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hola

1y
¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy en tu proyecto de diseño electrónico?
1y
  1. Diseñar con un SCR un circuito lógico en donde con dos pulsadores controle el encendido y apagado de un led, el voltaje de entrada debe ser de 15 voltios, calcule la resistencia limitadora de corriente que debe llevar el LED.
  2. Diseñar con un SCR un circuito lógico en donde mediante con el tacto de la mano activemos un relay de 5 voltios donde nos va a activar la etapa de potencia “una bombilla de 120 voltios”, podemos incluir transistores bipolares para la etapa donde con un on-off al tacto se envié el pulso.
1y
¡Claro! Vamos a diseñar ambos circuitos uno a la vez. Comenzaremos con el primer circuito:
Circuito 1: Control de un LED con SCR y dos pulsadores
  1. Componentes necesarios:
    • SCR (Silicon Controlled Rectifier)
    • 2 pulsadores (uno para encender y otro para apagar el LED)
    • 1 LED
    • 1 resistencia limitadora para el LED
    • Fuente de voltaje de 15 V
  2. Funcionamiento:
    • Al presionar el primer pulsador, se activará el gatillo del SCR, encendiendo el LED.
    • El segundo pulsador desconectará la corriente del SCR, apagando el LED.
  3. Cálculo de la resistencia limitadora para el LED:
    Supongamos que el LED tiene una caída de voltaje típica de 2 V y una corriente deseada de 20 mA.
    • Voltaje sobre la resistencia: $V_R = V_{\text{fuente}} - V_{\text{LED}} = 15 , \text{V} - 2 , \text{V} = 13 , \text{V}$
    • Corriente del LED: $I_{\text{LED}} = 0.02 , \text{A}$
    • Resistencia limitadora: $R = \frac{V_R}{I_{\text{LED}}} = \frac{13 , \text{V}}{0.02 , \text{A}} = 650 , \Omega$
    Puedes usar una resistencia estándar de 680 Ω.
Ahora, vamos al segundo circuito:
Circuito 2: Activación de un relé de 5 V
  1. Componentes necesarios:
    • SCR
    • Relé de 5 V
    • Transistores bipolares (por ejemplo, NPN)
    • Sensor táctil o cualquier componente táctil
    • Fuente de voltaje adecuada para la parte del relé
  2. Funcionamiento:
    • Al tocar el sensor, se activa el transistor, que a su vez activa el SCR, cerrando el circuito y energizando el relé.
    • El relé entonces cierra el circuito de la etapa de potencia, encendiendo la bombilla de 120 V.
Para especificar con mayor precisión en la implementación y conexiones, ¿tienes alguna preferencia o información adicional sobre los componentes, como el tipo de SCR o los transistores bipolares que utilizaremos?
1y
Como puedo hacer el primero?
1y
¡Perfecto! Vamos a detallar el diseño del primer circuito, que es un control de un LED usando un SCR y dos pulsadores.
Componentes necesarios
  • SCR: Un dispositivo que conducirá corriente cuando su terminal de compuerta recibe un pulso adecuado.
  • Pulsador 1 (P1): Para encender el LED. Al presionarlo, activará el SCR.
  • Pulsador 2 (P2): Para apagar el LED. Al presionarlo, cortará la corriente que fluye por el SCR.
  • LED: Indicador visual de estado.
  • Resistencia Limitadora (R1): Para limitar la corriente que pasa por el LED.
  • Fuente de voltaje de 15V
Diagrama del circuito y conexiones:
  • Conexiones:
    1. Conecta el ánodo del SCR a la fuente de 15 V.
    2. Conecta el cátodo del SCR a la resistencia limitadora R1R1 de 680 Ω.
    3. Conecta el otro extremo de la resistencia limitadora al ánodo del LED.
    4. Conecta el cátodo del LED a tierra.
    5. Conecta el Pulsador 1 P1P1 entre la fuente de 15 V y la terminal de compuerta del SCR.
    6. Conecta el Pulsador 2 P2P2 entre la línea de corriente principal (antes del SCR) y el cátodo del SCR (con tierra).
Diagrama esquemático:
Ahora, te proporcionaré un diagrama de conexiones de alta nivel para ilustrar esto:
graph TD;
    V15V[15V Supply] --> SCR_Anode(SCR: Anode)
    SCR_Cathode(SCR: Cathode) --> R1(Resistor 680Ω) --> LED_Anode(LED: Anode)
    LED_Cathode(LED: Cathode) --> GND((Ground))
    GND -.-> SCR_Cathode
    P1(P1: Encender) --> SCR_Gate(SCR: Gate)
    P2(P2: Apagar) --> R1
    V15V --> P1
    V15V --> P2
Funcionamiento:
  • Encendido: Al presionar P1P1, se aplica un pulso al SCR, activándolo para permitir que la corriente fluya a través de él y el LED se encienda.
  • Apagado: Al presionar P2P2, se interrumpe el flujo de corriente a través del SCR y el LED se apaga debido a la pérdida de la corriente de mantenimiento para el SCR.
Con estos pasos puedes armar el circuito. Recuerda verificar la polaridad de los componentes al montarlos. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, ¡házmelo saber!
1y
Puedes hacer el esquemático?
1y
Puedo guiarte sobre cómo crear el esquemático en Flux. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo hacerlo:
  1. Añadir Componentes:
    • Abre Flux y crea un nuevo proyecto.
    • Busca y añade a tu proyecto los componentes: SCR, LED, pulsadores, y una resistencia.
    • Si no encuentras un componente específico como el SCR, puedes elegir uno similar para fines de diseño.
  2. Coloca los Componentes:
    • Organiza los componentes en el área de trabajo de tal manera que se asemejen al diagramas de conexiones mencionadas anteriormente.
  3. Conectar los Componentes:
    • SCR: Conecta el ánodo del SCR a la fuente de 15 V.
    • Resistencia (R1): Conecta desde el cátodo del SCR al ánodo del LED. Ajusta la resistencia a 680 $\Omega$.
    • LED: Conecta el cátodo del LED a tierra.
    • Pulsador 1 (P1): Conecta entre la fuente de 15 V y la terminal de compuerta del SCR.
    • Pulsador 2 (P2): Conecta entre la línea de corriente principal (antes del SCR) y el cátodo del SCR (conectado a tierra).
Sugerencias de conexión en Flux:
  • Conecta SCR:Anode a V15V:P1.
  • Conecta SCR:Cathode a R1:1 y P2:1.
  • Conecta R1:2 a LED:Anode.
  • Conecta LED:Cathode a GND.
  • Conecta P1:1 a SCR:Gate.
  • Conecta P1:2 y P2:2 a V15V:P1.
Ahora puedes observar las conexiones directas en tu área de trabajo de Flux. Esto debería ayudarte a construir el esquema necesario para tu circuito.
Si necesitas asistencia adicional en alguna parte específica del proceso, ¡estaré encantado de ayudarte!
1y
1
J3
C20
Capacitance
1uF
SPI_MISO
SPI_SCK
C15
Capacitance
1uF
LOAD_CELL_A1_P
R2
Resistance
100 Ω
SPI_CS
SPI_MOSI
J1


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