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Tengo este circuito; necesito saber cómo conectar los terminales para que pueda ...

@copilot Tengo este circuito; necesito saber cómo conectar los terminales para que pueda representar números en el display
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si utilizo las resistencias de 220 ohms y uso la fuente de 9v, el display estará...

@copilot si utilizo las resistencias de 220 ohms y uso la fuente de 9v, el display estará seguro?
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se me borró la pregunta 1 que te hice, ya no me aparee el indicador ;:c dame l...

Dame los pasos para armar el circuito aquí en flux ai
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dame paso por paso cómo debo armar el circuito
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@copilot bueno, pues el trabajo que debo realizar es el siguiente: Objetivos del Laboratorio Comprender la representación binaria de números utilizando sistemas digitales. Familiarizarse con el uso de pulsadores y dip switches para ingresar datos digitales.
Aprender a utilizar displays de 7 segmentos para mostrar números binarios. Materiales y Herramientas:
Pulsadores (10 unidades).
Dip switches (10 unidades).
Displays de 7 segmentos (10 unidades).
Protoboard o placa de pruebas.
Resistencias (220 ohmios) para limitar la corriente en los LEDs.
Cables de conexión Parte 1: Representación de la Cédula
Asigna a cada estudiante una secuencia de 10 dígitos que representa una cédula de identidad. Cada estudiante utilizará esta secuencia en el laboratorio.
Los estudiantes que deben representar cada dígito de su cédula en binario utilizando dip switches. Por ejemplo, si el primer dígito es "1," deben configurar los primeros cuatro dip switches como "0001."
Ingrese su secuencia de 10 dígitos en binario utilizando los dip switches. Parte 2: Visualización de la Cédula
Conecta los displays de 7 segmentos a la placa de pruebas.
Con un display, configura las conexiones para mostrar los números binarios que representan su cédula.
Ingrese su número binario en los displays de 7 segmentos utilizando las conexiones apropiadas. Parte 3: Comprobación y Prueba
Una vez que todos los estudiantes hayan ingresado sus números binarios, verifique que la representación binaria sea correcta. Deben asegurarse de que los dip switches coincidan con los números mostrados en los displays de 7 segmentos.
Realiza pruebas adicionales para verificar que todos los estudiantes puedan ingresar y mostrar correctamente sus números de cédula. Materia: Electrónica digital Guía 1: Aplicación de cédula de identidad. Docente: Msc. Edgar Jaramillo Técnico Docente: MSc. Alejandra Pinto Tema: Representación de Cédula con Pulsadores y Displays Objetivos del Laboratorio:
Realizar operaciones aritméticas con los números binarios representados.
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Entendido, para cumplir con los objetivos del laboratorio y llevar a cabo las actividades descritas, voy a guiarte en el proceso de conexión y configuración de los componentes mencionados dentro del contexto de tu proyecto en Flux. Ten en cuenta que mencionas una serie de materiales, pero en tu proyecto actual solo tienes un resistor, un switch, un regulador de voltaje (7805), un IC (SN74LS48N), y una fuente de alimentación (V1). Así que, para alinearnos más de cerca con las necesidades de tu laboratorio, haré algunas recomendaciones generales y asumiré la inclusión de los dip switches, pulsadores, y displays de 7 segmentos necesarios para completarlo.
Parte 1: Representación de la Cédula en Binario con Dip Switches
Para esta parte, asumiré que adquirirás los dip switches y los pulsadores necesarios. También asumiré que utilizas un display de 7 segmentos común ánodo, ya que necesitas 10 unidades y el SN74LS48N es un decodificador de BCD a 7-segmentos que puede ayudarte con esto.
Para comenzar, debes conectar los dip switches de manera que puedan enviar señales binarias a los displays de 7 segmentos a través del IC SN74LS48N. Cada dip switch representará un bit de un número binario que compone cada dígito de la cédula.
  • Dip Switch a SN74LS48N: Cada dip switch debe conectarse a las entradas del SN74LS48N (pines 1, 2, 6, y 7 para los dígitos menos significativos y pines 9, 10, 11, y 13 para los dígitos más significativos) para representar un dígito de la cédula en formato BCD.
  • Resistores a Displays de 7 Segmentos: Conecta resistencias de 220 ohmios en serie con cada segmento del display de 7 segmentos para limitar la corriente y evitar dañar los LEDs dentro del display.
Parte 2: Visualización de la Cédula
Una vez configurados los dip switches, puedes utilizar el SN74LS48N para decodificar los números BCD a un formato que los displays de 7 segmentos pueden mostrar.
  • SN74LS48N a Display de 7 Segmentos: Conecta las salidas del SN74LS48N a los respectivos pines en el display de 7 segmentos. El SN74LS48N decodificará el número BCD y encenderá los segmentos apropiados en el display para mostrar el número decimal correspondiente.
Parte 3: Comprobación y Prueba
Para la comprobación:
  • Verifica que cada configuración de dip switch coincide con el número mostrado en el display de 7 segmentos.
  • Asegúrate de que todos los estudiantes pueden ingresar y mostrar correctamente sus números de cédula.
Realizar Operaciones Aritméticas
Realizar operaciones aritméticas con los números binarios representados requiere el uso de circuitos adicionales o un enfoque más complejo en la práctica. Si bien el SN74LS48N es efectivo para la visualización, las operaciones aritméticas requerirían lógica de procesamiento adicional, potencialmente mediante el uso de ALUs (Unidades Lógicas Aritméticas) o microcontroladores que podrían implementar dichas operaciones en software.
Consideraciones Finales
Para implementar la totalidad de tu proyecto, necesitarás adquirir los dip switches, pulsadores, y más displays de 7 segmentos, así como considerar la inclusión de un microcontrolador o circuito adicional para las operaciones aritméticas si es necesario.
