mA au repos (afficheur éteint) et entre 55 et 60 mA en fonctionnement, ce qui veut dire qu'une pile ou batterie 9V de 600mA est trop faible. 

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr


lundi 14 mai 2018

UN REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU A PICAXE 08M2

UN RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU A PICAXE 08M2



Figure 1 (schéma électrique)


Circuit de commande de niveau automatique de l'eau est d'une technique simple. Il fait basculer automatiquement le relai ON et OFF de la pompe à eau réglée en fonction du niveau d'eau dans le réservoir. Le principal avantage de ce circuit de contrôle de niveau d'eau est qu'il contrôle automatiquement la pompe à eau sans aucune intervention de l'utilisateur. Le circuit de commande de la pompe est un IC Picaxe 08M2. Le projet se compose de deux capteurs de niveau d'eau, un fixé à la partie supérieure et l'autre à la partie inférieure.
Contrôle de niveau du réservoir d'eau automatique :

Dans ce projet il y a 3 fils plongés dans le réservoir d'eau, deux pour les niveaux Bas et Haut et le 3ème fils est le Vcc (+5V).

La sonde de niveau inférieur est reliée à la Pin 6 du Picaxe 08M2 et la sonde supérieure à la Pin 4. Le programme est fait de tel sorte que dès que l’eau atteint la sonde haute, le relai change d’état. Il met en marche la pompe jusqu’à ce que l’eau soit redescendue légèrement en dessous de la sonde basse (temporisation de 1s ~).
Notez que la LED Yellow D1 clignote pendant que la pompe est en marche.

ATTENTION: Le régulateur de tension LM317T doit être ajusté à 5 volts avant de souder la LED D1 et de mettre en place sur son support le Picaxe 08M2, sinon bonjour les dégâts. Je n'ai pas mis un 7805 pour la bonne raison que j'ai plus de 100 LM317T en stock. 


Figure 2 (Implantation des composants)

Les sondes seront fabriquées à partir de tige de laiton, alu ou acier inox du commerce, de préférence en Ø 2 ou 3 mm. Pour l'espacement entre les sondes prendre des dominos.


Figure 3 (PCB vu coté cuivre)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail la copie du circuit imprimé à réaliser, ainsi que le programme à entrer dans le Picaxe. Si vous me fournissez le CI, je peux même vous le programmer gratuitement.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C

 REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C FIGURE 1 - SCHEMA ELECTRIQUE Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'e...