Testando buchas para tijolo furado (baiano)

Comprei estas buchas para tijolo furado (tijolo baiano ou tijolo de n furos, tem tantos nomes) para colocar as hastes da cerca elétrica nos muros aqui de casa.

Depois de usar na cerca fiquei curioso pra saber como ela fica lá dentro do tijolo depois de colocado o parafuso. Resolvi então fazer um teste e aproveitei a ocasião e filmei e compartilho aqui com vocês:


Meu cachorro não gosta muito do barulho da furadeira, por isso a barulheira durante todo o vídeo...

Sobre a furadeira de impacto Makita HP1640K

A última vez que precisei furar uma parede usei minha furadeira/parafusadeira a bateria e não foi muito produtivo. Funcionou, mas demorou um pouco. Como na casa nova eu teria mais furos pra fazer não tive como escapar de comprar uma furadeira de impacto.

Dei uma pesquisada e acabei comprando uma Makita HP1640K. Ela chegou bem no dia em que eu ia mais precisar (Enquanto fazia a instalação elétrica da casa). Pouco antes dela chegar eu já havia feito uns furos para os gabinetes do banheiro usando a furadeira do pessoal da construtora. Vejam aqui uma foto tirada logo que ela chegou (aquele medidor que vai no punho só coloquei nesta ocasião, nunca mais usei):

Furadeira Makita HP1640K

Logo depois ela já foi pra debaixo da casa, onde instalei uma caixa de passagem para a fiação que vem do "relógio" de entrada (padrão):

Furadeira Makita HP1640K

A furadeira vem numa maleta grande com uma área para colocar parafusos. A minha veio sem um dos fechos. Como precisava da furadeira não reclamei com a loja. Comprei pela Internet e provavelmente eles pediriam pra devolver tudo e mandariam outra. Mas eu precisava me mudar logo e não podia esperar...
Furadeira Makita HP1640K

A área com divisórias para os parafusos vem vazia, nenhum parafuso ou um preguinho. Eu que completei depois. Mas é muito útil ter isso a mão...
Furadeira Makita HP1640K

E dentro da maleta vem só a furadeira, o medidor que não sei o nome, o punho e a chave de mandril. Nem uma broca ou outro acessório. Tive que comprar um kit de brocas e um kit de serra copo.

Furadeira Makita HP1640K

O kit de brocas. Falta a broca de 5mm que já perdi não sei aonde...
Brocas Makita
A furadeira é muito boa para o que eu preciso. Já furei madeira, metal e concreto sem problemas. O dia que ela mais trabalhou foi quando instalei as hastes da cerca elétrica nos muros e ela se comportou muito bem. Fora isso já coloquei rede (a de deitar), dois balanços para as meninas, suportes de cortinas, coifa da cozinha, nossa horta suspensa e outras coisas.

Atualização 24/08/2015:
Seguindo a dica do Luciano nos comentários, entrei em contato com a Makita e eles me enviaram dois fechos novos para a maleta. Agora está completa:
Maleta Makita HP1640k

Calculando uma associação de resistores para uma carga resistiva

E recentemente dei uma passada no ferro velho de sempre e trouxe estas coisinhas pra casa:

Compra no ferro velho

A tela LCD é de um DVD portátil e ainda não sei o que fazer com ela. Minha esperança era usar com uma placa universal, mas ela não tem a resolução mínima necessária (800x600), Os CIs são do tipo ICL8038, clássico gerador de funções em encapsulamento PDIP cerâmico. Aquilo que parece uma fita com resistores rosas na verdade são 1000 peças de capacitores de 22kpf. Vai dar pra desacoplar alimentação de CIs pro resto da vida. Já o saco do lado esquerdo dos capacitores veio cheio de diodos de germânio OA90. Mas o motivo dese post são os resistores do saco maior, de 4,7 Ohms por 2W cada:

Resistores 4,7 Ohms x 2W

Então, tem mais de 100 deles aí e pensei em usa-los como carga para testes de amplificadores. Normalmente eu uso pedaços de resistência de chuveiro cortadas que dão trabalho na hora de montar (não dá pra soldar) e conseguir o valor correto. Só faltava achar uma associação dos resistores de 4,7 Ohms próxima de 8 Ohms e com uma boa potência.

Para isso desenhei o seguinte circuito:
Esquema da associação de resistores
Com todos os resistores de mesmo valor a resistência equivalente será de Req = ((S1 * R)/P1) * S2. A tolerância se mantêm se as tolerâncias também forem iguais. A partir desta associação é possível chegar a quase qualquer valor dentro de um determinado erro. Claro que dependendo do valor pretendido a quantidade de resistores torna a montagem não muito prática ou economicamente viável. No meu caso limitei a minha associação a no máximo 150 resistores. Comecei a calcular as associações possíveis e vi que ia dar um certo trabalho. Seria melhor fazer um programa para calcular todos de uma vez e mostrar as melhores soluções.