Este es un plan básico, y hay detalles en la conexión que podrían variar dependiendo de los componentes específicos que utilices. Asegúrate de revisar las hojas de datos de tus componentes para las conexiones correctas.
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dame paso por paso cómo armar el circuito
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Dado que ya has proporcionado una descripción detallada de los objetivos del laboratorio y los materiales disponibles, organizaré la construcción del circuito en pasos concisos y claros para alcanzar tus metas de aprendizaje.
Materiales Necesarios
  • 10 Pulsadores
  • 10 Dip switches
  • 10 Displays de 7 segmentos
  • Protoboard o placa de pruebas
  • Resistencias de 220 ohmios (para cada segmento de cada display)
  • Cables de conexión
Paso 1: Preparación de los Materiales
  • Asegúrate de tener todos los materiales enumerados anteriormente.
  • Identifica los pins de cada componente (especialmente los displays de 7 segmentos, ya que necesitarás saber cuál es para cada segmento).
Paso 2: Representación de la Cédula en Binario
  • Asigna cada dip switch a un dígito de la cédula de identidad.
  • Usando los dip switches, configura el primer número de tu cédula en BCD (Código Decimal Binario). Por ejemplo, si tu primer número es 1, establecerás los interruptores como "0001".
Paso 3: Configuración de los Displays de 7 Segmentos
  • Inserta los displays de 7 segmentos en tu protoboard.
  • Conecta una resistencia de 220 ohmios a cada segmento de cada display ($8$ resistencias por display si es un display de 7 segmentos más el punto decimal). Esto limitará la corriente a través de cada segmento para prevenir el daño.
Paso 4: Conexión de los Dip Switches a los Displays
  • Este paso asume el uso de lógica sencilla o un IC decodificador para activar los segmentos apropiados del display en función de las entradas de los dip switches. Dado que esto podría complicar el laboratorio para principiantes y no se especificaron decodificadores en tus materiales, simplificaremos el proceso. En realidad, necesitarías un componente adicional, como un microcontrolador o un IC decodificador, para convertir de BCD a la señalización adecuada para los displays de 7 segmentos. Sin embargo, asumiremos un escenario simplificado.
Paso 5: Verificación y Pruebas
  • Una vez configurado cada dip switch para representar un dígito de tu cédula, verifica que los displays de 7 segmentos muestren correctamente el número según la configuración de los dip switches.
  • Realiza pruebas adicionales ajustando los dip switches para asegurarte de que los displays reflejan los cambios correctamente.
Notas Importantes
  • Este enfoque simplificado supone que puedes conectar directamente los dip switches a los displays de 7 segmentos para representar dígitos en binario. Sin embargo, en la práctica, necesitarías usar un microcontrolador o un IC decodificador para interpretar las señales de los dip switches y controlar los displays adecuadamente.
  • Para realizar operaciones aritméticas con los números representados, necesitarías una lógica más compleja, posiblemente introduciendo un microcontrolador que pueda recibir las entradas binarias, realizar cálculos y luego actualizar los displays acordemente.
Sugerencia para Operaciones Aritméticas
Considerando el objetivo de realizar operaciones aritméticas con los números binarios:
  1. Uso de un Microcontrolador: Si decides implementar operaciones aritméticas, un microcontrolador sería el camino a seguir. Podría leer las entradas de los dip switches, calcular operaciones y luego mostrar los resultados en los displays de 7 segmentos.
Espero que estos pasos te proporcionen un buen punto de partida para tu proyecto. Recuerda, la práctica en electrónica digital a menudo requiere ajustes y pruebas iterativas, así que no dudes en experimentar y adaptar donde sea necesario.
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qué materiales necesito para este circuito? ten en cuenta que no se debe usar programación
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Para construir el circuito de representación de una cédula en binario y su visualización en displays de 7 segmentos sin recurrir a programación, necesitas componentes que faciliten la conversión binaria a la representación en 7 segmentos de manera directa. Aunque la conversión directa de binario a 7 segmentos generalmente requiere de decodificación, que en casos típicos se hace más fácilmente con microcontroladores o decodificadores específicos, aquí te describo un conjunto de materiales centrado en un enfoque sin programación.
Materiales Necesarios (Por cada dígito) Para la Entrada de Datos (Dip Switches y Pulsadores)
  • 10 Dip switches: Para representar cada dígito de la cédula en binario. Necesitarías usar 4 dip switches por cada dígito si utilizas una representación BCD (Código Decimal Binario), lo que simplifica la conexión a los displays de 7 segmentos.
  • Pulsadores (opcional): Si tu diseño necesita de una entrada momentánea en lugar de una entrada estática como la de los dip switches.
Para la Visualización (Display de 7 Segmentos)
  • 10 Displays de 7 segmentos: Asume que utilizas un display por cada dígito de la cédula. La elección entre displays de cátodo común o ánodo común dependerá de la disponibilidad y preferencia de diseño.
Componentes de Interconexión
  • Resistencias de 220 ohmios: Una por cada segmento de cada display, para limitar la corriente y proteger los LEDS dentro de los displays.
Para la Decodificación (Sin Usar Microcontroladores)
  • Decodificadores BCD a 7 Segmentos: ICs como el 74LS47 (para displays de ánodo común) o 74LS48 (para displays de cátodo común), que pueden tomar entradas en formato BCD y controlar directamente los displays de 7 segmentos.
Herramientas y Materiales Adicionales
  • Protoboard o Placa de Pruebas: Para ensamblar el circuito sin necesidad de soldadura.
  • Cables de Conexión: Para realizar todas las conexiones necesarias en la protoboard.
