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quiero que me hagas un temporizador con retardo a al desconexion para activar un...

@copilot quiero que me hagas un temporizador con retardo a al desconexion para activar un releay y que me permina varias el tiempo, alimentado con un voltaje de 12v y que el tiempo se pueda variar entre 1 y 60 segundo, y se pueda activar el temporizador con un pulsador
2y
Claro, aquí te propongo un diseño de circuito temporizador a la desconexión usando un 555 en modo monoestable, un rele y un potenciómetro ajustable para variar el tiempo de retardo. Este diseño será alimentado con un voltaje de 12V y controlado por un pulsador.
  • Primero, el circuito integrado (CI) a utilizar es un NE555.
  • Luego, el relee será de 12V con un contacto normalmente cerrado para permitir la acción de desconexión.
Aquí están los pasos detallados y las conexiones del circuto:
  1. NE555 (IC1):
    • Pin 1 (GND) se conecta a tierra.
    • Pin 2 (TRIG) se conecta a un lado del pulsador (SW1).
    • Pin 3 (OUT) se usa para activar el rele (RL1 a través de un transistor de actuación NPN, por ejemplo un 2N2222).
    • Pin 4 (RESET) se conecta a VCC para evitar el reinicio accidental del temporizador.
    • Pin 5 (CTRL) se conecta a tierra a través de un condensador de cerámica de 0.01uF para evitar la interferencia.
    • Pin 6 (THRES) se conecta al nodo entre el potenciómetro y el condensador que determinarán la duración del temporizador.
    • Pin 7 (DISCH) se conecta al mismo nodo que pin 6.
    • Pin 8 (VCC) se conecta a la alimentación de 12V.
  2. Pulsador (SW1):
    • El otro lado del pulsador (SW1) se conecta a tierra.
  3. Rele (RL1):
    • El pin de control del rele se conecta al colector del transistor NPN (por ejemplo 2N2222).
    • La base del transistor se conecta al pin 3 del 555 a través de una resistencia de entre 330 y 470 ohmios.
    • El emisor del transistor se conecta a tierra.
    • El diodo de liberación (por ejemplo 1N4001) conectado en paralelo con el Rele para evitar posibles daños debidos a la retroalimentación inductiva.
    • Entonces puedes conectar el circuito que quieres controlar a través del contacto del rele.
  4. Potenciómetro ajustable y condensador:
    • Se conecta un potenciómetro ajustable y un condensador en serie entre el VCC y GND (el condensador en el lado de GND). Así nos permite variar el tiempo de retardo.
Esta debería ser la configuración general del circuito. Es importante que sepas que, el tiempo de retardo (t) en segundos viene dado por la fórmula $t = 1.1* R*C$ donde 'R' es la resistencia del potenciómetro en ohms y 'C' es la capacidad en faradios. Entonces si quieres un tiempo de retardo que pueda variar entre 1 y 60 segundos, escoge el potenciómetro y el condensador acordemente.
Recuerda que la alimentación y los componentes elegidos deben ser capaces de manejar la corriente del circuito que quieres controlar.
2y
dame el valor del potenciometro y el campacitor y el tiempo va variar entre 1 y 60 segundos
2y
Como mencioné antes, el tiempo de retardo (t) de un temporizador 555 en modo monoestable puede ser calculado usando la fórmula:
[ t = 1.1RC ]
donde:
  • t es el tiempo deseado en segundos,
  • R es la resistencia en ohms (es decir, la resistencia del potenciómetro) y
  • C es la capacitancia en faradios
Para determinar los valores de R y C, primero decidamos un valor estándar práctico para uno de ellos y luego calculemos el otro.
Aquí hay una opción que puede considerar:
  1. Resistencia (R): Un potenciómetro de 1 Megaohm (1MΩ) es un valor comúnmente disponible. Este valor te permitirá ajustar la resistencia desde cero hasta 1M, dando una amplia gama de posibles tiempos de retraso.
  2. Capacidad (C): Comenzaremos reordenando la ecuación para C:
    [ C = \frac{t}{1.1*R} ]
    Si sustituimos el valor máximo de R (1MΩ) y el valor mínimo de t (1 segundo) obtenemos
    [ C = \frac{1s}{1.1 * 1M\Omega} = 0.91 μF ]
    Este no es un valor estándar para los condensadores, por lo que podemos utilizar un condensador de 1μF que está disponible en el mercado. Con este valor de C y R, el tiempo mínimo sería ligeramente mayor a 1 segundo, pero estará lo suficientemente cerca para la mayoría de las aplicaciones prácticas.
Usando estas combinaciones, debería poder ajustar el tiempo de retardo entre aproximadamente 1 segundo y 60 segundos utilizándolos en el circuito como se describió anteriormente.
Una nota adicional es que siempre se deben seleccionar componentes con una clasificación de voltaje adecuada para su voltaje de alimentación de 12V para mantener el circuito seguro.
2y
me ayudas con las conexiones? del circuito
2y
¡Por supuesto! Aquí te proporciono los detalles de las conexiones paso a paso:
  1. Conexionado del NE555 (U1) :
    • Conecta el pin 1 (GND) a tierra.
    • Conecta el pin 4 (RESET) a VCC para evitar resets accidentales.
    • Conecta el pin 5 (Control Voltage) a tierra por medio de un condensador de 0.01μF (C2) para estabilizar el temporizador.
    • Conecta el pin 8 (VCC) a la alimentación de 12V.
  2. Conexionado del pulsador (SW1):
    • Conecta un lado del pulsador (P1) a tierra y el otro lado al pin 2 (trigger) del NE555.
  3. Conexionado del potenciómetro (R2) y el condensador (C1):
    • Conecta un extremo del potenciómetro (P1) de 1MΩ al VCC (12V).
    • Conecta el terminal de enmedio (P2) del potenciómetro al pin 6 (threshold) y pin 7 (discharge) del NE555 (U1).
    • Conecta el otro extremo del potenciómetro (P3) a tierra, y también conectalo al terminal negativo del condensador de 1μF (C1).
    • Conecta el terminal positivo del condensador de 1μF (C1) al pin 6 (threshold) y pin 7 (discharge) del NE555 (U1).
  4. Conexionado del transistor (Q1):
    • Conecta el pin 3 (Output) del NE555 (U1) a la base (B) del transistor NPN (Q1) a través de una resistencia de limitación de corriente de 330Ω (R3).
    • Conecta el emisor (E) del transistor a tierra (GND).
  5. Conexionado del rele (K1) y el diodo (D1):
    • Conecta el colector (C) del transistor (Q1) a un lado de la bobina del rele (pin A de K1).
    • Conecta el otro lado de la bobina del rele (pin B de K1) al VCC.
    • Conecta el diodo (D1) en paralelo con la bobina del rele (K1). La dirección del diodo es importante - el ánodo (lado del diodo sin una línea) va conectado al colector (C) del transistor (Q1) y el cátodo (lado del diodo con una línea) va conectado al VCC.
Estas son todas las conexiones para configurar tu temporizador 555 como un temporizador de retardo a la desconexión activado por un pulsador. Como siempre, recuerda que se deben seleccionar los componentes con una calificación de voltaje adecuada para su voltaje de alimentación de 12V.
Es importante probar paso a paso mientras construyes el circuito para garantizar que funcione según lo esperado.
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1
C3
Capacitance
0.01uF
SW2
J1
U1


  • 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)
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