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crear inversor

@copilot crear inversor
2y
Para crear un inversor en tu esquemático usando componentes básicos, puedes usar un transistor NPN y algunas resistencias. Aquí te muestro cómo:
Materiales necesarios:
  • 1 Transistor NPN (por ejemplo: 2N2222)
  • 2 Resistencias (podemos usar: una resistencia de $1k\Omega$ para la base del transistor y otra de $10k\Omega$ como resistencia de carga en el colector)
  • 1 Fuente de alimentación ($V_{CC}$, p. ej., 5V)
  • Conexiones a tierra (GND)
Conexiones:
  1. Conectar la resistencia de carga al colector: Conecta una resistencia de $10k\Omega$ (R1) entre el colector del transistor NPN (por ejemplo, 2N2222) y la fuente de alimentación positiva ($V_{CC}$).
    • Conecta 2N2222:C a R1:1.
    • Conecta R1:2 a la fuente de alimentación positiva ($V_{CC}$).
  2. Conectar la resistencia de base: Conecta una resistencia de $1k\Omega$ (R2) a la base del transistor NPN.
    • Conecta R2:1 a la entrada de señal.
    • Conecta R2:2 a 2N2222:B.
  3. Conectar el emisor a tierra (GND): Conecta el emisor del transistor NPN directamente a GND.
    • Conecta 2N2222:E a tierra (GND).
  4. Salida del inversor: La salida del inversor se toma del colector del transistor.
    • Salida: 2N2222:C.
Cómo funciona:
  • Cuando la entrada a la base del transistor (a través de R2) está baja ($0V$), el transistor está apagado, por lo que no hay corriente a través de la resistencia de carga (R1). Esto hace que la salida en el colector esté alta ($V_{CC}$).
  • Cuando la entrada a la base está alta (aproximadamente $V_{CC}$), el transistor se enciende, permitiendo que la corriente fluya desde el colector hacia el emisor a tierra. Esto crea una caída de voltaje a través de R1 y hace que la salida sea baja ($0V$).
Con esta configuración, has creado un inversor simple. El transistor actúa como un interruptor controlado por la señal de entrada. Cuando la señal de entrada es alta, la salida es baja, y viceversa, lo que logra la inversión de la señal.
2y
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    Documents are markdown text files which describe project goals, capture details, or even simulation outputs.

    Assets

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    SFVC784_XIL.step

    SFVC784_XIL.step

    3D_SFVC784_XIL3D Model
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    XCZU4CG-1SFVC784IThumbnail

    XCZU4CG-1SFVC784I

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    Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells 500MHz, 1.2GHz 784-FCBGA (23x23) #CommonPartsLibrary #IntegratedCircuit #Embedded #SoC #XCZU4

    Properties

    XCZU4CG-1SFVC784I

    IC

    Integrated Circuit

    AMD

    Pricing & Availability

    DPN

    Stock

    Qty 1

    1

    0

    $0.00

    1

    0

    $1,215.00

    Controls