Resumen de Materiales para 10 Dígitos de la Cédula
  • 40 Dip switches (asumiendo 4 por dígito para codificación BCD)
  • 10 Displays de 7 segmentos
  • 70 Resistencias de 220 ohmios (asumiendo 7 segmentos por display, sin contar el punto decimal)
  • 10 ICs Decodificadores BCD a 7 Segmentos (74LS47 o 74LS48 dependiendo del tipo de display)
  • Protoboard grande
  • Cables de Conexión suficientes
Aclaraciones
  • La elección de no utilizar programación limita la flexibilidad del sistema y aumenta la complejidad física del circuito debido a la necesidad de componentes adicionales para la decodificación.
La implementación de este proyecto sin programación implica una comprensión clara de cómo los componentes electrónicos pueden trabajar juntos para realizar tareas específicas como la decodificación y la visualización, reforzando así los principios fundamentales de la electrónica digital.
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Dame los pasos para armar el circuito aquí en flux a
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Armar el circuito descrito en Flux.ai, el software CAD para diseño de electrónicos, implica varias etapas desde el dibujo esquemático hasta el diseño del layout de la placa de circuito impreso (PCB). A continuación, te detallo los pasos enfocados en la parte esquemática, ya que es el primer paso para cualquier diseño de electrónicos en Flux.ai.
Paso 1: Preparación
  1. Abre Flux.ai en tu navegador y crea un nuevo proyecto.
  2. Investiga los componentes que necesitarás (dip switches, displays de 7 segmentos, decodificadores BCD a 7 Segmentos, resistencias) en la librería de Flux. Esto incluye los decodificadores BCD a 7 segmentos (como el 74LS47 o el 74LS48), displays de 7 segmentos, resistencias 220Ω220 \Omega, y los dip switches.
  3. Recopila toda la información relevante de los componentes, como el número de patillas, identificación de las patillas (nombres), y las características eléctricas si están disponibles.
Paso 2: Diseño Esquemático
  1. Añade los componentes al esquemático:
    • Coloca los dip switches (4 por dígito de la cédula).
    • Añade un decodificador BCD a 7 segmentos para cada display de 7 segmentos.
    • Coloca los displays de 7 segmentos.
    • Añade las resistencias 220Ω220 \Omega a cada segmento de los displays de 7 segmentos.
  2. Conexiones de los Dip Switches:
    • Conecta los dip switches al decodificador BCD a 7 segmentos. Asegúrate de que cada conjunto de 4 dip switches esté conectado a las entradas BCD correctas del decodificador.
  3. Conexiones del Decodificador a los Displays:
    • Conecta las salidas del decodificador BCD a las entradas correspondientes en los displays de 7 segmentos. Recuerda conectar cada salida a través de una resistencia 220Ω220 \Omega antes de llegar a cada segmento del display.
  4. Alimentación y Tierra:
    • Conecta las líneas de alimentación (VCC) y tierra (GND) a los componentes necesarios, incluidos los decodificadores y los displays de 7 segmentos.
Paso 3: Verificación y Ajustes
  1. Revisa todas tus conexiones en el diseño esquemático cuidadosamente. Verifica que cada dip switch esté conectado correctamente al decodificador y que cada salida del decodificador esté conectada adecuadamente al display de 7 segmentos a través de una resistencia.
  2. Utiliza las herramientas de comprobación de esquemáticos que ofrece Flux.ai, si están disponibles, para asegurarte de que no haya errores de conexión.
Paso 4: Diseño del PCB (Opcional)
  1. Pasa al diseño del PCB una vez que el esquemático esté completo y verificado.
  2. Coloca los componentes de manera eficiente para minimizar las longitudes de las pistas.
  3. Dibuja las pistas conectando los pines de los componentes de acuerdo al esquemático. Asegúrate de seguir las mejores prácticas para el ancho de las pistas y el espaciamiento para garantizar la fiabilidad.
  4. Revisa el diseño del PCB para asegurarte de que no haya errores y que cumpla con las especificaciones de tu proyecto.
Paso 5: Exportación y Producción
  1. Exporta los archivos gerber una vez que el diseño del PCB esté completo.
  2. Envía los archivos a una fábrica para la producción del PCB, o si tienes acceso a una fresadora de PCB, podrías producirlo tú mismo.
Recuerda, diseñar circuitos puede ser un proceso iterativo. No dudes en hacer ajustes conforme revisas tu diseño y recibes retroalimentación. Flux.ai facilita la edición y modificación de tus proyectos, por lo que experimentar con diferentes configuraciones puede ayudarte a optimizar tu diseño final.
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Dame los nombres de los componentes para buscarlos en la librería y la cantidad de cada uno
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Para construir tu circuito en Flux.ai, aquí tienes una lista de los componentes que necesitarás buscar en la biblioteca, junto con la cantidad de cada uno para representar un dígito de la cédula. Si deseas construir el circuito completo para una secuencia de 10 dígitos, como mencionaste antes, simplemente multiplica por 10 la cantidad de cada componente listado (excepto si decides usar un único microcontrolador o un único bus de alimentación, en cuyo caso la cantidad sería menos clara sin especificaciones más detalladas de tu diseño).
Componentes para 1 Dígito de la Cédula
  • Dip Switch (4 unidades): Para ingresar un dígito de la cédula en formato BCD.
    • Nombre en la biblioteca: Buscar por "Dip Switch" o "DIP".
    • Cantidad total para 10 dígitos: 40 unidades.
  • Decodificador BCD a 7 Segmentos (1 unidad): Para convertir la señal BCD de los dip switches a la señal adecuada para un display de 7 segmentos.
    • Nombre en la biblioteca: "74LS47" (para displays de ánodo común) o "74LS48" (para displays de cátodo común).
    • Cantidad total para 10 dígitos: 10 unidades.
  • Display de 7 Segmentos (1 unidad): Para visualizar el dígito de la cédula.
    • Nombre en la biblioteca: Buscar por "7 Segment Display". Deberás seleccionar entre ánodo común o cátodo común, basado en el decodificador que elijas.
