sexta-feira, 14 de março de 2014

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

Explosivo - Fulminato de mercúrio

Fulminato de mercúrio (II), vulgarmente designado por fulminato de mercúrio é um composto químico de fórmula Hg(CNO)2, e um explosivo primário, muito sensível à fricção e ao impacto. Utilizado sobretudo como iniciador de outros explosivos em detonadores e espoletas.
Foi demonstrado na série Breaking Bad.

Como fazer o fulminato de mercúrio

Para se fazer o fulminato de mercúrio é preciso muito cuidado e dos seguintes materiais :
-Mercúrio metal líquido : pode-se conseguir uma boa quantia de uns 10 termômetros usados para medir febre.
-Ácido nítrico : vou ensinar logo abaixo como fazer.
-Álcool etílico : álcool de cozinha 92 % .
Como fazer o ácido nítrico ?Todo mundo sabe que para comprar ácido nítrico tem que ter autorização do exercito para comprar, mas quase ninguém consegue comprar. O único que pode comprar sem autorização é um químico com o seu CRQ. Então vou ensinar a se fazer o tal ácido nítrico, porém não puro se você fazer em casa.
1º passo -  materiais: nitrato de sódio(salitre do chile), ácido sulfúrico (pode ser o que tem dentro da bateria do carro, por mais que esteja diluído) e um recipiente de vidro.
2º passo - reação : 
NaNO3(salitre do chile) + H2SO4(ácido sulfúrico) ==> HNO3(ácido nítrico) + NaSO4
3º passo- produção : basta colocar o salitre sólido na solução do ácido sulfúrico diluído. Se você tem um ácido sulfúrico 98%, você deve diluí-lo. Comente aí se você quer diluir que eu te explico como. Se você fazer tudo estequiometricamente certo é muito melhor.Qual quer dúvida comente.
4º passopurificação do acido nítrico(diluído) : pegue um recipiente de vidro temperado e adapte uma mangueira na tampa e vede bem. Coloque a mangueira dentro de um balde com água fria enrolando-a num formado de espira. Não deixe entrar a água do balde na mangueira. Agora coloque a solução resultante do 3º passo (HNO3(ácido nítrico) + NaSO4) dentro do recipiente e feche a tampa. Veja se a mangueira não está entupida, pois pode explodir. Coloque o recipiente para esquentar. Na extremidade aberta da mangueira coloque um outro recipiente de vidro(não precisa ser temperado) para captar apenas o ácido nítrico diluído. Deixe esquentando até evaporar todo o líquido(HNO3 + H2O) do recipiente. O sólido que sobrou no recipiente é o sulfato de sódio(NaSO4).
Pronto, agora você tem ácido nítrico diluído, porém concentrado.

Fazendo o fulminato de mercúrio Coloque o mercúrio na solução de acido nítrico fabricado para que ocorra a oxidação do mercúrio em Hg2+. Após ter oxidado todo o mercúrio, acrescente o álcool etílico . Feito isso feche o recipiente e deixe "descansar" por algumas horas. Após isso , coloque o recipiente fechado no freezer ao lado de um copo com um pouco de água dentro. Quando a água do copo começar a congelar retire o recipiente do freezer. Você deverá ver cristais no fundo do recipiente. Caso não veja, coloque no sol para evaporar a água do recipiente até que haja esse cristais. Esses cristais formados é o fulminato de mercúrio. Filtre tudo, o que ficar no filtro é o fulminato de mercúrio. Lave os cristais e deixe secar na sombra.  Pronto!!!!
Para testar, bata com um martelo, jogue no chão ou faça qualquer tipo de impacto nesses cristais e ele deverá explodir. Armazene em um local que não contenha fogo, excesso de calor, impactos, etc.

