No puedo continuar ejecutando cambios en el proyecto en este momento porque se agotaron los créditos disponibles para acciones en Flux.
Resumen del estado actual:
El proyecto abierto se llama “Control de dispositivos CA con electronica”, no “SMARLE LOCK 120s”.
La descripción actual del proyecto indica un diseño con Arduino Uno R3 + LCD1602, contraste por potenciómetro, retroiluminación y desacoplos.
Los componentes existentes visibles incluyen, entre otros: Arduino UNO R3, LCD1602, MOC3021, BT136, terminal blocks, resistores, capacitores y disipador TO-220.
No he podido modificar el esquemático ni verificar si ya existen los bloques necesarios para el sistema “SMARLE LOCK 120s”.
Para convertir este proyecto al sistema descrito, quedaría pendiente:
Renombrar/documentar el proyecto como SMARLE LOCK 120s.
Revisar el esquemático existente y decidir si se reutiliza o se reemplaza.
Diseñar la arquitectura con:
NE555 astable a 1 Hz.
Contadores BCD adecuados para 000–120 s.
Decodificadores CD4511 y tres displays de 7 segmentos.
Detección lógica exacta de 120.
Comparador LM393 con ventana analógica ajustable.
Compuerta AND 74HC08.
Driver NPN para relé.
Diodo flyback en la bobina del relé.
Regulación de 5 V si la alimentación principal es batería de 9 V.
Desacoplos en todos los ICs.
Verificar datasheets de todos los integrados antes de cablear.
Ejecutar revisión ERC/DRC y corregir errores.
Crear documentación de ajuste/calibración de los potenciómetros.
Nota técnica importante: la descripción menciona 74HC93 como contador de décadas, pero el 74HC93 es un contador binario ripple de 4 bits, no un contador BCD decimal directo. Para tres displays decimales con CD4511, normalmente convendría usar contadores BCD como 74HC90, 74HC160/162, CD4518 o CD4026, según disponibilidad y arquitectura deseada. Esa decisión debe resolverse antes de implementar el esquemático.
Given that Q2 is a BT136-800E,127, a Triac from WeEn Semiconductors, designed to control AC power in applications, I will recommend a replacement based on general availability, performance, and compatibility with similar applications.
Recommended Replacement: TIC206D
Let's explore why the TIC206D is a suitable replacement:
Voltage & Current Ratings: Both the BT136-800E and the TIC206D support similar voltage levels at around 800V max, with current ratings also in a comparable range. This compatibility ensures that the TIC206D can handle similar loads as the BT136 without issues.
Gate Trigger Current (I_GT): The TIC206D has a comparable gate trigger current to the BT136, ensuring that it can be triggered in similar circuit configurations without needing significant changes.
Package Compatibility: While ensuring electrical compatibility is crucial, physical compatibility is equally important for seamless replacement. The TIC206D comes in a TO-220 package, which is a common package for triacs, and should fit most PCB layouts designed for the BT136-800E with minimal adjustments.
Availability: The TIC206D is widely available from multiple manufacturers and distributors, ensuring that you can find it easily for prototypes or mass production.
Implementing the Replacement in Your Circuit
When replacing Q2 (BT136-800E) with the TIC206D, make sure to:
Review the pinout of the TIC206D as it should be the same, but confirming ensures no surprises. Standard triac pinouts are generally consistent, with the main terminals (MT1 and MT2) and the gate (G), but always verify against the datasheet.
Consider any slight variations in gate sensitivity and current handling between the two models. Adjustments in gate resistor values might be necessary to optimize performance.
Double-check the thermal characteristics and ensure that your thermal management (heat sinks, thermal vias, etc.) remains adequate for the TIC206D under expected operating conditions.
Remember, when substituting components, especially power components like triacs, it's always a good practice to review both the electrical and mechanical specifications in the datasheets and conduct testing under actual operating conditions to validate performance and reliability.