    • Cantidad total para 10 dígitos: 10 unidades.
  • Resistencias de 220 Ohmios (7 unidades): Para limitar la corriente a través de cada segmento del display de 7 segmentos.
    • Nombre en la biblioteca: "220 Ohm Resistor".
    • Cantidad total para 10 dígitos: 70 unidades (si estás planeando usar un punto decimal, necesitarías 10 unidades adicionales).
Herramientas y Materiales Adicionales para el Montaje Completo
  • Cables de Conexión (Cantidad variable): Para realizar todas las conexiones necesarias en la protoboard o en el diseño del PCB.
    • Nombre en la biblioteca: Puede que no necesites buscarlos en la biblioteca para el esquemático, pero considera su necesidad para el diseño y la lógica de la conexión.
  • Protoboard o Placa de Pruebas (1 unidad, para pruebas): No es un componente que busques en la biblioteca para el diseño del esquemático, pero necesitarás visualizar cómo ubicarlos en una para la fase de pruebas físicas.
    • Nombre en la biblioteca: Generalmente no aplicable para la búsqueda en bibliotecas de diseño de PCB, ya que es para prototipado físico.
Este listado te ayudará a buscar y seleccionar correctamente los componentes en Flux.ai para diseñar el circuito. Asegúrate de verificar la disponibilidad de cada componente especificado en la librería de Flux y adaptar tus búsquedas si algunos nombres específicos no generan resultados. La cantidad de componentes puede ajustarse según el número total de dígitos que quieras representar en tu proyecto.
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LISTO, ya creo que tengo todos los componentes en el tablero, me lo puedes confirmar?, ahora qué hago?
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Como asistente virtual, no tengo la capacidad de revisar trabajos o imágenes directamente, pero puedo guiarte sobre cómo proceder una vez que crees tener todos los componentes en tu tablero de diseño en Flux.ai. Sigamos adelante asumiendo que has añadido correctamente todos los componentes mencionados para tu proyecto. Aquí tienes los pasos a seguir para completar tu circuito.
Verificación de Componentes
Primero, realiza una verificación manual para asegurarte de que tienes todos los componentes necesarios para tu proyecto:
  • 40 Dip switches ($4$ por cada dígito, para $10$ dígitos en total)
  • 10 Decodificadores BCD a 7 Segmentos ($74LS47$ o $74LS48$, dependiendo de tus displays)
  • 10 Displays de 7 Segmentos
  • 70 Resistencias de $220$ Ohmios ($más$ $10$ adicionales si decides incluir el punto decimal)
Si todo está en orden, puedes proceder al siguiente paso.
Conexión de Componentes
  1. Conectar Dip Switches a Decodificadores BCD a 7 Segmentos:
    • Cada conjunto de $4$ dip switches se deberá conectar a las entradas BCD (propiamente etiquetadas como A, B, C, D o equivalentes) de un decodificador.
  2. Conectar Decodificadores a Displays de 7 Segmentos:
    • Conecta las salidas del decodificador a los pines correspondientes en tu display de 7 segmentos. Recuerda utilizar resistencias de $220$ Ohmios en serie con cada segmento para proteger los LEDs.
  3. Conexiones de Alimentación (VCC) y Tierra (GND):
    • Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alimentados, conectando las líneas de VCC y GND donde corresponda. No olvides que los decodificadores y displays necesitan de estas conexiones para funcionar.
  4. Revisa Conexiones:
    • Comprueba todas las conexiones según los pasos anteriores para asegurarte de que coincidan con la lógica de tu diseño. Verifica especialmente las conexiones de los dip switches al decodificador, del decodificador al display, y que las resistencias estén en el lugar correcto.
Simulación (Si Disponible)
Si Flux.ai ofrece herramientas de simulación, considera ejecutar una para verificar el comportamiento del circuito. Esto puede ayudarte a identificar cualquier error antes de avanzar.
Crear el Esquemático
Asegúrate de que tu diseño esquemático está completo y que todos los componentes están correctamente interconectados. Un esquemático claro y bien organizado es crucial para el éxito del proyecto.
Diseño del PCB
Una vez que el diseño esquemático está completo y verificado, puedes comenzar con el diseño del PCB:
  1. Ubicación de Componentes: Decide la posición de cada componente en el PCB para optimizar el espacio y reducir las longitudes de pista necesarias.
  2. Ruteo de Pistas: Conecta los pines de los componentes según tu esquemático, prestando atención a las recomendaciones de ancho de pista y separación para asegurar la funcionalidad y evitar problemas como cortocircuitos.
  3. Revisión Final y Ajustes: Verifica el diseño del PCB contra el esquemático para asegurar que todas las conexiones son correctas y que no hay errores.
Preparación para la Fabricación
  • Genera los archivos Gerber: Son necesarios para la fabricación del PCB. Asegúrate de revisar la configuración y parámetros antes de generarlos.
  • Revisa tu diseño una vez más: Considera utilizar herramientas de comprobación de diseño (DRC) para asegurarte de que cumple con las especificaciones de fabricación.
Consejos Finales
  • Tomate tu tiempo: El diseño de circuitos es un proceso que requiere atención al detalle.
  • Pide opinión: Si tienes la oportunidad, comparte tu diseño con compañeros o mentores para obtener feedback.
Siguiendo estos pasos, deberías estar en buen camino para completar tu diseño de proyecto en Flux.ai y prepararlo para la simulación, fabricación o presentación, dependiendo de tus objetivos finales.
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Si utilizarás displays de ánodo común y considerando que cada dígito de la cédula se representará en binario utilizando dip switches, entonces sí, deberías usar dip switches de 4 posiciones para cada dígito de la cédula. Esto se debe a que en el sistema de numeración binario, cada dígito decimal $0-9$ puede ser representado mediante un conjunto de 4 bits $Código BCD, Código Decimal Binario$, lo que encaja perfectamente con la estructura de un dip switch de 4 posiciones.
