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puedes ayudarme a conectar este circuito?

@copilot puedes ayudarme a conectar este circuito?
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¡Por supuesto! Me encantaría ayudarte a conectar los componentes de tu proyecto "Widespread Blue Flying Cab". Sin detalles específicos sobre cómo deseas que funcione tu circuito, asumiré que quieres crear un circuito básico con un LED controlado por un interruptor, utilizando el diodo como protección y el potenciómetro para ajustar la intensidad del LED. También asumiré que la fuente de voltaje V1V1 es para alimentar el circuito. Aquí tienes un plan básico para conectar tus componentes:
  1. Alimentación y tierra:
    • Conecta V1:ANODEV1:ANODE al riel de alimentación positivo.
    • Establece un punto común en tu circuito que actuará como tierra (GND) y conéctalo a V1:CATHODEV1:CATHODE.
  2. Añadir el diodo para protección (opcional, pero recomendado si deseas proteger el circuito de corriente inversa):
    • Conecta D1:CathodeD1:Cathode al riel de alimentación positivo.
    • Conecta D1:AnodeD1:Anode al resto del circuito para que actúe como protección.
  3. Añadir el potenciómetro para controlar la intensidad del LED:
    • Conecta RV1:P3RV1:P3 (salida del potenciómetro) al LED1:KLED1:K (cátodo del LED).
    • Conecta RV1:P2RV1:P2 (terminal 2 del potenciómetro) a GND.
    • Conecta RV1:P1RV1:P1 (terminal 1 del potenciómetro) al punto donde D1:AnodeD1:Anode se conecta al resto del circuito, es decir, después del diodo si lo has usado.
  4. Colocar resistencias para limitar la corriente:
    • Conecta R1:P1R1:P1 a RV1:P1RV1:P1 y R1:P2R1:P2 a RV1:P2RV1:P2. Esto proporcionará una resistencia mínima continua para proteger el potenciómetro.
    • Conecta R2:P1R2:P1 al punto donde D1:AnodeD1:Anode (o V1:ANODEV1:ANODE si decidiste no usar D1) se une al resto del circuito, y R2:P2R2:P2 a SW1:P1SW1:P1. Esto limitará la corriente al LED.
  5. Agregar el interruptor para controlar el LED:
    • Conecta SW1:P2SW1:P2 a LED1:ALED1:A (ánodo del LED).
  6. Conectar el LED al GND:
    • Conecta LED1:KLED1:K (el otro pin del LED, no el que se conecta a RV1:P3RV1:P3) a GND.
Estas conexiones básicas deberían hacer un circuito funcional donde puedas usar el interruptor SW1SW1 para controlar el encendido del LED LED1LED1, y el potenciómetro RV1RV1 para ajustar su brillo. Recuerda, esto es una sugerencia basada en suposiciones generales. Si tu proyecto tiene requisitos específicos o distintos, por favor házmelo saber para poder ajustar el plan.
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puedes ayudarme a conectar este circuito? es un interruptor por aplausos

@copilot puedes modificar el circuito para que el led se encienda con un aplauso y se apague con otro, utilizando un flip-flop hecho con transistores y evitando el uso del NE555?
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Para crear un circuito que permita encender el LED con un aplauso y apagarlo con otro, utilizando un flip-flop hecho con transistores en lugar de un NE555, podemos seguir el siguiente esquema. Dada la información en el proyecto, integraré este diseño con los componentes existentes.
Componentes adicionales necesarios:
  • 2 Transistores NPN: Para el flip-flop. Podemos utilizar el 2N3904.
  • 2 Transistores adicionales NPN: Para amplificar la señal del micrófono. También podemos usar 2N3904.
  • 2 Capacitores: Uno para acoplar la señal del micrófono (valor típico de 10 µF) y otro para estabilizar el flip-flop (valor típico de 100nF).
  • 4 Resistencias: Dos de ellas serán resistencias de carga para los transistores del flip-flop ($10k\Omega$, por ejemplo), una resistencia de polarización para el micrófono (aprox. $2.2k\Omega$), y otra resistencia para definir la ganancia del amplificador de audio ($10k\Omega$).
  • 1 Micrófono electret: Para detectar el sonido del aplauso.
Esquema de conexión:
  1. Circuito de detección de aplausos:
    • Conecta el micrófono electret (MK1) entre VCC y el colector de un transistor NPN extra. Conecta una resistencia (aprox. $2.2k\Omega$) entre GND y el otro pin del micrófono.
    • Agrega un capacitor de acople (10µF) entre el colector del transistor y la base del segundo transistor de la etapa amplificadora.