2y
3
este dispositivo es adecuado para un extractor de aire domestico o un calefactor
Este dispositivo parece ser un sistema de control de potencia, comunmente utilizado para variar la intensidad de corriente a dispositivos tales como extractores de aire o calefactores. Algunos puntos a considerar:
Cuenta con dos TRIACs (BT136-800E,127, designados como Q1 y Q2), que son utilizados frecuentemente para controlar la potencia a cargas de AC como motores y calefactores.
Usa optoacopladores (MOC3021) para aislar la sección de control del dispositivo que se está manejando.
Los TRIACs y los optoacopladores están conectados de manera que los TRIACs pueden ser disparados por los optoacopladores.
Los resistores (R1, R2, R3, y R4) podrían estar determinando los puntos de accionamiento de los TRIACs.
El conector de tres pines (J5) puede ser utilizado para conectar el controlador a la fuente de alimentación y a la carga (extractor de aire o calefactor).
Sin embargo, es importante señalar que los detalles específicos de la implementación dependerán del diseño específico y de los requerimientos de la aplicación. Esto podría incluir consideraciones tales como la potencia que será manejada, la tensión y la corriente de funcionamiento del extractor de aire o del calefactor, y cuán precisamente se necesita controlar la velocidad o la temperatura.
De todos modos, siempre es una buena idea realizar las pruebas necesarias y tener en cuenta las medidas de seguridad adecuadas al cambiar el diseño o al adaptarlo para una nueva aplicación. Si necesitas más información o ayuda, por favor proporciona más detalles sobre la aplicación específica que desees.
La potencia soportada por este sistema estará determinada en gran parte por los TRIACs (BT136-800E) que utiliza. Según los datos del fabricante, el BT136-800E puede manejar voltajes en estado de bloqueo de hasta 800V y corrientes de conducción continua RMS de hasta 4A.
La potencia máxima manejada por los TRIACs en una situación ideal, con la carga a plena energía y bajo las condiciones nominales, se puede calcular con la siguiente fórmula: P = IV, donde I es la corriente y V es el voltaje. Para el BT136-800E, la potencia sería P = 800V x 4A = 3200W.
Sin embargo, en la práctica, es prudente no operar componentes constantemente en sus límites nominales para evitar un funcionamiento inseguro o inesperado. Adicionalmente, las conexiones, trazas de la PCB, resistencias y otros componentes también tienen límites de potencia y pueden afectar el manejo de potencia global de la configuración.
Por lo tanto, es recomendable dejar un margen de seguridad y tomar todas las medidas de precaución necesarias al desarrollar el sistema, incluyendo análisis térmico, seleccionar TRIACs con límites de tensión y corriente superiores a las que esperas en tu aplicación, y diseñar trazas de PCB y conexión de componentes que puedan manejar adecuadamente la corriente y la tensión de tu aplicación.
Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
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
Control de un LCD1602 (HD44780) en modo paralelo de 8 bits con Arduino Uno R3, ajuste de contraste por potenciómetro, retroiluminación con resistencia en serie y desacoplo con condensadores de 100 nF y 10 µF
argher
copilot
-
Voltage & Current Ratings: Both the BT136-800E and the TIC206D support similar voltage levels at around 800V max, with current ratings also in a comparable range. This compatibility ensures that the TIC206D can handle similar loads as the BT136 without issues.
-
Gate Trigger Current (I_GT): The TIC206D has a comparable gate trigger current to the BT136, ensuring that it can be triggered in similar circuit configurations without needing significant changes.
-
Package Compatibility: While ensuring electrical compatibility is crucial, physical compatibility is equally important for seamless replacement. The TIC206D comes in a TO-220 package, which is a common package for triacs, and should fit most PCB layouts designed for the BT136-800E with minimal adjustments.
-
Availability: The TIC206D is widely available from multiple manufacturers and distributors, ensuring that you can find it easily for prototypes or mass production.
Implementing the Replacement in Your Circuit