Para usar dip switches de 4 posiciones y displays de ánodo común, sigue estos pasos:
  1. Configure los Dip Switches:
    • Cada dip switch de 4 posiciones representará un dígito de tu cédula en formato BCD. Por ejemplo, el número 5 se representará como "0101".
  2. Selecciona el Decodificador Correcto:
    • Debido a que estás utilizando displays de ánodo común, necesitarás un decodificador BCD a 7 segmentos que sea compatible con este tipo de displays. Un ejemplo común sería el 74LS47, que está diseñado para trabajar con displays de ánodo común.
  3. Conexión Dip Switches a Decodificador:
    • Conecta los dip switches a las entradas del decodificador BCD a 7 segmentos $74LS47$. Asegúrate de que cada dip switch esté conectado a las entradas BCD correctamente $entradas A, B, C y D del decodificador$.
  4. Conexión Decodificador a Display:
    • Conecta las salidas del decodificador 74LS47 a los segmentos correspondientes en el display de 7 segmentos. Recuerda, dado que estás utilizando un display de ánodo común, el cátodo de cada segmento irá conectado a través de una resistencia $usualmente de 220 ohmios$ a cada salida del decodificador, mientras que el ánodo común del display se conectará directamente a la fuente de alimentación positiva $VCC$.
  5. Resistencias de Limitación de Corriente:
    • Inserta una resistencia de 220 ohmios en serie con cada segmento del display $conectada entre las salidas del decodificador y los segmentos del display$ para limitar la corriente y proteger los diodos LED del display.
  6. Alimentación y Tierra:
    • No olvides conectar VCC al pin de alimentación del decodificador y del display de ánodo común, así como conectar GND a las líneas de tierra, donde sea apropiado.
Recuerda:
Al diseñar el circuito en Flux.ai:
  • Comienza por añadir los componentes desde la biblioteca.
  • Luego, utiliza las herramientas de conexión para dibujar las conexiones entre los pines de los dip switches, el decodificador, y el display, asegurándote de añadir y conectar las resistencias adecuadamente.
  • Para completar tu proyecto, debes repetir este proceso para cada dígito que desees mostrar.
Con estos pasos y la correcta utilización de componentes, tu circuito debería poder representar cualquier número de la cédula utilizando los dip switches, decodificar estos números a través del 74LS47, y visualizarlos correctamente en los displays de 7 segmentos de ánodo común.
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Los dip switch que debo usar son de 4 posiciones?, usaré displays de ánodo común.
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Cuento con una batería de 9v como fuente, está bien?, dame los pasos para conectar componente por componente.
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Usar una batería de 9V como fuente de alimentación es adecuado para este proyecto, siempre y cuando tus componentes, especialmente los decodificadores BCD a 7 segmentos y los displays de 7 segmentos, puedan operar a este nivel de voltaje. Los decodificadores de la serie 74, como el 74LS47 para displays de ánodo común, generalmente pueden trabajar dentro de ese rango de voltaje.
Vamos a detallar cómo conectar tu circuito paso a paso con una fuente de alimentación de 9V. Estos pasos asumen que estás diseñando un circuito para mostrar un dígito de cédula, y deberás replicar los pasos 2 a 4 para cada dígito adicional que quieras mostrar.
Componentes por Dígito
  • 1 x Dip Switch de 4 posiciones
  • 1 x Decodificador BCD a 7 Segmentos (74LS47 u otro compatible con ánodo común)
  • 1 x Display de 7 Segmentos de Ánodo Común
  • 7 x Resistencias de 220 ohms (para cada segmento del display, asumiendo que no usaremos el punto decimal. Si deseas usarlo, añade una resistencia adicional).
  • Fuente de Alimentación: Batería de 9V
Paso 1: Conectar la Fuente de Alimentación
  1. VCC: Conecta el positivo (+) de la batería de 9V al pin de alimentación VCC en el decodificador BCD a 7 Segmentos (pin 16 en el 74LS47).
  2. GND: Conecta el negativo (-) de la batería al pin de tierra GND en el decodificador BCD a 7 Segmentos (pin 8 en el 74LS47) y también al Common Anode (Ánodo Común) de tu display de 7 segmentos si tu diseño lo requiere.
Paso 2: Conectar el Dip Switch al Decodificador
  1. Localiza los pines para las entradas BCD en el decodificador 74LS47 (pines 7, 1, 2, y 6 para las entradas D, C, B, y A, respectivamente).
  2. Conecta cada salida del Dip Switch a la entrada correspondiente del decodificador 74LS47. Puedes necesitar pequeños cables o puentes en tu protoboard para hacer estas conexiones.
Paso 3: Conectar el Decodificador al Display de 7 Segmentos
  1. Identifica las salidas del decodificador (pines 9 a 15 para los segmentos a-g en el 74LS47).
  2. Conecta cada salida a un segmento específico del display de 7 segmentos a través de una resistencia de 220 ohms. Las resistencias deben ir en serie en cada línea entre el decodificador y el display para limitar la corriente a través de los LEDs del display.
Paso 4: Finalizar las Conexiones de Alimentación
  1. Asegúrate de que el ánodo común de tu display de 7 segmentos esté correctamente conectado al positivo (+) de tu fuente de alimentación, si no se hizo en el Paso 1. Algunos diseños ya podrían tener este pin conectado internamente a VCC en el decodificador.
Verificación
  • Una vez completado el circuito, verifica todas las conexiones contra el datasheet de tu decodificador para asegurarte de que cada pin esté conectado correctamente.
  • Usando los Dip Switches, configura un número BCD y verifica si el display de 7 segmentos muestra el dígito correcto. Ajusta los switches para mostrar diferentes números y asegurar que el display funcione como se espera.