NÃO ME RESPONSABILIZO POR QUAIS QUER ACIDENTES



Termite

Thermite mix.jpg
Uma reação termite (termita ou, como é mais conhecida nos meios técnicos, thermite) é um tipo de reação aluminotérmica em que o metal alumínio é oxidado pelo óxido de outro metal - geralmente, óxido de ferro. O nome termite é também usado para a mistura destas duas substâncias reagentes.Uma reação desse tipo é de tal forma exotérmica que a sua temperatura chega a ultrapassar os 3500°C, o que pode chegar a derreter tungstênio - o que faz com que seja por vezes, erroneamente, considerado um explosivo. Os produtos da reação, além do calor produzido, são o óxido de alumínio, além dos metais na sua forma pura, misturados. A termite foi inventada em 1893 e patenteada em 1895 pelo químico alemão Dr. Hans Goldschmidt, pelo que a reação é, por vezes designada como "Reação de Goldschmidt" ou "processo de Goldschmidt".

Como fazer a termite em casa ou em laboratório :
A termite é constituída basicamente de óxido férrico (Fe2O3) mais alumínio em pó.
Materiais necessários :
-NaOH(soda cáustica) : tem em mercados
-Cloreto férrico(FeCl3) ou usado erradamente "percloreto férrico" : pode-se obter em lojas de componentes eletrônicos para a corrosão de placas para confecção de circuitos eletrônicos.
-Filtro de papel : pode ser aquele para coar café.
-2 Recipientes de vidro.
-Alumínio em pó : vou ensinar logo abaixo como se fazer, mais se você comprar ele pronto é melhor.

Para se fazer 
Fe2O3 quase que puro se baseia-se na equação abaixo :
FeCl3 + 3NaOH --> Fe(OH)3 + 3NaCl .
Eu utilizei estequiometricamente calculado 50 gramas de FeCl3 , 37 gramas de NaOH para formar 
33 gramas de Fe2O3 .
Coloque os 50 gramas de FeCl3 em 100 ml de água em um recipiente de vidro. Depois em outro recipiente de vidro coloque 37 gramas de NaOH em 100 ml de água também. Depois de preparar as soluções, 
junte-as em um só recipiente de vidro. Coloque em um ambiente aberto e deixe por um dia reagindo. Após esperar um dia, despeje a solução resultante no filtro. O sólido que depositou-se no filtro é o Fe(OH)3. Deixe secar no sol o filtro com o sólido. Logo, retire o sólido do filtro e coloque em uma panela(lembrando que essa panela não pode ser de alumínio e não poderá ser mais usada). Esquente a panela com o sólido ,sempre mexendo com uma colher o sólido, durante uns 10 minutos. Após isso você terá o Fe2O3 .

Para se fazer o alumínio em pó, pegue aqueles lacres de latinha de cerveja e raspe em uma lima em cima de um papel sulfite dobrado ao meio para poder despejar em um recipiente. Depois de depositar um volume de 2/3 do volume do Fe
2O3 fabricado, misture o alumínio em pó junto ao Fe2O3 e está pronto .
Ignição da termite : 
Reações thermite normais precisam de temperaturas muito elevadas para iniciar. Essas temperaturas não podem ser alcançadas utilizando disparadores de pólvora negra, hastes de nitrocelulose, detonadores, ou outras substâncias ignitivas comuns. Mesmo quando a thermite já está quente o suficiente para brilhar com cor vermelha, ela só vai iniciar a reação quando o calor estiver com cor branca ou próximo dessa cor. É possível iniciar a reação com uma tocha de propano bem construída, mas esse meio não é recomendável por razões de segurança.
Então se você não tiver um maçarico em casa, pegue um fio de cobre meio grosso e desencape. Vai ter vários outros fiozinhos, então pegue um desses fiozinhos e ligue em uma das extremidades um fio encapado que provem de uma tomada e na outra extremidade ligue o outro fio encapado que provem da tomada. Feito isso, coloque a termite (
Fe2O3 + Al ) em um local em que você queira soldar ou queimar, veja bem o local em que você vai colocar a termite, pois ela pode chegar à 3000ºC .Depois de depositar a termite no local escolhido, coloque o fiozinho em contato com a termite. Agora tome muito CUIDADO, ligue na tomada 110V, se não houver nenhum brilho branco após você ligar na tomada, coloque mais fiozinhos até a termite sofrer ignição.