Fiz um script em Python com as entradas para o valor do resistor fixo, o valor desejado e o erro máximo da associação final. Para a minha carga de 8 Ohms e admitindo um erro máximo de 0,2 Ohms e os resistores do ferro velho (4,7 Ohms) o resultado foi esse:

Resultado do cálculo da associação de resistores
Os resultados que marquei em vermelho são os que escolhi para a montagem da carga. Com uma destas configurações a quantidade de resistores não é tão grande e a potência final fica em 120W. Claro que esta é a potência máxima e é melhor trabalhar com a metade disso (60W).

Agora é só montar a coisa toda. Ainda não decidi como vou fazer isso, se vou usar uma placa de circuito impresso ou outra opção. Assim que montar eu mostro os resultados aqui no blog.

O que aprendi fazendo a instalação elétrica da minha casa

Bom, desde o ano passado as coisas estavam meio corridas aqui por causa da construção da minha casa. Em Abril deste ano nos mudamos com a casa ainda inacabada para fugir do aluguel (a casa ainda não tinha portões, nem o muro da parte de trás). Agora já está bem melhor, com quase tudo pronto e um financiamento para pagar até o fim da vida...

Então, para economizar um pouco chegamos a conclusão de que seria melhor eu mesmo fazer toda a instalação elétrica da casa. Minha experiência anterior nesta área foi só fazer a fiação da cozinha da casa da minha mãe e os trabalhos teóricos na faculdade (fazer o projeto elétrico de uma casa). E lá fui eu, depois do trabalho, até umas nove, nove e meia da noite e nos fins de semana. Durante esta "aventura" acabei aprendendo algumas coisas que gostaria de compartilhar com vocês:

1. O novo padrão de tomadas veio pra ficar. É impossível encontrar qualquer vestígio dos outros nas lojas. Mas até que o novo não é tão ruim assim. Mas...

2. Pra que separar as tomadas em 10A e 20A? Não era melhor colocar tudo em 20A mesmo? Aqui em casa tive que perguntar pra dona esposa onde ela queria colocar o forno de microondas (20A) pra colocar a tomada correta e fugir do adaptador. Pra quem não sabe, na tomada de 20A os pinos são mais grossos que o de uma tomada de 10A. Logo uma de 20A não entra numa de 10A e uma de 10A fica frouxa numa de 20A. E isso cria...

3. O adaptador de 20A pra 10A! Não sei se está dentro da norma (claro que não está!), mas você encontra fácil nas lojas. Tivemos que comprar um, pois o secador de cabelos da filha mais velha usa tomada de 20A e na casa toda só tem a tomada do microondas (ninguém seca o cabelo na cozinha).

4. Tomadas que ficam atrás de portas nunca serão usadas...
Tomada atrás da porta
Ainda mais se a porta ficar aberta a maior parte do tempo...
5. O mesmo vale para tomadas atrás de cabeceiras de camas, armários, guarda-roupas e outros móveis. De cabeça agora já contei 7 nessa situação...

6. Faça um projeto elétrico. É bom fazer para saber as cargas corretas ou pelo menos ter uma referência. Só que...

Projeto elétrico
Olha o pakéquis lab ali no canto direito, debaixo da terra...
7. O pessoal da construtora não vai seguir o projeto elétrico a risca. Mas pelo menos eles fizeram a passagem dos conduítes muito bem feita. Apenas em três lugares tivemos que quebrar um (pequeno) pedaço) da parede pra poder desobstruir o conduíte.

4. Uma coisa legal no projeto elétrico é que ele veio com umas notas no rodapé muito úteis. Entre outras coisas ele indicava as cores e as bitolsa dos fios, que eu segui como estava escrito. Isso aumentou o custo do material, mas valeu a pena por deixar tudo mais organizado e fácil de ligar. No meu caso usei fio de 1,5mm para a iluminação, 2.5mm para as tomadas e 6mm para os chuveiros. As cores foram: Azul para o neutro, verde para terra, vermelho para fases de tomadas, amarelo para fase da iluminação e branco para os retornos.

Fiação da tomada

9. É bom planejar a quantidade de disjuntores, pra não comprar uma caixa menor do que o necessário. Aqui ficou a conta certa:

Quadro de disjuntores e DR
É, fui eu que fiz isso aí...
10. E olhando pra foto acima dá pra ver o DR. Essa coisinha aí é obrigatório segundo uma NBR que eu não me lembro qual e, mesmo assim, em três lojas de material elétrico que fui não tinham. E em uma delas o vendedor não sabia o que era. A desculpa deles é que não vende, já que o pessoal não coloca por ser caro demais...