Consejos
  • Antes de alimentar el circuito, revisa doblemente las conexiones para evitar cortocircuitos.
  • Si el circuito no funciona como se espera, verifica las orientaciones de los diodos en el display de 7 segmentos y asegúrate de que las resistencias están correctamente dimensionadas y colocadas.
Este es un proyecto básico de electrónica que te ayuda a familiarizarte con componentes digitales y el manejo de señales en forma de datos binarios y su representación visual. La repetición de estos pasos para cada dígito te permitirá expandir el circuito para mostrar múltiples números en serie.
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Si tienes un dip switch con los conectores nombrados como A1, A2, A3, A4 y B1, B2, B3, B4, esto sugiere que tienes un dip switch de doble fila o posiblemente dos grupos de interruptores en una sola unidad, lo cual es común en ciertos tipos de dip switches. Para tu propósito, solo necesitas usar un grupo de 4 interruptores (ya sea "A" o "B") para representar un dígito en formato BCD (Código Decimal Binario). Aquí te explico cómo realizar las conexiones:
Paso 2: Conectar el Dip Switch al Decodificador BCD a 7 Segmentos
  1. Identificar Entradas BCD del Decodificador: Determina las entradas BCD en tu decodificador 74LS47; estas suelen ser los pines 7 (D), 1 (C), 2 (B) y 6 (A).
  2. Elegir Grupo de Interruptores: Decide si usarás el grupo "A" o "B" de tu dip switch. Por simplicidad, vamos a utilizar el grupo "A" (A1, A2, A3, A4) para este ejemplo. El otro grupo quedará sin usar, a menos que quieras expandir tu proyecto.
  3. Conectar Dip Switch a las Entradas del Decodificador:
    • Conecta el pin A1 del dip switch al pin 6$ $(A) del decodificador 74LS47.
    • Conecta el pin A2 del dip switch al pin 2$ $(B) del decodificador 74LS47.
    • Conecta el pin A3 del dip switch al pin 1$ $(C) del decodificador 74LS47.
    • Conecta el pin A4 del dip switch al pin 7$ $(D) del decodificador 74LS47.
Nota: Asumiendo que la numeración de pines del decodificador que se proporciona es estándar para un 74LS47. Sin embargo, siempre es buena idea verificar la hoja de datos de tu componente específico para asegurarte de que las conexiones sean correctas.
Consideraciones Generales:
  • Alimentación (VCC y GND): No olvides también conectar la alimentación (VCC) y tierra (GND) a tu decodificador. El 74LS47 suele tener VCC en el pin 16 y GND en el pin 8.
  • Uso de Resistencias: Si tu proyecto aún no las incluye, recuerda colocar resistencias de limitación de corriente de 220 ohmios para cada segmento del display de 7 segmentos, conectadas entre las salidas del decodificador y los segmentos del display.
  • Verificar Posiciones de los Dip Switches: En la posición "OFF", el interruptor debería aislar o desconectar la conexión, mientras que en la posición "ON" cierra el circuito. Asegúrate de entender cómo funciona tu dip switch para configurar correctamente los valores BCD.
Este enfoque te permitirá ingresar números en formato BCD usando el dip switch y visualizarlos en el display de 7 segmentos mediante el decodificador BCD a 7 segmentos, completando así el paso de entrada de datos para tu proyecto.
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Para el paso 2 cuento con un dip switch que tiene nombres de los conectores: A1, A2, A3, A4 y B1, B2, B3, B4 cómo realizo la conexión con el decodificador?
2y
El dip switch cuenta con terminales de entrada, pero también de salida. Los terminales de entrada los conecté al decodificador pero los de salida aún no los conecto a nada, a qué se los conecta?
2y
Si tu dip switch tiene tanto terminales de "entrada" como de "salida" (etiquetados como A1, A2, A3, A4 para entradas y B1, B2, B3, B4 para salidas), esto sugiere una confusión en la terminología, ya que los dip switches comunes no suelen clasificar sus terminales como "entrada" o "salida". En los dip switches, típicamente se tiene un conjunto de interruptores que simplemente abren o cierran un circuito entre dos puntos; no se trata de señales de entrada y salida como en un dispositivo activo (e.g., un microchip). Aquí te ofrezco una explicación basada en lo que podría estar sucediendo y cómo avanzar:
Entendiendo los Conectores del Dip Switch
  • Terminales "A" (A1, A2, A3, A4): Podríamos pensar en estos como conectores que estarás usando para ingresar información (en este caso, la posición de los switches, representando un número en formato BCD).
  • Terminales "B" (B1, B2, B3, B4): Posiblemente estés interpretando mal la función de estos terminales. Si están directamente conectados a cada respectivo terminal "A" a través de los interruptores internos, entonces no son tanto "salidas" en el sentido convencional sino más bien el otro extremo de la conexión del interruptor. Es decir, cada par "A" y "B" forma un contacto donde "A" es donde ingresa la señal y "B" es donde sale cuando el switch está cerrado.
Conexión Correcta con un Decodificador
  1. Conexiones: Si ya conectaste los terminales "A" del dip switch al decodificador (siguiendo el correcto mapeo a las entradas BCD del decodificador), entonces los terminales "B" deberían conectar a una referencia común a la que quieras que respondan los dip switches cuando están cerrados. Esta referencia común suele ser tierra (GND) para cerrar el circuito de manera que el decodificador pueda detectar un "0" lógico o VCC para un "1" lógico, dependiendo de cómo necesites que se interpreten las señales.
  2. Determinar la Lógica: Necesitas decidir qué significa para ti el estado cerrado del dip switch en términos de lógica digital ("1" o "0"). Esto influirá en si conectas los terminales "B" a tierra (GND) o a voltaje positivo (VCC). La decisión depende de cómo el decodificador interpreta las señales:
    • Si un switch cerrado debe representar un "1", conectarías "B" a VCC.