NÃO ME RESPONSABILIZO POR QUAIS QUER ACIDENTES ! 




quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Transmissor e Receptor de 4 canais com Modulo RF 433MHz (Em Breve com 10 canais)

Materiais necessários : 
-Módulo receptor RF 433MHz ;
-Módulo transmissor RF 433MHz ;
-HT12E ;

-HT12D ;
-Resistor de 1M ;
-Resistor de 47K ;

-Capacitor cerâmico de 100nF ;
- 2 Fios de cobre encapado com 13 cm de comprimento cada para antenas ;
-4 Botões ;

-4 LEDs (pode ser outro dispositivo elétrico, é só adaptar) ;

-2 Fontes de 5V ;

Funções dos terminais do 
Módulo receptor RF 433MHz e do Módulo transmissor RF 433MHz :

Circuito Transmissor :

Circuito Receptor : 


















OBS: do pino 1 ao pino 8 do HT12E e HT12D, pode-se alterar as ligações para se formar um código, mas se você alterar no HT12E você deve deixar igual no HT12D também . No caso desse circuito do pino 1 ao pino 8 ligou-se todos no negativo. Por exemplo, se no HT12E eu ligar no negativo do pino 1 ao pino 7 e no pino 8 deixar em aberto, eu devo fazer o mesmo para o HT12D, ou seja, o código do sistema nesse exemplo será 00000001 . Você pode ter 256 códigos diferentes.

Ponte em H

Ponte H é um circuito eletrônico que permite que o microcontrolador forneça a corrente necessária para o funcionamento do Motor de corrente contínua, visto que o micro controlador normalmente trabalha em 5V e em baixas correntes, enquanto o motor DC costuma exigir altas potências.Além disso, a Ponte-H torna possível que o motor rode tanto para um sentido quanto o outro. Estes circuitos são geralmente utilizados em robótica e estão disponíveis em circuitos prontos ou podem ser construídos por componentes.

Circuito

Materiais : 2 resistores de 100 ohms , 2 transistor NPN tip122 , 2 transistor PNP tip127, fonte de 12V e   2 botões.






terça-feira, 4 de fevereiro de 2014

Matrix de led 6X6

 Os arquivos para simulação no proteus, os códigos e os circuitos podem ser baixados logo a baixo :

Download dos arquivos




  

Veja um vídeo de demostração do funcionamento do letreiro abaixo :


Programador de PIC

Este programador permite a funcionalidade ICSP que permite Programação In-Circuit Serial. O circuito é ligado ao PC através da porta serial DB09 e não possui nenhuma fonte de alimentação externa, o que é bastante atrativo e vantajoso neste projeto. Por outro lado, se você quiser usá-lo com um laptop que não forneça a conexão serial RS232, você pode usar facilmente um conversor USB para RS232 e terá um bom resultado.

Lista de materiais:

T1, T2: BC337 Transistor
D1, D4, D5, D6: 1N4148 Diodo
D3: Diodo Zener 6V2
D2: 5V1 diodo Zener
R3, R4: 1K8 Resistor 1/4W
R1: 10K Resistor 1/4W
R2: Resistor 1/4W 1K5
X1: Conector fêmea DB9 para PCB
C1, C2: 100uF 16V Capacitor Eletrolítico
SV1 e SV4: Soquete  de 40 pinos
SV2, SV3: Soquete de 20 pinos
SV5 (ICSP): Um conector de 6 Pinos  (Header ICSP)
L1, L2, L3: LED (L1: Verde, L2: Vermelho, L3: Amarelo)

Circuito:



Desenho do circuito impresso:


A forma de colocar os dispositivos é demonstrada no diagrama da figura abaixo

A montagem dos componentes é bem simples.Antes de soldar o soquete de 40 pinos, você deve cortar as pontes de plástico entre os lados. Outra questão importante é você deve soldar o jumper e o diodo (D6), antes que soldar o soquete.

