Asistencia en Proyecto Flux


A continuación se presenta una descripción detallada de las conexiones y valores según la descripción que me proporcionaste:

1. Componentes Clave y sus Valores

Table


ComponenteValor/EspecificaciónFunciónConexión Resumida
PUT – 2N6027 PBFREEProporciona el retardo mediante carga del RCAnodo recibe el RC; el Katodo conduce la señal de disparo
Red RC en Anodo del PUTResistencia: 270 kΩCondensador: 1000 µFRetardo o temporización en el disparoConectados entre +12 V y el anodo del PUT
Red en Katodo del PUTResistencia: 10 kΩ + Resistencia: 1 kΩLimitar la corriente y adecuar la señal de disparoConectadas en serie en el trayecto que lleva desde el katodo del PUT hacia el gatillo del SCR
R de puerta del SCRIncorporada en la red anterior (10 kΩ + 1 kΩ)Permite que la señal del PUT active el SCR sin sobrecargaEl nodo de la red (salida del katodo del PUT) se conecta a la compuerta (Gate) del SCR
SCR – C106DPermite conmutar la corriente hacia la bobina del reléAnodo conectado a una pata de la bobina del relé; Cátodo conectado a tierra (GND)
Relé de 12 VBobina de 12 V; contactos COM, NC y NOConmutación para activar el circuito del LED mediante un contactoBobina: Una pata a +12 V y la otra a la conexión proveniente del anodo del SCR; Contáctos: se usan para conducir la señal hacia el LED
Circuito de LEDResistencia de 220 Ω en serie con LEDIndicación de activación del relé (cuando se cierra el contacto)COM del relé alimenta la resistencia de 220 Ω, que se conecta en serie al LED; el LED se dirige a tierra

2. Conexiones Detalladas A. Sección del PUT (2N6027 PBFREE)
  • Anodo del PUT:
    • Conecta mediante una resistencia de 270 kΩ y un condensador de 1000 µF a la fuente de +12 V.
    • Esta red RC se encarga de generar el retardo (tiempo de carga) hasta alcanzar el umbral de disparo del PUT.
  • Katodo del PUT:
    • De este terminal se extrae la señal de disparo.
    • Se conectan en serie una resistencia de 10 kΩ y otra de 1 kΩ (estas dos ayudan a limitar la corriente y a acondicionar la señal) que llevan la señal hasta la compuerta (Gate) del SCR.
B. Sección del SCR (C106D)
  • Compuerta (Gate) del SCR:
    • Recibe la señal proveniente del katodo del PUT (tras pasar por los 10 kΩ y 1 kΩ).
    • Esta señal, al sobrepasar el umbral del SCR, lo dispara.
  • Cátodo del SCR:
    • Se conecta a tierra (GND).
  • Ánodo del SCR:
    • Se conecta a una de las patas de la bobina del relé.
    • Cuando el SCR se dispara, conduce y establece el camino a tierra desde la bobina, permitiendo que se energice.
C. Conexiones del Relé 1. Bobina del Relé
  • Pata 1 de la Bobina:
    • Conecta directamente a la fuente de +12 V.
  • Pata 2 de la Bobina:
    • Se conecta al anodo del SCR.
    • Así, al dispararse el SCR, se establece la conexión de la bobina a tierra a través del SCR, energizándola.
  • Diodo Flyback (protección):
    • Coloca un diodo (por ejemplo, 1N4007) en paralelo con la bobina del relé para proteger contra picos de tensión.
      • Conecta el cátodo del diodo a la pata de la bobina que recibe +12 V.
      • Conecta el ánodo del diodo a la pata de la bobina conectada al SCR.
2. Contactos de Conmutación del Relé (para conducir el LED)
  • Contacto COM (Común) del relé:
    • Conéctalo a través de una resistencia de 220 Ω a la entrada del LED.
  • Contacto NC (Normalmente Cerrado):
    • Según tu descripción, se conecta a +12 V.
    • En algunos relés NC se mantiene el contacto cerrado cuando el relé está inactivo, y se abre cuando el relé se energiza; asegúrate de usar el contacto correcto según la polaridad deseada.
  • LED:
    • El LED se conecta después de la resistencia de 220 Ω y posteriormente a tierra.
    • Así, cuando el relé se active (conmutando sus contactos), se cierra el circuito que alimenta el LED.