    • Si un switch cerrado debe representar un "0", conectarías "B" a GND.
    En muchos casos, para sistemas digitales con lógica positiva (donde un nivel alto representa un "1" lógico), los switches se configuran para conectar a GND cuando están cerrados, y se usan "pull-up resistors" en las entradas del decodificador para asegurar que su estado por defecto sea alto ("1" lógico).
Pasos Aeropecíficos
  • Conectar B1 a B4: Basado en tu definición lógica (a GND o VCC, dependiendo de tu sistema lógico).
  • Verificar la Configuración del Dip Switch: Encárgate de que los dip switches estén correctamente configurados para reflejar el número que quieres ingresar en formato BCD. La posición de OFF/ON de cada switch determinará el valor binario representado.
Nota Importante
Es fundamental seguir las especificaciones y datasheets de tus componentes específicos, ya que este consejo se basa en interpretaciones generales y podría no aplicarse directamente sin ajustes a tu diseño particular. La clasificación de terminales en "entrada" y "salida" en un dip switch no es una nomenclatura común, así que verifica detenidamente el funcionamiento de tu componente específico.
2y
utilizaré conexión a vcc como 1 y conexión a ground como 0 cómo los debería conectar?
2y
Dado que deseas utilizar la convención en la cual la conexión a VCC representa un "1" lógico y la conexión a GND representa un "0" lógico, te describo cómo deberías conectar los dip switches al decodificador y cómo manejar los terminales para ajustarse a tu definición:
Conexiones de los Dip Switches
  1. Para representar un "1" lógico:
    • Los terminales de salida del dip switch (que has etiquetado como "B") se deberían conectar a VCC. Esto significa que cuando el dip switch esté en posición ON (cerrado), completará el circuito entre su terminal "A" correspondiente y VCC, proporcionando un alto lógico al decodificador.
  2. Para representar un "0" lógico:
    • No necesitas conectar explícitamente los terminales "B" a GND si la posición OFF del dip switch ya interrumpe el circuito, impidiendo que cualquier voltaje alto (VCC) llegue al decodificador. Sin embargo, para asegurar que el decodificador interprete claramente un "0" lógico, puedes conectar los terminales "A" no activados (es decir, aquellos que no se están utilizando para enviar un alto lógico) a GND a través de resistencias de pull-down para establecer firmemente el nivel lógico bajo cuando el switch esté apagado.
Pasos detallados para la conexión
  • Conectar cada terminal "B" a VCC:
    • Esto asegura que cuando el dip switch esté cerrado (en posición ON), se envíe un "1" lógico al decodificador.
  • Opcional: Conectar terminales "A" a GND a través de resistencias de pull-down:
    • Si decides utilizar resistencias de pull-down para garantizar un "0" lógico claro, conectarías un extremo de la resistencia al terminal "A" y el otro extremo a GND.
    • El valor de la resistencia podría estar en el rango de $10k\Omega$ a $100k\Omega$, suficiente para tirar la señal a tierra sin consumir demasiada corriente.
  • Conexión de terminales "A" al decodificador:
    • Asegúrate de que cada terminal "A" correspondiente del dip switch esté conectado a las entradas BCD (generalmente D, C, B, y A) del decodificador 74LS47 o equivalente.
    • Esto significa conectar el dip switch de manera que, por ejemplo, A1 va al pin D del decodificador, A2 va al pin C, y así sucesivamente, ajustando la configuración según tus necesidades específicas.
Resultado esperado
Con esta configuración, cada vez que habilites un dip switch (posición ON), estarás enviando un "1" lógico al decodificador mediante la conexión directa a VCC. Cuando el switch esté en posición OFF, y asumiendo que usas resistencias de pull-down, la entrada correspondiente al decodificador se mantendrá en un "0" lógico gracias a la conexión a tierra (GND) a través de la resistencia de pull-down, asegurando así una lectura precisa y clara por parte del decodificador, independientemente de las perturbaciones o ruido en el circuito.
Este enfoque hará que tu proyecto sea más robusto y confiable, asegurando que las señales interpretadas por el decodificador reflejen con precisión las posiciones de los dip switches.
2y
me perdí un poco; por el momento tengo conectados los terminales B1, C2, D6, A7, GND Y VCC del decodificador
2y
bueno, pues el trabajo que debo realizar es el siguiente: Objetivos del Laboratorio Comprender la representación binaria de números utilizando sistemas digitales.
  • Familiarizarse con el uso de pulsadores y dip switches para ingresar datos digitales.
  • Aprender a utilizar displays de 7 segmentos para mostrar números binarios. Materiales y Herramientas:
  • Pulsadores (10 unidades).
  • Dip switches (10 unidades).
  • Displays de 7 segmentos (10 unidades).
  • Protoboard o placa de pruebas.
  • Resistencias (220 ohmios) para limitar la corriente en los LEDs.
  • Cables de conexión Parte 1: Representación de la Cédula
  • Asigna a cada estudiante una secuencia de 10 dígitos que representa una cédula de identidad. Cada estudiante utilizará esta secuencia en el laboratorio.
  • Los estudiantes que deben representar cada dígito de su cédula en binario utilizando dip switches. Por ejemplo, si el primer dígito es "1," deben configurar los primeros cuatro dip switches como "0001."
  • Ingrese su secuencia de 10 dígitos en binario utilizando los dip switches. Parte 2: Visualización de la Cédula
  • Conecta los displays de 7 segmentos a la placa de pruebas.
  • Con un display, configura las conexiones para mostrar los números binarios que representan su cédula.
  • Ingrese su número binario en los displays de 7 segmentos utilizando las conexiones apropiadas. Parte 3: Comprobación y Prueba
  • Una vez que todos los estudiantes hayan ingresado sus números binarios, verifique que la representación binaria sea correcta. Deben asegurarse de que los dip switches coincidan con los números mostrados en los displays de 7 segmentos.
