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podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC

podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC usando 4 SCR 4 resistencias de 10k y 4 resistencias de 220v y 4 opto triac moc 3162
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@copilot podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC
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Por supuesto, vamos a diseñar un proyecto básico que integre un Arduino y un transformador AC/DC. Este diseño incluirá un transformador para convertir la corriente alterna (AC) a corriente continua (DC), que luego será utilizada para alimentar un Arduino.
Componentes Necesarios
  1. Transformador AC/DC: Para convertir la corriente alterna de la red eléctrica a una tensión continua. Puedes usar un adaptador que típicamente da una salida de 9V o 12V DC.
  2. Arduino: Una placa de Arduino, por ejemplo, el Arduino UnoArduino\ Uno.
  3. Diodos rectificadores (si vas a construir el rectificador tú mismo).
  4. Capacitor: Para suavizar las ondas de salida de DC.
  5. Regulador de voltaje (opcional): Para estabilizar la salida de DC si es necesario.
Esquema de Conexión
  1. Conexión del Transformador a la Red Eléctrica:
    • Conecta los terminales de entrada de tu transformador (consulte la hoja de datos del transformador para identificar estos terminales) a la red eléctrica (AC).
  2. Salida del Transformador:
    • La salida del transformador proporcionará un voltaje AC reducido. Este voltaje necesita ser rectificado para convertirlo en DC. Si tu transformador tiene salida DC incorporada, puedes omitir los pasos de rectificación y filtrado.
  3. Rectificación (si es necesario):
    • Connect_transformer_output:+ to bridge rectifier:+
    • Connect_transformer_output:- to bridge rectifier:-
    • La salida positiva del puente de diodos irá al capacitor y luego al Arduino.
  4. Filtrado:
    • Conecta un capacitor para suavizar la señal DC:
      • Connect bridge rectifier:+ to capacitor:+
      • Connect bridge rectifier:- to capacitor:-
    • Asegúrate de que el capacitor esté correctamente dimensionado para la tensión de salida que esperas.
  5. Regulador de Voltaje (opcional):
    • Si necesitas una salida más estable, puedes usar un regulador de voltaje, por ejemplo el 78057805 (si necesitas 5V para el Arduino):
      • Connect capacitor:+ to 7805:INPUT7805:INPUT
      • Connect capacitor:- to 7805:GND7805:GND
      • Connect 7805:OUTPUT7805:OUTPUT to Arduino:VCCArduino:VCC
      • Connect 7805:GND7805:GND to Arduino:GNDArduino:GND
  6. Conexión al Arduino:
    • Conecta la salida DC (ya sea directamente del capacitor o a través del regulador) al conector de alimentación del Arduino.
      • Connect power output positive to Arduino:VinArduino:Vin
      • Connect power output ground to Arduino:GNDArduino:GND
Si todos los componentes están conectados correctamente, deberías poder alimentar tu Arduino utilizando la red eléctrica a través del transformador AC/DC.
Aquí está el esquema de conexiones en formato lista:
  • Connect AC mains to Transformer input
  • Connect Transformer output to Bridge Rectifier (if needed)
  • Connect Bridge Rectifier output to Capacitor
  • Connect Capacitor output to Arduino:VinArduino:Vin and Arduino:GNDArduino:GND
¿Te gustaría algún diagrama más específico o hay alguna parte en la que necesites más detalles?
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podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC SCR
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Claro, vamos a diseñar un proyecto básico que integre un Arduino y un transformador AC/DC SCR (Silicon Controlled Rectifier). Este circuito permite el control preciso del flujo de corriente. Te proporcionaré los pasos detallados para implementar este proyecto.
Componentes Necesarios
  1. Transformador AC/DC: Para convertir la corriente alterna de la red eléctrica a una tensión continua.
  2. Arduino: Una placa de Arduino, por ejemplo, el ArduinoUnoArduino Uno.
  3. SCR (Silicon Controlled Rectifier): Por ejemplo, el BT151BT151.
  4. Diodo rectificador (opcional, si no tienes un transformador con salida DC integrada).
  5. Capacitor: Para suavizar las ondas de salida de DC.
  6. Regulador de voltaje (opcional): Para estabilizar la salida de DC si es necesario.
  7. Optoacoplador: Por ejemplo, el MOC3021MOC3021 para el aislamiento entre el Arduino y el SCR.
  8. Resistores: Para limitar la corriente en el circuito de control.
Esquema de Conexión
  1. Conexión del Transformador a la Red Eléctrica:
    • Conecta los terminales de entrada de tu transformador a la red eléctrica (AC).
