Para la buena observación de imágenes bajo condiciones de ampliación máxima es necesario contar con una excelente fuente de luz. Dejando de lado la luz ambiente o de lámparas alimentadas por pilas (que luego debilitan) sugerimos el montaje de una fuente fija, electrónica de intensidad controlada.

   Los lectores que estudian biología ciertamente tendrán en esta fuente un excelente auxiliar.

   Los microscopios escolares, e incluso algunos tipos de mayor tamaño, utilizan como fuente de luz para iluminación de los especímenes en observación a luz natural o luz de pequeñas bombillas alimentadas por pilas.

   Para el caso de la luz natural la deficiencia es patente ya que no siempre ella tiene la intensidad deseada o incluso disponible. Para el caso de las lámparas alimentadas por pilas, dado su consumo de energía, en poco tiempo ocurre el agotamiento de la fuente de energía.

   Con el fin de acabar con estos problemas y proporcionar una luz de intensidad a la altura de las observaciones, con control total, sin desgaste de pilas o dependencia del sol, describimos el montaje de una fuente de luz electrónica.

   Alimentada por la red local utiliza una lámpara de buena potencia, pero de reducidas dimensiones, que puede tener su foco concentrado fácilmente en el espécimen a ser observado, sin hablar del recurso del control de su intensidad que ciertamente no ocurre con otras similares.

   El montaje del aparato es simple y pocos son los componentes utilizados.

 

 

   Como funciona

 

   Lo que tenemos es un circuito reductor de tensión con transformador que disminuye para 12 volts la tensión de la toma de 110 V o 220 V. La corriente de este transformador será del orden de 500 mA, de acuerdo con la lámpara empleada.

 

Nota: en una versión moderna sustituir la lámpara por un LED blanco de alto brillo en serie con una resistencia de 100 ohms o 120 ohms.

   Después de la rectificación esta baja tensión de 12 V pasa por un control electrónico que la aplica en la lámpara. Este control lleva un transistor cuya conducción está determinada por un potenciómetro.

   Cuando el recorrido del potenciómetro está del lado del emisor, el transistor tiene su base polarizada en el sentido de no conducción y el brillo de la lámpara es mínimo (no hay corriente).

   Cuando desplazamos el eje del potenciómetro de modo que el cursor vaya al lado del colector, el transistor tiene la base polarizada para conducir cada vez más, obteniéndose entonces el aumento del brillo de la lámpara hasta su máximo.

    El resistor R1 limita la corriente de base del transistor a un valor máximo seguro.

   El transistor debe montarse en un radiador de calor con respecto a la corriente que debe conducir.

   Vea que el consumo de energía de esta fuente es muy bajo, muy por debajo de una lámpara incandescente conectada directamente a la red.

 

 

   Montaje

 

   En la figura 1 tenemos el circuito completo de la fuente, observe como son pocos los componentes usados.

 


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   En la figura 2 tenemos su realización práctica en un puente de terminales, que posteriormente será instalada en una caja plástica o de otro material, sólo con el foco de luz y el control disponible externamente.

 


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   Con respecto a los componentes y su obtención tenemos las siguientes observaciones a hacer:

a) El transistor puede ser el TIP-31 (A, B o C), el cual debe estar dotado de un pequeño radiador de calor. Este radiador no es más que una placa de lata o aluminio atornillada en su envoltorio, para ayudar a eliminar el calor que genera en funcionamiento.

b) los diodos D1 y D2 son rectificadores del tipo 1N4002 o equivalentes de mayor tensión como los 1N4004, 1N4007 o BY127. Observe su polaridad.

c) La lámpara recomendada es la GE-57, empleada como luz de cortesía en automóviles, pudiendo, por lo tanto, ser obtenida en auto eléctricas y estaciones de servicio. Los hilos de conexión de esta lámpara serán soldados en su propio zócalo.

 

Nota: Puede utilizar LED de alto brillo.

 

d) El transformador T1 tiene un devanado primario de acuerdo con su red (110 V o 220 V), y secundario de 12 + 12 V x 500 mA. (Una fuente más débil se puede hacer con un transformador de 6 + 6 V y una lámpara de 6 V sin alterar los demás componentes).

e) R1 es un resistor de ¼ o 1/8 W y P1 un potenciómetro de 1R que incluso puede haber conjugado el interruptor general S1.

f) El fusible de protección F1 es de 1A y debe instalarse en un soporte apropiado.

 

   También tenemos como elementos de montaje el cable de alimentación, el botón para P1, la caja y eventualmente una lente plástica para dirigir mejor el haz de luz de la lámpara.

   Terminando el montaje, las pruebas y el uso son inmediatos.

 

 

Prueba y uso

 

   En la figura 3 damos una sugerencia de montaje, observando la colocación de la lámpara, para dirigir fácilmente su foco de luz al espejo del microscopio.

 

 


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   Para probar el aparato basta con conectarlo a la alimentación, colocar un fusible en el zócalo y accionar S1.

   Girando P1 la lámpara debe variar su brillo. Si P1 actúa "al contrario" aumentando cuando viramos hacia la izquierda, basta con invertir sus hilos extremos de conexión.

   Constatado el funcionamiento es sólo usar el aparato.

 

Q1 - TIP31 -transistor de potencia;

D1, D2 -1N4002 o equivalentes - diodos de silicio;

T1 - Transformador con primario de acuerdo a la red y secundario de 12 + 12 V con 500 mA;

S1 - Interruptor simple;

P1 - 1 k - potenciómetro (se pueden utilizar 470 ohms también);

R1 - 47 ohms x1 / 8 W - resistencia (amarillo, violeta, negro);

F1 - Fusible de 1A;

L1 - GE-57- lámpara de 12 V.

Varios: caja para montaje, puente de terminales, hilos, soldadura, cable de alimentación, lente plástica (optativa), etc.

 

 

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