Adaptar un monedero electrónico (arcade) a un futbolito mecánico.

Adaptar un monedero electrónico (arcade) a un futbolito mecánico.


Este circuito permite adaptar un monedero electrónico (de los utilizados en maquinitas de videojuegos arcade y futbolitos) para activar un solenoide durante uno segundos, con el fin de realizar alguna función en específico.

El propósito inicial de este circuito es cambiar el monedero mecánico de un futbolito por uno electronico, en virtud que un monedero mecánico es fácilmente engañado con monedas de otro valor o sin valor que sean de un tamaño similar a las monedas que se le deben ingresar. Esto se soluciona al reemplazar el monedero por uno electrónico.


El circuito se alimenta con un transformador de 12 volts, el circuito incluye la etapa rectificadora y reguladora. La parte principal de funcionamiento es el integrado NE 555, el cual se encuentra configurado de tal manera que activa un relay durante un periodo de tiempo (el cual se puede ajustar aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia de 80K Ohms marcada como “TIME”).

El funcionamiento del circuito es el siguiente:

1.- Se ingresa una moneda en el monedero electrónico.
2.- El monedero detecta la moneda y envía un pulso (de 5 volts aproximadamente) al circuito.
3.- El pulso generado pone a tierra el pin #2 del integrado 555 a través del transistor BC548.
4.- El circuito se activa y la resistencia “TIME” comienza a cargar lentamente al capacitor de 470uF hasta un voltaje aproximado de 9 volts.
5.- Durante el tiempo que se encuentra cargando el capacitor de 470uF, el relay permanecerá activado (20 segundos aproximadamente. Tiempo más que suficiente para liberar las pelotas en un futbolito de monedas).
6.- Después de unos segundos (20 aprox.) se carga el capacitor de 470uF y el circuito regresa al estado inicial, desactivando el relay y quedando en espera hasta que se ingrese una nueva moneda.

NOTA: Este circuito fué realizado considerando que la corriente que demanda el solenoide sea menor que 0.5 amper (para evitar calentamiento del puente de diodos y del regulador LM7812), ya que la etapa de rectificacion es un puente de diodos de 1 amper, de igual manera el regulador LM7812 solo soporta 1.2 amper.
Si desea utilizar un relay de mayor potencia, es recomendable modificar el circuito para colocar un puente de diodos de mayor corriente y modificar la conexion del solenoide para que sea alimentado directamente desde el puente de diodos (sin pasar por el regulador LM7812).

 La posición de los interruptores del monedero se han colocado como muestra la siguiente imagen, debe tomar en cuenta que algunos monederos difieren un poco y es posible que tenga que elegir una configuración diferente.

A continuación se aprecian las imágenes del circuito, y al final se encuentran los links de descarga de los archivos en formato *.cwz (Circuit Wizard). Si no cuenta con el programa Circuit Wizard, puede descargar gratis en este link.





A continuacion los links de descargra del diagrama de circuito y PCB:

Tamaño: 40.9 KB
Tipo: pdf.

Tamaño: 37 KB
Tipo:  *.cwz

Monitor de Estado de Carga de Bateria


PROBADOR DE CARGA DE BATERÍA

Este dispositivo nos permitirá, por medio de dos LED, conocer el estado de la carga de una batería cualquiera.
El circuito es muy simple, cuando la tensión en el cursor del potenciómetro supera el valor del diodo Zener (ZX) el transistor se disparará, haciendo que el LED verde brille. Al dispararse este transistor el segundo queda con su base a masa lo cual hace que el LED rojo no ilumine.

Ahora, si la tensión presente en la base del primer transistor cae por debajo del nivel de disparo el mismo se abrirá, quedando sin corriente el LED verde lo que hará que éste se apague. En este momento el LED verde se comporta como un diodo en directa, haciendo que la base del segundo transistor quede excitada y obligándolo a conducir. Al conducir este transistor hace que el LED rojo brille. De esta forma tenemos un LED verde que brilla cuando la tensión de entrada alcanza o supera la establecida en el potenciómetro y, cuando esta tensión no logra el nivel requerido, el LED rojo es el que enciende.

Los valores de ZX y RX dependen del voltaje de la Batería que se esté utilizando, de acuerdo a esto los valores recomendados se muestran en la siguiente tabla.

Voltaje de la Batería
ZX
RX
6V
3.3V MAX
390 Ω
9V
5.1V MAX
470 Ω
12V
DE 6V a 8V
1 KΩ
24V
18V APROX
2.2 KΩ


Si se desea lograr más brillo en los LED bastará con reducir un poco los valores de RX.