11. Ah é, pra usar ele é bom olhar se o seu chuveiro é compatível com DR.

12. DR não tem "polaridade" (olha as aspas). Como a minha rede vem por baixo do quadro, a entrada de energia no DR foi feita por baixo mesmo.

13. No projeto elétrico umas das notas dizia pra passar um arame galvanizado nos conduítes durante a colocação dos mesmos. Isso serve pra puxar os fios depois. Se eu tivesse feito isso teria poupado um tempo enorme...

14. "Passa fio" quebra muito fácil. Foram quatro aqui. Comprei até um com alma de aço (mais caro) que era até melhorzinho, mas quebrou também.

15. Pra passar fio mais fácil pelos conduítes me recomendaram usar vaselina nos fios pra deslizar. Não sei se é melhor, mas usei WD40 e funcionou muito bem. Só tem que limpar depois...

16. Soldei todas as emendas da instalação. Demora muito mais pra fazer, mas não tem o risco de afrouxar com o tempo. O pessoal normalmente só enrola as pontas e passa fita isolante. Usei um ferro de 60W, já que o meu pequeno de 30W não deu conta...

17. O fio neutro sempre vai na lâmpada. Assim quando o interruptor estiver desligado você pode trocar a lâmpada sem correr risco de tomar choque.

18. Duas coisas que só fui conhecer agora e que recomendo: Pentes de ligação de disjuntores (no meu caso bifásicos) e ilhós.

19. Você sempre precisará de uma tomada naquela parede onde não tem nenhuma...

20. Instalação do interfone e fechadura elétrica também fazem parte da instalação elétrica. Sem falar na cerca elétrica e nas câmeras de segurança (estes merecem posts separados):

Fechadura elétrica por dentro

21. E tem os suportes de TV e colocar a antena no telhado, dividir o sinal pra três pontos e outras coisas...
Montagem do suporte de TV

22. E quando você pensa que acabou...
Instalando gabinete de banheiro

Montando um monitor de PC com tela LCD de notebook

Ok, mais um vídeo sobre montar monitor de PC com LCD de notebook. Desta vez mostro a minha montagem final, que estou usando no PC.


Este vídeo foi gravado há duas semanas e usei o monitor por todo este tempo até que Sábado passado ele parou de funcionar o backlight (apagou os LEDs). Troquei a placa por outra e voltou a funcionar (dica: sempre compre, quando possível, duas ou mais peças de qualquer coisa que for usar). Acho que foi o regulador de tensão chaveado. A placa morta é esta aqui:
LA.MV29.P

Ainda tenho mais um LCD aqui e quero montar mais um monitor/TV para usar na bancada. Este LCD tem backlight de lâmpada e estou esperando chegar os inversores pra poder montar. Provavelmente farei um vídeo sobre o assunto...

Onde comprar (clique nos links): 

Como usar LCD de notebook como monitor (ou TV) com a placa LA.MV29.P

Mais um vídeo sobre reaproveitamento de LCDs de notebook. Desta vez falo sobre a placa LA.MV29.P. É uma placa com entrada de video composto, HDMI, VGA e com sintonizador de TV. Ela é mais barata que a T.VST29.03, mas não toca arquivos de vídeo e áudio pela USB (que só serve para atualização do firmware).


Depois deste vídeo ainda gravei outro, durante a montagem (quase) definitiva. O LCD agora é meu segundo monitor no PC. Assim que editar coloco no youtube. Ficou assim:

Monitor com LCD de notebook

Onde comprar (clique nos links): 

Conserto do nebulizador NS Inalar compact

E chegou o frio. E com o frio chegaram os problemas respiratórios aqui em casa (sobrou até pra mim). Hora de tirar o nebulizador do armário e... nada de funcionar. Não "nebulizava" nada, nem uma nevoazinha. Retirei a mangueira e o ar estava saindo (o compressor estava funcionando), só não dava pra saber se era a quantidade correta. Comprei um kit de mangueira, máscara e aquele copinho (não vende separado), troquei e... nada de funcionar. Hora de abrir:

Nebulizador NS Inalar Compact
É só isso mesmo: um compressor, uma chave para selecionar a tensão de operação (127/220), uma chave liga/desliga e a mangueira para a saída de ar. Olhando mais de perto a mangueira de saída já vi o problema:
Mangueira do nebulizador rachada

A mangueira estava rachada (ela quebrou quando coloquei a mão, antes da foto), vazando o ar. Procurando no Google parece que é um problema comum e de fácil solução. Aproveitando a compra do kit externo novo, cortei um pedaço da mangueira do kit antigo e coloquei no lugar da mangueira interna rachada:
Mangueira do nebulizador substituída
E pronto, nebulizador funcionando. Por garantia guardei o resto da mangueira antiga, pois já vi que o problema pode voltar ano que vem...