  2. Salida del Transformador:
    • La salida del transformador proporciona un voltaje AC reducido. Vamos a rectificarlo y suavizarlo.
Rectificación y Filtrado (si es necesario)
  1. Rectificación:
    • Connect Transformador salida $+$ to Diodo rectificador entrada $+$
    • Connect Transformador salida $-$ to Diodo rectificador entrada $-$
    • Connect Diodo rectificador salida $+$ to Capacitor $+$
    • Connect Diodo rectificador salida $-$ to Capacitor $-$
  2. Filtrado:
    • Conecta un capacitor para suavizar la señal DC:
      • Connect Diodo rectificador salida $+$ to Capacitor $+$
      • Connect Diodo rectificador salida $-$ to Capacitor $-$
Control del SCR
  1. Conexión del SCR:
    • Conecta el terminal positivo de la salida rectificada al ánodo del SCR BT151BT151.
      • Connect Capacitor $+$ to BT151:Anode
    • Conecta el cátodo del SCR a la carga (por ejemplo, alimentador del Arduino).
      • Connect BT151:Cathode to Arduino:Vin
    • Conecta la carga al negativo de la salida rectificada.
      • Connect Arduino:GND to Capacitor $-$
  2. Aislamiento con Optoacoplador:
    • Usa un optoacoplador MOC3021MOC3021 para controlar el SCR desde el Arduino:
      • Conecta el pin de entrada del optoacoplador al pin de salida del Arduino (por ejemplo, D3).
        • Connect Arduino:D3 to MOC3021:Anode (a través de un resistor adecuado para limitar la corriente, por ejemplo, 220Ω).
        • Connect MOC3021:Cathode to Arduino:GND
  3. Interfaz del Optoacoplador con el SCR:
    • Conecta el fototransistor del optoacoplador al gate del SCR.
      • Connect MOC3021:Collector to BT151:Gate
      • Conecta un resistor adicional (ejemplo, 330Ω) entre el gate del SCR y el cátodo para estabilizar la señal del gate.
Aquí están los pasos en un formato lista:
  • Connect AC mains to Transformador input
  • Connect Transformador output to Diodo rectificador (opcional)
  • Connect Diodo rectificador $+$ to Capacitor $+$
  • Connect Diodo rectificador $-$ to Capacitor $-$
  • Connect Capacitor $+$ to BT151:Anode
  • Connect BT151:Cathode to Arduino:Vin
  • Connect Arduino:GND to Capacitor $-$
  • Connect Arduino:D3 to Optoacoplador MOC3021:Anode (a través de un resistor)
  • Connect MOC3021:Cathode to Arduino:GND
  • Connect MOC3021:Collector to BT151:Gate
  • Connect a resistor 330Ω entre BT151:Gate y BT151:Cathode
Con estos pasos, deberías tener un control básico con Arduino y SCR para la salida del transformador. Si necesitas un diagrama más detallado o aclaración en un punto específico, por favor házmelo saber.
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podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC usando SCR
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Claro, vamos a diseñar un proyecto que integre un Arduino y un transformador AC/DC usando un SCR (Silicon Controlled Rectifier). Este diseño te permitirá controlar la corriente DC después de la rectificación del transformador usando un SCR controlado por el Arduino.
Componentes Necesarios
  1. Transformador AC/DC: Para convertir la corriente alterna de la red eléctrica a una tensión continua.
  2. Arduino: Una placa de Arduino, por ejemplo, el Arduino Uno\text{Arduino Uno}.
  3. SCR (Silicon Controlled Rectifier): Por ejemplo, el BT151\text{BT151}.
  4. Optoacoplador: Por ejemplo, el MOC3021\text{MOC3021} para aislar el Arduino del SCR.
  5. Diodos rectificadores: Para construir un rectificador de puente.
  6. Capacitor: Para suavizar la salida de DC.
  7. Resistores: Para limitar la corriente en el circuito de control.
Esquema de Conexión
A continuación, proporciono un esquema detallado para integrar el Arduino, el transformador AC/DC y el SCR.
Diagramas de Conexión Básicos:
  1. Conexión del Transformador a la Red Eléctrica
    • Connect AC mains to Transformer input.
  2. Rectificación
    • Conecta la salida del transformador a un puente rectificador (4 diodos).
      • Connect Transformador output to Bridge Rectifier input.