3. Evaluación General
  • Red en el PUT:
    • La red en el anodo (270 kΩ y 1000 µF) genera un tiempo de carga elevado (tau = 270 kΩ × 1000 µF = 270 s), lo que parecería un retardo muy largo. Revisa si este tiempo es el deseado o si se requiere ajustar alguno de estos valores para cumplir con el retardo planeado.
  • Sección del SCR:
    • La cadena de resistencias (10 kΩ + 1 kΩ) en el katodo del PUT para alimentar la compuerta del SCR es adecuada para limitar la corriente de disparo, aunque podrías ajustar estos valores si la tensión en la compuerta resulta no ser la ideal.
  • Relé:
    • La bobina del relé se activa correctamente cuando el SCR se dispara.
    • El diodo de flyback es esencial para proteger el SCR y otros semiconductores de la tensión generada por la bobina al desenergizarse.
  • Circuito del LED:
    • Usar una resistencia de 220 Ω en serie con el LED es una práctica común, pero asegúrate de que la caída de tensión y la corriente del LED sean acordes al valor seleccionado.

Conclusión
Según la descripción:
  • El PUT (2N6027) con su red RC en el anodo (270 kΩ / 1000 µF) y red limitadora en el katodo (10 kΩ y 1 kΩ) se emplea para generar un disparo retardado.
  • El disparo activa el SCR (C106D); su cátodo a tierra y su ánodo conectado a la bobina del relé permiten que la bobina se energice.
  • La bobina del relé, alimentada por +12 V y conectada a través del SCR, cierra los contactos del relé.
  • Los contactos, con el COM pasando a la resistencia de 220 Ω y luego al LED, permiten que el LED se ilumine cuando se activa el relé.
  • El contacto NC está fijado a +12 V (dependiendo del correcto uso del contacto) para asegurar el comportamiento deseado.
Si esta es la descripción exacta de tu esquemático en Flux, la conexión es coherente en su concepto. Sin embargo, te recomiendo verificar que el tiempo de retardo sea el esperado (puesto que la RC en el anodo con 270 kΩ y 1000 µF dará un tiempo de 270 s, lo que es muy elevado en comparación con un retardo de 24 s —puede ser un error de escala en los valores). Asegúrate también de que las conexiones de los contactos del relé sean las adecuadas para la conmutación del LED.
¿Te gustaría revisar algún valor en particular o hacer algún ajuste?
para descargar el capacitor de 1000 automaticamente como se podria?
Una solución simple es agregar un resistor de descarga en paralelo al capacitor. Este resistor permitirá que, una vez se dispare el circuito (y, en consecuencia, se interrumpa la fuente de carga), el capacitor se descargue automáticamente hacia tierra.
Por ejemplo, si colocas un resistor de, digamos, 10 kΩ en paralelo con el capacitor de 1000 µF, el tiempo de descarga (constante de tiempo tau, τ) será aproximadamente:
τ=RC=10000Ω×1000μF=10000×0.001F=10s\Large \tau = R \cdot C = 10\,000\,\Omega \times 1000\mu F = 10\,000 \times 0.001 \,F = 10 \,s
Esto significa que, en unos 10 segundos, el capacitor se descargará considerablemente (a más de 90% de su carga, considerando 3–5 constantes de tiempo).
Si deseas una descarga más rápida o controlada, podrías considerar emplear un transistor o MOSFET que, mediante una señal de control en el momento oportuno (por ejemplo, justo después del disparo), ponga a tierra rápidamente el capacitor. Pero en muchos casos, el resistor en paralelo es suficiente y es la opción más sencilla.
¿Te gustaría profundizar en alguno de estos métodos o ajustar el valor del resistor?
Resistor in parallel
Use a discharge transistor
Confirm discharge method

Q1
SUBLAYOUT1
D6
K1
R3
Resistance
10kΩ
R2
Resistance
220 Ω
R8
Resistance
1kΩ
D1
R4
Resistance
1kΩ
R1
Resistance
270kΩ
C1
Capacitance
1000uF
D5

On delay

On delay thumbnail