Indicações dos LED’s são:  Amarelo: Relógio (clock); Vermelho: Alimentação (Power); Verde: é a Programação.
Vai ficar assim:
Se a PCB estiver funcionando sem nenhum curto-circuito, você verá o LED vermelho acesso quando ligar o programador na porta serial. Para programar você deve utilizar o programa ICPROG para Windows e o WinPIC para programar as EEPROMs.    
Lista de PICs que podem ser usados:

 

PISCA LED

Materiais:
R1: resistor 1M(mégohm)1/4W
Q1: transistor BC558
Q2: transistor BC548
C1: capacitor eletrolitico 10uf(16V)
LED1: LED comum vermelho.
Fonte de 5V (VCC) .

Circuito :

Desenho circuito Impresso:

Emissor e Receptor infravermelho

Materiais do Emissor de infravermelho:
Q1:Transistor BC558
Q2:Transistor BC548
R1:resistor 56K(1/4W)
R2:resistor 22R(1/4W)
C1:capacitor cerâmico 100nf
LED-IR:Foto-diodo TIL32 emissor (Pode ser um LED emissor de infravermelho)
P1: Botão comum de 4 pinos.
Fonte de 3V.

Circuito do emissor:

Desenho para circuito impresso:


Materiais Receptor infravermelho:
Fototransistor TIL38
R1:resistor 1K(1/4W)
R2: resistor 1K(1/4W)
R3: resistor 1K(1/4W)
R4: resistor 1K(1/4W)
R5: resistor 1K(1/4W)
R6: resistor 1M(1/4W)
R7: resistor 1K(1/4W)
R8: resistor 1K(1/4W)
R9: resistor 10K(1/4W)
R10:resistor 2.2M(2M2)-1/4W
Q1:transistor BC548
Q2: transistor BC548
C1:100nf
C2:2.2nf(2n2 ou 2p2)
LED1,2,3,4 e 5:LED comum vermelho
U1:CD4017.
Fonte de 3V a 12V.
OBS:no circuito abaixo o pino 16 e o pino 8 não aparecem no CD4017.Mas no circuito impresso eles aparecem.Se você quiser saber sobre as conexões do pino 16 e do pino 8 são estas:
O pino 16 é ligado no polo positivo da placa.
O pino 8 é ligado no polo negativo da placa(GND).
Circuito do receptor:
 Desenho para circuito impresso:


Relogio digital através de um PIC16F628a e um LCD 16X2


Circuito do sistema é bem simples ,como mostra a figura a baixo.Se precisar de ajuda é só comentar.


OBS:Na imagem a cima não aparece aonde deve ligar o polo positivo e o polo negativo no PIC e no LCD .A do PIC deve ligar o polo positivo no pino 14 e o polo negativo no pino 5 .Já o o LCD deve-se ver o datasheet do seu LCD 16x2 ,pois você deve ligar um polo positivo e um negativo e um potenciometro.Se tiver alguma duvida quanto a isso comente que eu respondo como fazer essas ligações.

Lógica do sistema

Eu utilizei o PIC C COMPILER para fazer a linguagem em C como mostra a baixo:

#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOMCLR,NOLVP
#use delay (clock=4174000)
////4172000
#include
int x;
int y;
int z;
int k;
int t;
int v;
int i;
void main(){
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  setup_vref(FALSE);
  lcd_init();
  x=48;
  y=48;
  z=48;
  k=48;
  t=48;
  v=48;
  lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc("RELOGIO");
  lcd_gotoxy(1,2);
  lcd_putc("DIGITAL");
  delay_ms(2000);
  lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc("        ");
  lcd_gotoxy(1,2);
  lcd_putc("        ");
  delay_ms(10);
  lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc("MKK ELE-");
  lcd_gotoxy(1,2);
  lcd_putc("TRONICA");
  delay_ms(2000);
  lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc("        ");
  lcd_gotoxy(1,2);
  lcd_putc("        ");
  delay_ms(10);