  3. Filtrado
    • Conecta un capacitor en paralelo con la salida del puente rectificador para suavizar la señal DC.
      • Connect Bridge Rectifier output positivo to Capacitor positivo.
      • Connect Bridge Rectifier output negativo to Capacitor negativo.
Control del SCR
  1. Conexión del SCR
    • Conecta el terminal positivo de la salida rectificada al ánodo del SCR BT151\text{BT151}.
      • Connect Capacitor positivo to BT151:Anode.
    • Conecta el cátodo del SCR a la entrada de alimentación del Arduino y la carga.
      • Connect BT151:Cathode to Arduino:Vin.
    • Conecta el terminal negativo de la salida rectificada al negativo del Arduino y la carga.
      • Connect Capacitor negativo to Arduino:GND.
  2. Aislamiento con Optoacoplador
    • Usa un optoacoplador MOC3021\text{MOC3021} para controlar el SCR desde el Arduino.
      • Conecta el pin de entrada del optoacoplador al pin de salida del Arduino (por ejemplo, D3).
        • Connect Arduino:D3 to MOC3021:Anode (a través de un resistor adecuado, por ejemplo, 220Ω).
        • Connect MOC3021:Cathode to Arduino:GND.
  3. Interfaz del Optoacoplador con el SCR
    • Conecta el fototransistor del optoacoplador al gate del SCR.
      • Connect MOC3021:Collector to BT151:Gate (a través de un resistor, por ejemplo, 330Ω).
      • Connect MOC3021:Emitter to BT151:Cathode.
Pasos Detallados de Conexión:
  • Rectificación y Filtrado:
    • Connect Transformador output positivo to Bridge Rectifier input positivo.
    • Connect Transformador output negativo to Bridge Rectifier input negativo.
    • Connect Bridge Rectifier output positivo to Capacitor positivo.
    • Connect Bridge Rectifier output negativo to Capacitor negativo.
  • Conexión del SCR (BT151):
    • Connect Capacitor positivo to BT151:Anode.
    • Connect BT151:Cathode to Arduino:Vin.
    • Connect Arduino:GND to Capacitor negativo.
  • Aislamiento con Optoacoplador (MOC3021):
    • Connect Arduino:D3 to MOC3021:Anode (a través del resistor de 220Ω).
    • Connect MOC3021:Cathode to Arduino:GND.
    • Connect MOC3021:Collector to BT151:Gate (a través del resistor de 330Ω).
    • Connect MOC3021:Emitter to BT151:Cathode.
Esta configuración te permitirá controlar la alimentación de tu Arduino a través del transformador usando el SCR, con el control del SCR manejado de manera segura por el Arduino a través del optoacoplador.
Si necesitas algún diagrama más específico o detalles adicionales sobre algún componente, por favor házmelo saber.
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podrias hacer un integracion de arduino y transformador AC/DC usando 4 SCR 4 resistencias de 10k y 4 resistencias de 220v y 4 opto triac moc 3162
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¡Claro! Vamos a diseñar un circuito donde integramos un Arduino con un transformador AC/DC utilizando 4 SCR, 4 resistencias de 10kΩ, 4 resistencias de 220Ω, y 4 opto-triacs MOC3162. Este diseño formará un puente rectificador controlado por el Arduino mediante los opto-triacs y SCR.
Componentes Necesarios
  1. Transformador AC/DC: Para convertir la corriente alterna de la red eléctrica a una tensión alterna baja.
  2. Arduino: Una placa de Arduino, por ejemplo, el Arduino Uno\text{Arduino Uno}.
  3. SCR (Silicon Controlled Rectifier): Por ejemplo, el BT151\text{BT151}.
  4. Opto-triac MOC3162: Para el control y aislamiento.
  5. Resistores de 10kΩ: Para las resistencias de pull-up/pull-down.
  6. Resistores de 220Ω: Para limitar la corriente en los opto-triacs.
  7. Capacitor: Para suavizar la salida de DC (opcional).
  8. Cables de conexión.
Esquema de Conexión Parte 1: Transformador AC/DC
  1. Entrada de Transformador:
    • Conecta los terminales de entrada del transformador a la red eléctrica de AC.
  2. Salida del Transformador:
    • La salida del transformador será una señal de AC de bajo voltaje.
Parte 2: Puente Rectificador SCR Controlado Conexión de los SCRs:
  1. SCR1 y SCR2:
    • Connect Transformador salida $+$ to SCR1:Anode y SCR2:Cathode separados por dos canales diferentes.
