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quiero que me ayudes a mejorar mi circuito, tengo un 555 el pin 1 va a negativo ...

@copilot quiero que me ayudes a mejorar mi circuito, tengo un 555 el pin 1 va a negativo el 8 a positivo, el pon 7 esta conectado con el 8, el pin 8 esta conectado con el 4, y entre el pin 6 y 1 esta un consensador de 47uf a 25v,del pin 3 sale a una resistrencia de 220 y esta va conetado a un led el anodo ala resistencia y el catodo a negativo, tambien hay una resistencia de 100k del pin 7 y despues a positivoy en el pin 2 una cable suelto, que cuando yo le doy una carga con mi mano el led prende por 5 segundos, ese es mi circuito que tengo y funciona perfectamente, ahora quiero que me ayudes a controlar un foco de 220 con este circuito, quiero que uses un relay de 5 pines de 12v un transistor bs139 y un pulsador, quiero que cuando presione el pulsaodr me active el relay y me prensa este por 5 segunsod y luego me apargue, dame todas las conexiones detalladas, nota mi circuito funciona o se alimenta con 12v
2y
Para hacer eso, puedes agregar un transistor BS139, un relé de 5 pines y un pulsador a tu circuito actual.
Empezamos por la relación entre el pin 3 del 555 (que ya está conectado a un LED a través de una resistencia de 220Ω) y el transistor BS139. En este caso, lo que estamos añadiendo se verá así:
  1. El colector (C) del transistor BS139 se conecta al lado negativo de la bobina del relé.
  2. El emisor (E) del transistor se conecta a tierra (negativo de la fuente de alimentación de 12V).
  3. La base (B) del transistor se conecta al pin 3 del 555 a través de una resistencia. Vas a necesitar hacer una resistencia de base para el BS139. Puedes empezar con un valor de 1kΩ y ajustar según sea necesario.
En cuanto al relé de 5 pines:
  1. Conecta el pin común (generalmente el pin central) al cable neutro de la lámpara de 220V.
  2. Conecta el pin normalmente abierto (NO) al cable activo de la toma de 220V.
  3. Deja el pin normalmente cerrado (NC) desconectado ya que no lo necesitaremos en este circuito.
  4. Conecta uno de los pines restantes de la bobina del relé al lado positivo de la fuente de 12V.
Sobre el pulsador:
  1. Conéctalo entre el pin 2 del 555 y tierra (negativo).
  2. Este pulsador servirá para arrancar el temporizador en el circuito del 555. Cuando se presione, pondrá al pin 2 del 555 a tierra, disparando el temporizador.
Es importante que tengas presente que este circuito está controlando 220V, lo cual es una tensión muy peligrosa. Por lo tanto, si tienes alguna pregunta o duda, por favor ten cuidado y pide ayuda a alguien con experiencia. Además, este circuito debe estar correctamente aislado y protegido para evitar cualquier contacto accidental con las partes que transportan 220V.
Por último, te recuerdo que es necesario que todos los componentes electrónicos estén clasificados adecuadamente para trabajar con las tensiones y corrientes con las que van a interactuar. Asegúrate de verificar las hojas de datos de los componentes y calcular las potencias y corrientes para confirmar que tu diseño es seguro.
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2y
perfecto solo no entendi la parte del relay el relay tiene un coil1 un coul 2, un comun, un N/O y un N/C dame las conexiones hablandome asi por favor, y re resistencia de la base segun mis calculos seria de 2.2k
2y
Mis disculpas por la confusión, aquí está la explicación corregida utilizando la terminología que mencionaste, además tomando en cuenta la resistencia de la base de 2.2kΩ que de acuerdo a tus cálculos es la necesaria:
Para el transistor BS139:
  1. Conecta el Colector (C) al pin Coil1 del relé.
  2. Conecta el Emisor (E) al terminal negativo de tu fuente de 12V (tierra).
  3. Conecta la Base (B) del BS139 a través de una resistencia de 2.2kΩ al pin 3 de tu circuito 555.
Para tu relé de 5 pines:
  1. Conecta el pin Común a la línea Neutral de tus 220V.
  2. Conecta el pin Normally Open (N/O) a la línea Live de tus 220V.
  3. El pin Normally Closed (N/C) puede dejarse desconectado ya que no lo necesitaremos en este circuito.
  4. Conecta Coil2 al terminal positivo de tu fuente de 12V.
Para el pulsador:
  1. Conéctalo entre el pin 2 del circuito 555 y tierra.
Por favor, ten mucho cuidado al manejar voltajes de 220V. Y recuerda que debes asegurarte que tus componentes pueden manejar los voltajes y corrientes de tu circuito.
