Chat
Welcome to Flux
Treat Flux like your intern. Tell it what you'd like to build and it'll get to work. You can also ask it questions, brainstorm ideas, and teach it your preferences. Learn More
Reviews
Complete Silver T-800
Properties
Properties describe core aspects of the project.
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|
Controls
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.
jhonna1
copilot
analogRead().delayMicroseconds()para controlar el tiempo en que el TRIAC se activa.jhonna1
copilot
- Arduino: Por ejemplo, un Arduino Uno.
- Potenciómetro: Puede ser de 10kΩ. Será utilizado para controlar el brillo del foco.
- Optoacoplador: MOC3021, actuará como interfaz de aislamiento entre el Arduino y el TRIAC.
- TRIAC: BTA16, controla el flujo de corriente hacia el foco.
- Resistencia: 220Ω, para limitar la corriente al LED interno del MOC3021.
Esquema de conexiones-
Potenciómetro a Arduino:
- Pata 1 del potenciómetro a +5V en Arduino.
- Pata 2 (medio) al pin Analógico A0 en Arduino.
- Pata 3 a GND en Arduino.
-
Arduino a Optoacoplador (MOC3021):
- Pin digital (ej. D9) del Arduino a través de una resistencia de 220Ω conectada al pin 1 del MOC3021.
- Pin 2 del MOC3021 a GND de Arduino.
-
Optoacoplador (MOC3021) a TRIAC (BTA16):
- Pin 6 del MOC3021 al pin de Gate del BTA16.
- MT1 del BTA16 conectado al terminal Neutral (N) de tu fuente AC.
- MT2 del BTA16 conectado a uno de los cables del foco.
- El otro cable del foco debe conectarse al terminal Vivo (L) de tu fuente AC.
Notas Importantes- Asegúrate de que el Arduino y la parte del circuito de baja tensión estén adecuadamente aislados de la parte de alta tensión para evitar accidentes.
- Antes de interactuar con cualquier parte del circuito, asegúrate de que esté desconectado de la fuente de alimentación AC.
Código de ejemplo para Arduino