    • Connect Transformador salida $-$ to SCR2:Anode y SCR1:Cathode separados por dos canales diferentes.
Conexión de los Opto-triacs y Resistencias:
  1. Opto-triac MOC3162 y Resistor de 220Ω para cada SCR:
    • Connect Arduino Digital Pin a MOC3162:Anode (a traveˊs del resistor de 220Ω)(\text{a través del resistor de 220Ω}).
    • Connect MOC3162:Cathode to Arduino:GND.
    • Connect MOC3162:Collector a SCR:Gate.
    • Connect MOC3162:Emitter to SCR:Cathode (a traveˊs del resistor de 10kΩ)(\text{a través del resistor de 10kΩ}).
Ejemplo para el primer SCR y opto-triac:
  • Connect Arduino:D2 to MOC3162-1:Anode (a traveˊs del resistor de 220Ω)(\text{a través del resistor de 220Ω}).
  • Connect MOC3162-1:Cathode to Arduino:GND.
  • Connect MOC3162-1:Collector to SCR1:Gate.
  • Connect MOC3162-1:Emitter to SCR1:Cathode (a traveˊs del resistor de 10kΩ)(\text{a través del resistor de 10kΩ}).
Repite para los demás SCRs y opto-triacs:
  • SCR2 con MOC3162-2 controlado por Arduino:D3.
  • SCR3 con MOC3162-3 controlado por Arduino:D4.
  • SCR4 con MOC3162-4 controlado por Arduino:D5.
Parte 3: Conexión de Cargas y Capacitor (opcional)
  1. Carga:
    • Connect SCR1:Cathode (y SCR3:Cathode)(\text{y SCR3:Cathode}) para la salida rectificada positiva.
    • Connect SCR2:Cathode (y SCR4:Cathode)(\text{y SCR4:Cathode}) para la salida rectificada negativa.
    • Conecta la carga entre estas dos salidas.
  2. Capacitor (opcional):
    • Para suavizar la señal DC, conecta un capacitor entre la salida rectificada positiva y negativa.
Listado Completo de Conexiones: SCR y Transformador:
  • Connect Transformador salida $+$ to SCR1:Anode, SCR2:Cathode.
  • Connect Transformador salida $-$ to SCR2:Anode, SCR1:Cathode.
Arduino y Opto-triacs:
  • Connect Arduino:D2 to MOC3162-1:Anode (through 220Ω resistor)(\text{through 220Ω resistor}).
  • Connect MOC3162-1:Cathode to Arduino:GND.
  • Connect MOC3162-1:Collector to SCR1:Gate.
  • Connect MOC3162-1:Emitter to SCR1:Cathode (through 10kΩ resistor)(\text{through 10kΩ resistor}).
  • Connect Arduino:D3 to MOC3162-2:Anode (through 220Ω resistor)(\text{through 220Ω resistor}).
  • Connect MOC3162-2:Cathode to Arduino:GND.
  • Connect MOC3162-2:Collector to SCR2:Gate.
  • Connect MOC3162-2:Emitter to SCR2:Cathode (through 10kΩ resistor)(\text{through 10kΩ resistor}).
  • Connect Arduino:D4 to MOC3162-3:Anode (through 220Ω resistor)(\text{through 220Ω resistor}).
  • Connect MOC3162-3:Cathode to Arduino:GND.
  • Connect MOC3162-3:Collector to SCR3:Gate.
  • Connect MOC3162-3:Emitter to SCR3:Cathode (through 10kΩ resistor)(\text{through 10kΩ resistor}).
  • Connect Arduino:D5 to MOC3162-4:Anode (through 220Ω resistor)(\text{through 220Ω resistor}).
  • Connect MOC3162-4:Cathode to Arduino:GND.
  • Connect MOC3162-4:Collector to SCR4:Gate.
  • Connect MOC3162-4:Emitter to SCR4:Cathode (through 10kΩ resistor)(\text{through 10kΩ resistor}).
Carga y Capacitor (opcional):
  • Connect SCRs salida positivos a la carga.
  • Connect SCRs salida negativos a la carga.
  • (Opcional) Connect capacitor across carga para suavizar la señal.
Este diseño permitirá que el Arduino controle los SCRs a través de los opto-triacs, manejando la conversión de AC a DC de manera controlada. Si necesitas más detalles o clarificaciones, por favor házmelo saber.
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  • 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

Tense Jade Warp Drive

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