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Handsome Copper P.K.E. Meter
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puedes crear un circuito que un led-verde esté prendido siempre pero cuando enci...
dyeg
@copilot
puedes crear un circuito que un led-verde esté prendido siempre pero cuando encienda el motor se apague el led-verde y prenda un led-azul y que utilice una fotocelda como botón para el motor
1y
copilot
Por supuesto, puedo ayudarte a diseñar el circuito. Aquí tienes una descripción de cómo podríamos hacerlo:
Componentes:
LED verde
LED azul
Motor
Transistor (NPN)
Fotoresistor (LDR)
Resistencias
Fuente de alimentación (batería o fuente DC)
Un interruptor para simular condiciones de encendido del motor
Esquema de conexiones:
Conecta el LED verde a la fuente de alimentación a través de una resistencia.
El LED azul se conectará a través del colector-emisor del transistor NPN.
Conecta la base del transistor NPN a un divisor de tensión formado por el fotoresistor y una resistencia fija.
El motor también se conectará en serie con el LED azul y el interruptor.
Aquí están las conexiones específicas:
LED verde:
Conecta $R1:1$:positivo de la fuente a $LED1:ánodo$.
Conecta $LED1:cátodo$ a $R2:1$.
LED azul y motor:
Conecta $LED2:ánodo$ a $Q1:colector$ del transistor.
Conecta $LED2:cátodo$ a una resistencia $R3$.
Conecta $R3$ al motor y al interruptor en serie, y luego al negativo de la fuente.
Fotoresistor:
Conecta el fotoresistor $R4$ y una resistencia $R5$ en serie para formar un divisor de tensión.
Conecta la unión del fotoresistor y $R5$ a la base del transistor $Q1$.
Conecta el otro extremo del fotoresistor ($R4$) al positivo y $R5$ al negativo de la fuente de energía.
Fuente de alimentación:
Conecta el positivo de la fuente de alimentación a una línea de bus en tu placa de prueba (breadboard) y el negativo a otra para referencia común.
Conexiones detalladas
Conecta $R1:1$ a Vcc, y $R1:2$ a $LED1:ánodo$.
Conecta $LED1:cátodo$ a GND.
Conecta $LED2:ánodo$ a $Q1:colector$.
Conecta $LED2:cátodo$, $motor$, y una resistencia $R3$ en serie al interruptor.
Conecta el otro terminal del interruptor a GND.
Conecta el extremo del fotoresistor $R4$ a Vcc, y el otro extremo a la base del transistor NPN $Q1$ y a la resistencia $R5$.
Conecta el otro extremo de $R5$ a GND.
Una vez que todo esté correctamente conectado, el funcionamiento será el siguiente:
El LED verde estará encendido mientras el fotoresistor no esté activado (por falta de luz).
Cuando la luz sobre el fotoresistor aumente, disminuirá la resistencia del mismo, activando el transistor NPN.
El transistor comenzará a conducir, apagará el LED verde y encenderá el LED azul y el motor.
Ahora puedes empezar a diseñar en Flux y conectar los componentes siguiendo las instrucciones.
1y
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dyeg
copilot
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LED verde:
- Conecta $R1:1$:positivo de la fuente a $LED1:ánodo$.
- Conecta $LED1:cátodo$ a $R2:1$.
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LED azul y motor:
- Conecta $LED2:ánodo$ a $Q1:colector$ del transistor.
- Conecta $LED2:cátodo$ a una resistencia $R3$.
- Conecta $R3$ al motor y al interruptor en serie, y luego al negativo de la fuente.
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Fotoresistor:
- Conecta el fotoresistor $R4$ y una resistencia $R5$ en serie para formar un divisor de tensión.
- Conecta la unión del fotoresistor y $R5$ a la base del transistor $Q1$.
- Conecta el otro extremo del fotoresistor ($R4$) al positivo y $R5$ al negativo de la fuente de energía.
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Fuente de alimentación:
- Conecta el positivo de la fuente de alimentación a una línea de bus en tu placa de prueba (breadboard) y el negativo a otra para referencia común.
Conexiones detalladas