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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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  • 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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