Atualização 25/05/2017: Segue mais algumas informações sobre como abrir e onde fica a mangueira para trocar, desta vez em vídeo:

Montando um detector de metais

Sempre quis montar um detector de metal e finalmente, graças a China, consegui. Ainda não é um detector para caça ao tesouro, mas tá valendo. Segue o vídeo:


Observações:
1. Tive um problema com o cartão de memória da câmera e perdi a parte da montagem. Como só tinha um kit não deu pra filmar de novo. Por sorte tirei uma foto do kit antes de montar:

Kit de detector de metal

2. E o esquema do detector de metal é esse aqui:

3. O kit tem alguns erros na placa, como um dos capacitores de 2,2nF que está marcado como 1u4. Outra coisa estranha é que as marcações dos componentes (R1,R2,C1,C2,etc) não existe na placa. A legenda é feita com os valores dos componentes.

4. Não tem lugar certo pra colocar a chave liga/desliga. É necessário cortar a caixa pra encaixá-la, por isso não montei ainda.

5. Os contatos para o suporte de pilhas saem com muita facilidade.

6. A caixa parece ser uma caixa de montagem genérica. A placa do detector não se encaixa bem nela e não tem furos de fixação.

7. O anúncio dizia que o aparelho detecta metais até 30 cm de distância. Não consegui passar dos 3 cm.

8. O circuito detecta qualquer metal condutor (ferro, alumínio, etc).

Testando o GitHub

Andei testando o GitHub com uns códigos antigos e acabei gostando e movendo os (poucos) códigos do blog para lá. Antes usava o Google Drive, que não foi feito pra guardar códigos fontes. Uma grande vantagem de fazer isso é que dá pra ver o código sem precisar baixar tudo. O endereço não poderia ser mais óbvio: github.com/pakequis.

Por enquanto tem os repositórios dos dois potenciômetros com memória (com o QG8 e com Arduino), o do pedal de efeitos e o do sequencial de LEDs com Arduino. Já os códigos velhos (repositório Old_code) tem algumas coisinhas feitas em VB6 da época em que estava aprendendo (desenhar no form, um screensaver, comunicação serial) e o projeto do meu controle remoto para PC. Este último deve ganhar um post só pra ele em breve.

Por dentro de um Power Bank (bateria de emergência?)

Atualizado em 21/08/2016: Finalmente fiz um vídeo para complementar o post. Não achei a parte em que a Séfora conta a história. Quando (e se) achar eu adiciono aqui.



Pois é, esse aqui era pra ser um vídeo, mas fui enrolando, enrolando, enrolando e não saiu. Até filmei a Séfora contando a história dele. Se der, mais pra frente eu faço certo. Enquanto isso...

Power Bank

A Séfora comprou este Power Bank no camelô e como não funcionou direito (segundo ela funcionou apenas uma vez) trouxe pra eu dar uma olhada. Pra quem não sabe estas coisinhas servem pra recarregar o celular quando se está longe de uma tomada ou sem o carregador. O problema deste aqui não era nada grave, era apenas o cabo defeituoso. Com outros cabos o power bank "funciona".

O funciona entre aspas significa que ele não tem os 8000 mAH (na embalagem está escrito 12000 mAH). Usei uma vez em uma viagem e ele não conseguiu carregar meu celular, que estava por volta de 30% de carga, até o máximo. Testei mais algumas vezes sempre com resultados desanimadores.

Dando uma olhada na parte interna podemos ver a bateria que ocupa quase toda a caixa do aparelho:
Power Bank
Não existe qualquer indicação do fabricante, capacidade ou outra informação no corpo da bateria. Medindo a tensão achei os 3,7V esperados. A parte de cima da plaquinha tem apenas o conector USB e dois LEDS:

Power Bank

Por baixo ela é um pouco mais interessante:
PCB Power Bank

Não desenhei o circuito, mas até onde vi e medi me pareceu que tem um regulador linear para carregar a bateria (editado: olhei melhor e parece que não é isso não, vou confirmar) e um outro, chaveado, para subir a tensão para os 5V para recarregar o celular. Algo que me chamou a atenção é que este regulador fica ligado direto, com o conector USB de saída sempre alimentado. Não me recordo os valores, mas dei uma olhada com o osciloscópio nesta saída e deu pra ver um ripple um pouco alto.

O aparelho esquenta quando em carga da bateria e um pouco menos quando fornecendo carga para algo externamente. Não vi nada que lembre uma proteção térmica para a bateria. Mas parece confiável (hehe), pois tá escrito que é um autentico original "Power Brank". Tem até os símbolos de conformidade da FCC e da comunidade européia. Além de ser ROHS:
Caixa do Power Bank

É cada coisa que aparece por aqui....