  while(1){

 if(!input(pin_a0)){

 ////HORA

 ///aumentar hora

   if(!input(pin_a7)){
  t++;
  delay_ms(500);
  if(t==58){
  v++;
  t=48;
  }

   if((t==52)&&(v==50)){
  t=48;
  v=48;
  }
  }
 ///diminuir hora
  if(!input(pin_a3)){
 t--;
 delay_ms(500);
 if(t==47){
 v--;
 t=57;
 if(v==47){
 v=50;
 t=51;
  }
  }
 if(v==47){
 v=48;
  }
  }

  ///MINUTO
  ///aumentar minuto

  if(!input(pin_a6)){
  z++;
  delay_ms(500);
  if(z==58){
  k++;
  z=48;
  if(k==54){
  k=48;
  }
  }
  if(k==54){
  k=48;
  }
  }
  ////diminuir minuto
  if(!input(pin_a2)){
  z--;
 delay_ms(500);
 if(z==47){
 k--;
 z=57;
 if(k==47){
 z=57;
 k=53;
  }
  }
 if(k==47){
 k=48;
  }
  }

 ///SEGUNDO
 ///aumentar segundo
 if(!input(pin_a1)){
 y++;
 delay_ms(500);
 if(y==58){
 x++;
 y=48;
 if(x==54){
 x=48;
 }
 }
 if(x==54){
 x=48;
  }
  }
 ////diminuir segundo
 if(!input(pin_a4)){
 y--;
 delay_ms(500);
 if(y==47){
 x--;
 y=57;
 if(x==47){
 y=57;
 x=53;
 }
 }
 if(x==47){
 x=48;
 }
 }
 }
  lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc(v);
  lcd_gotoxy(2,1);
  lcd_putc(t);
  lcd_gotoxy(3,1);
  lcd_putc(":");
  lcd_gotoxy(4,1);
  lcd_putc(k);
  lcd_gotoxy(5,1);
  lcd_putc(z);  lcd_gotoxy(6,1);
  lcd_putc(":");
  lcd_gotoxy(7,1);
  lcd_putc(x);
  lcd_gotoxy(8,1);
  lcd_putc(y);
  if(input(pin_a0)){
  for(y=48;y<=57;y++){
  lcd_gotoxy(8,1);
  lcd_putc(y);
  delay_ms(1000);
  }
  if(y=57){
  x++;
  if(x==54){
 x=48;
 z++;
 if((v==50)&&(t==51)&&(k==53)&&(z==58)&&(y=57)){
  x=48;
  y=48;
  z=48;
  k=48;
  t=48;
  v=48;
  }
  }
 if((z==58)&&(y=57)){
 z=48;
 k++;
 }
 if((k==54)&&(y=57)){
 k=48;
  t++;
  } 
 if((t==58)&&(y=57)){
 t=48;
 v++;
  }
  }  }
  }
  }

 Agora é o código que você deve gravar no seu microcontrolador PIC16F62a , que é o arquivo .hex