  • Realiza pruebas adicionales para verificar que todos los estudiantes puedan ingresar y mostrar correctamente sus números de cédula. Materia: Electrónica digital Guía 1: Aplicación de cédula de identidad. Docente: Msc. Edgar Jaramillo Técnico Docente: MSc. Alejandra Pinto Tema: Representación de Cédula con Pulsadores y Displays Objetivos del Laboratorio:
  • Realizar operaciones aritméticas con los números binarios representados.
2y
@copilot se me borró la pregunta 1 que te hice, ya no me aparee el indicador ;:c dame las instrucciones otra vez por favor
2y
Claro, no hay problema. Basándome en la descripción de tu proyecto, te daré información e instrucciones relevantes para conectar algunos de los componentes principales en tu esquema del proyecto "Usual White Tricorder".
Dado el conjunto de componentes que has listado, parece que estás trabajando en un circuito que involucra una fuente de alimentación regulada (utilizando el 7805), un decodificador (SN74LS48N), un resistor (R1), y un voltaje de entrada de 9V (V1). Así que, te guiaré en cómo conectar el regulador de voltaje 7805, cómo integrar tu resistor, y cómo manejar el decodificador BCD a 7 segmentos SN74LS48N, asumiendo ciertas conexiones típicas. Si algo no se alinea con tu proyecto, siéntete libre de ajustarlo según corresponda.
Fuente de Alimentación
  1. Conexionado del Regulador de Voltaje (7805 - U2):
  • De batería a 7805: La batería de 9V (V1) se conectará al 7805 para proporcionarle alimentación. Ya tienes la conexión del negativo de la batería al pin de entrada (VI) del 7805. Necesitas conectar también el positivo de la batería.
    • Conectar V1:ANODE a U2:VI.
  • Tierra (GND): Necesitas asegurarte de que el GND esté conectado entre todos los componentes que lo requieran.
    • Conectar U2:GND a V1:CATHODE.
  • Salida de Regulador a VCC: La salida del regulador de voltaje proporcionará una tensión regulada de 5V, que será utilizada como alimentación para otros componentes.
    • Conectar U2:VO a U1:VCC.
Decodificador BCD a 7 Segmentos (SN74LS48N - U1)
El SN74LS48N convierte los inputs BCD (Binary-Coded Decimal) en los pines 1 (B1)(B_1), 2 (C1)(C_1), 6 (D1)(D_1), y 7 (A1)(A_1) a una señal de salida adecuada para displays de 7 segmentos.
  • Tierra (GND) y VCC:
    • Ya tienes U2:VO conectado a U1:VCC para proveer alimentación.
    • Conectar U1:GND a V1:CATHODE para la conexión a tierra.
  • Resistor (R1): Dependiendo de tu diseño, este resistor podría ser utilizado para limitar corriente en alguna parte del circuito, como a un LED o al pin base de algún transistor. Sin más detalles, es difícil precisar.
Notas de Implementación
  • Recuerda revisar las hojas de datos para confirmar la disposición de los pines.
  • Verifica las conexiones de alimentación (+VCC y GND) para cada componente.
  • El valor del resistor y cómo implementarlo dependerá específicamente de lo que estés tratando de lograr (por ejemplo, un pull-up, pull-down, o limitador de corriente).
Si necesitas instrucciones detalladas para otro componente o parte del esquema que no mencioné, por favor indícamelo.
2y
mejor dime cómo puedo abrir la priemera pregunta que te dije por favor
2y
Lamento escuchar que perdiste tu primera pregunta y comprendo lo frustrante que puede ser. Aunque no tengo la capacidad de recuperar interacciones pasadas directamente o ver un historial de las preguntas, puedo ofrecerte algunos consejos generales sobre cómo puedes manejar situaciones como esta:
  1. Revisar el Historial del Navegador:
    • Si estabas usando un navegador web para hacer la pregunta, puedes intentar revisar el historial de navegación. A veces, simplemente volver a la página previa puede recuperar texto no guardado.
  2. Utilizar Herramientas de Recuperación de Texto:
    • Algunos navegadores y extensiones ofrecen funcionalidades o herramientas que pueden ayudar a recuperar texto perdido en formularios o campos. Podría valer la pena investigar si existe algo así para tu navegador.
  3. Recordar los Puntos Clave:
    • Si recuerdas algunos de los detalles clave o el tema general de tu pregunta, podría ser útil redactarla de nuevo. A menudo, la reconstrucción de tus pensamientos puede incluso mejorar la claridad o el detalle de tu consulta.
  4. Tomar Precauciones para el Futuro:
    • Para evitar situaciones similares en el futuro, podría ser útil adoptar la práctica de escribir tus preguntas o información importante en un documento de texto u otra aplicación antes de enviarla. De esta manera, tendrás un respaldo que puedes consultar o reutilizar.
Si puedes proporcionarme algunos detalles o el tema general de tu pregunta perdida, estaré más que feliz de ayudarte con una respuesta detallada o cualquier información que necesites.
2y
2
R7
Resistance
220 Ω
R4
Resistance
220 Ω
R1
Resistance
220 Ω
R6
Resistance
220 Ω
R8
Resistance
220 Ω
SW4
R5
Resistance
220 Ω
R3
Resistance
220 Ω
R2
Resistance
220 Ω
D1


  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • RMCF0805JT47K0
    General Purpose Thick Film Standard Power and High-Power Chip Resistor 47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film Features: - RMCF – standard power ratings - RMCP – high power ratings - Nickel barrier terminations standard - Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC - RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free - AEC-Q200 compliant
  • 875105359001
    10 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric)
  • 1070TR
    Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab bate or batt #forLedBlink

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