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2y
perfecto, ya esta mejor, solo que tengo una duda mas sobre la conexion de foco de 220, usare una bornera de 2 pines, un cable del foco esta yendo directamente a 220 y ek otro se divide entrando uno al pin 1 de la bornera y del pin 2 de la bornera sale otro que va a 220, quiero que me des la coenxion del relay y la bornera porfavor
2y
Para la conexión de la bombilla de 220V mediante una bornera de 2 pines y relay de 5 pines, la configuración puede ser la siguiente:
  1. Conecta el primer pin de tu bornera directamente a la línea de 220V (cable activo).
  2. Conecta el segundo pin de tu bornera al pin común del relé.
  3. Conecta el pin Normally Open (N/O) del relé a la entrada restante de la bombilla.
  4. Todo el circuito de la bombilla debe luego ser completado al conectar su otro terminal a la línea Neutral de tus 220V.
Con esto, lo que sucede es que cuando el relé se activa (por influencia de la corriente que pasa por su bobina, controlada por la señal del 555 y el transistor), el contacto interno del relé se moverá estableciendo la conexión entre el común y el contacto N/O, lo que cierra el circuito de la bombilla y permite que fluya la corriente de 220V a través de ella, encendiéndola.
Recuerda que trabajar con 220V puede ser peligroso, por favor toma todas las precauciones de seguridad necesarias.
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2y
quiero que el relay se conete solo con la bornera y la bornara me controle o se sirva como interuptor gracias al relay, ya que el relay estara en siempre cerado y cuando el 555 le mande una senal el relay para al normalmente arierto permitiendo la conexion del pin 1 y el pin 2 de mi bornera, ahora si comprendes lo que quiero hacer, por favor dame las conexiones de eso
2y
Entiendo lo que quieres lograr. Aquí están las conexiones siguiendo tu perspectiva:
  1. Conecta el pin Común del relé al pin 1 de la bornera.
  2. Conecta el pin Normally Open (N/O) del relé al pin 2 de la bornera.
  3. En tu configuración, el pin Normally Closed (N/C) estaría conectado directamente a la línea de 220V.
  4. Conecta la base (B) del transistor BS139 a través de una resistencia de 2.2kΩ al pin 3 de tu circuito 555.
  5. Conecta el colector (C) del transistor BS139 al pin Coil1 del relé.
  6. Conecta el emisor (E) del transistor BS139 a la línea negativa (GND) de tu fuente de alimentación de 12V.
  7. Conecta el pin Coil2 del relé a tu fuente de alimentación de 12V.
Con esta configuración, el estado de reposo del relé cierra la conexión entre la línea de 220V y tu bornera (pin 1). Cuando el 555 le da una señal al transistor, este activa el relé cambiando su estado a abierto, cortando la conexión de la bornera con la líneas de 220VAC (pin 1 de la bornera a N/C).
Por favor ten en cuenta que trabajar con 220VAC puede ser peligroso y deberías tomar todas las precauciones necesarias, especialmente asegurándote de que todo el cableado esté correctamente aislado.
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2y
mi circuito funciona, pero solo cuando agregre una resistencia entre la entrada del puldaor al 555 y el positivo, dime por que es eso, ya que sin esa resistencia el circuito cambia de aparago a prendido pero yano puede pasar de prendido a apagado
2y
El pulsador se usa para iniciar la temporización en tu circuito 555. Configuraste el pulsador para conectar el pin 2 del 555 a tierra cuando se presiona. Sin embargo, también necesitas una forma de volver a llevar este pin a un nivel alto cuando el botón no está siendo presionado. Esta es la razón por la que necesitas una resistencia de pull-up.
La resistencia de pull-up conecta el pin 2 del 555 al voltaje Vcc (positivo). Cuando el pulsador no está siendo presionado, el voltaje en el pin 2 es alto debido a la resistencia de pull-up. Cuando presionas el pulsador, el pin 2 se conecta a tierra y el voltaje cae a 0, iniciando el temporizador en el 555.
En resumen, la resistencia de pull-up proporciona una forma de que el pin 2 del 555 vuelva a un estado alto cuando no estás presionando el pulsador. Sin esta resistencia, el pin podría quedarse en un estado bajo, por lo que no podrías apagarlo una vez que se haya encendido.
Por favor, verifica y déjame saber si esta información te ayuda, y si tienes alguna otra pregunta sobre tu diseño.
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2y
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  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • 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
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #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 10,000uF 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 20pF 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 Inductor
    A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink
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