:1000000000308A00272900000A108A100A1182078E

:1000100028340C34013406340A108A100A1182077D

:10002000523445344C344F34473449344F3400341F

:100030000A108A100A11820744344934473449347B

:10004000543441344C3400340A108A100A118207A7

:100050002034203420342034203420342034203400

:1000600000340A108A100A1182074D344B344B3485

:10007000203445344C3445342D3400340A108A1071

:100080000A118207543452344F344E3449344334C5

:10009000413400340A108A100A1182073A340034BD

:1000A0002930840083130008031964280130F80004

:1000B000F701F70B5928F80B58285930F700F70BC0

:1000C0005F280000800B56280034300EF039F7000E

:1000D0000F30060577048600000006146F2806100E

:1000E00000340608F700060E0F39F80000348316B6

:1000F000061086100611831286100F30831606052F

:10010000F0388600831206150000061400007120E6

:100110007808B0000610000006140000712078086E

:10012000AF0006100F308316060586008312300ECE

:10013000F700F030F70577082F04F8007808AF00D3

:10014000AF1B7D282D1C86102D188614000006116B

:10015000000006102E0EAF000F30AF052F08B000C4

:1001600065202E080F39AF00B000652000340F3035

:100170008316060586000610861006118312861067

:10018000061106100F30A90050200130A7002708E3

:10019000033C031CD3280330B00065200530A900C0

:1001A0005020A70AC7280230B00065200530A900FA

:1001B0005020A7012708033C031CE7282708042038

:1001C000A800AD012808AE007720A70ADA284D293B

:1001D0002A0BEB28EE284030AB00EF28AB010130B2

:1001E0002902AB072B088038AC00AD012C08AE000B

:1001F000772000342808073A031908290B3A031915

:100200000D29063A03191529023A03191B29202939

:100210000130A900AA00E8202629AD010130AE0076

:1002200077200230A900502026290130A900023091

:10023000AA00E8202629AD011030AE00772026293B

:100240000130AD002808AE00772026290034840153

:1002500083131F30830583168E15073083129F008A

:1002600083160108C73908388100831290010030D5

:10027000F8009200003083169200073083129F002E

:10028000831605080330F700F70B442983121F0873

:100290000C1383169F018312B7283030A000A100F1

:1002A000A200A300A400A5000130A900AA00E82034

:1002B000A70127080C20003803196229A70AA80003

:1002C000FA2059290130A9000230AA00E820A7012C

:1002D00027081820003803197129A70AA800FA2056

:1002E00068290830A700FA30A9005020A70B73290D

:1002F0000130A900AA00E820A7012708242000381F

:1003000003198629A70AA800FA207D290130A9002F

:100310000230AA00E820A70127082420003803198A

:100320009529A70AA800FA208C290A30A900502094

:100330000130A900AA00E820A701270831200038D1

:100340000319A629A70AA800FA209D290130A900AF

:100350000230AA00E820A70127083E200038031930

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:02400E00503F21

:00000001FF

;PIC16F628A


Como trasnformar esses numeros e letras em arquivo .hex para você gravar no seu microcontrolador PIC16F628a?
Basta você copiar esses numeros e letras no bloco de notas.Daí você vai na opção SALVAR COMO .Vai abrir o local que você deseja salvar.Você escolhe o local e coloca o nome que você quer para o arquivo mas depois de escrever o nome coloque a expressão ".hex" Exemplo: relogio.hex 
Pronto você ja pode gravar em seu microcontrolador.Eu utilizo o WINPIC800 para gravar no microcontrolador.

Como funciona o sistema depois de ter feito tudo isso?
Você vai ligar em uma voltagem de 5V.Vai aparecer na tela DO LCD "RELOGIO DIGITAL MKK ELETRONICA" e logo o relogio "00:00:00".Para configurar a hora você deve apertar e segurar o botão "configurar hora e minuto",(no circuito está "configurar hora e minuto" mas pode configurar o segundo também),e esperar até que a unidade do segundo chegue a 9 ("00:00:09").Com o botão "configurar hora e minuto" sempre pressionado vá apertando os outros botões até configurar a sua hora desejada.


Bom projeto para você!!!

Acionar um relê batendo palmas com um TDA7267A ou equivalente


O circuito está na imagem abaixo :


 Materiais:

Q1-Transistor BC548 ou equivalente(NPN).
R1-Resistor 10K(1/4W).
R2-Resistor 22R(1/4W).
R3-resistor 1M(1/4W).
C1-Capacitor cerâmico 0,1 uF(100nF,100000pF,104K).
C3-Capacitor eletrolítico 47 uF.
C4-Capacitor eletrolítico 100uF.
C5-Capacitor eletrolítico 470 uF.
MIC-microfone de eletreto.
RL1-relê de 5V.
Fonte de +5V.
CI TDA7267A.

Qualquer dúvida é só comentar.

Bom projeto!!!