    • La etapa amplificadora debe tener una resistencia de carga ($10k\Omega$) entre VCC y el colector, y una resistencia de ganancia entre la base y GND.
  2. Flip-Flop de transistores:
    • Utiliza dos transistores NPN (2N3904, por ejemplo). Configúralos en un arreglo de flip-flop interconectando las bases y colectores opuestos mediante resistencias de $10k\Omega$.
    • Conecta un capacitor de estabilización (100nF) entre la base de uno de los transistores y GND.
    • Conecta la salida de la etapa amplificadora a la base de uno de los transistores del flip-flop para cambiar su estado con cada aplauso.
  3. Conexión del LED:
    • El LED1 se conectará a uno de los colectores de los transistores del flip-flop, asegurándote de agregar una resistencia limitadora de corriente adecuada (calcula el valor adecuado según el LED y la fuente de voltaje, usualmente entre $220\Omega$ y $1k\Omega$).
Conexiones propuestas:
  • Detección de aplausos y amplificación:
    • Conecta MK1:2 a Q1:Base, Q1:Emisor a GND, y Q1:Colector a C1:1.
    • Conecta C1:2 a Q2:Base, Q2:Emisor a GND.
    • Conecta una resistencia desde V1:ANODE a Q2:Colector (R_amplificador).
  • Flip-Flop:
    • Conecta Q3:Colector a LED1:A a través de una resistencia limitadora.
    • Conecta Q3:Colector a Q4:Base y Q4:Colector a Q3:Base usando resistencias de $10k\Omega$.
    • Conecta C2:2 a GND y C2:1 a Q3:Base.
    • Conecta Q2:Colector a Q3:Base y Q4:Base.
Asegúrate de verificar la polaridad y valores de todos los componentes antes de conectarlos. Este diseño es básico y puede requerir ajustes según la sensibilidad deseada y el voltaje de trabajo.
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@copilot puedes modificar el circuito para que el led se encienda con un aplauso y se apague con otro evitando el uso del NE555 y cualquier flip-flop?
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Para diseñar un circuito que permita encender y apagar un LED mediante aplausos, evitando el uso de un NE555 y cualquier tipo de flip-flop, puedes optar por un enfoque que use un micrófono como sensor de sonido, seguido de un amplificador para fortalecer la señal captada, un rectificador para convertir la señal a una forma más utilizable (como una señal DC que varía con la amplitud del sonido captado), y finalmente, una lógica que permita alternar el estado del LED con cada aplauso detectado. Usaremos el micrófono MK1 y la configuración de los demás componentes de tu proyecto para lograr esto. Sin embargo, dado que quieres evitar el uso de flip-flops, una manera de hacerlo es utilizar un microcontrolador pequeño que pueda ser programado para cambiar el estado del LED con cada detección de sonido. Aquí te muestro cómo podrías conectar los componentes utilizando los elementos que ya tienes y añadiendo un microcontrolador como el ATtiny85, que es pequeño y suficiente para esta tarea:
  1. Sensor de Sonido:
    • Utiliza el micrófono MK1 como sensor de sonido.
    • Conecta MK1:N a GND.
    • Conecta MK1:P a un amplificador operacional configurado como amplificador.
  2. Amplificador:
    • Este puede ser un circuito simple basado en un amplificador operacional (Op-Amp). Puedes usar el LM358 debido a su simplicidad y amplia disponibilidad.
    • Conecta la salida del amplificador operacional a una entrada analógica del ATtiny85.
  3. Microcontrolador (ATtiny85):
    • Programa el ATtiny85 para leer la entrada analógica, y cuando detecte un pulso (que sería el aplauso), cambie el estado del LED1 de encendido a apagado o viceversa.
    • Conecta una de las salidas GPIO del ATtiny85 a la LED1:K a través de una resistencia limitadora de corriente (R1).
  4. Alimentación:
    • Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alimentados. Por ejemplo, el ATtiny85 y el amplificador operacional pueden ser alimentados con la misma fuente de 5V de V1.
    • Conecta V1:ANODE a VCC y V1:CATHODE a GND en todos los componentes que lo requieran.
Aquí las conexiones importantes adicionales:
  • Conecta LED1:A a VCC.
  • Asegúrate de que la R1 (resistencia limitadora para el LED) sea adecuada para limitar la corriente a través del LED1 a un valor seguro. Con el voltaje de V1 siendo 5V y suponiendo un LED1 con un voltaje directo de 1.85V, puedes calcular la resistencia requerida con la siguiente fórmula: R=VsupplyVLEDILEDR = \frac{V_{supply} - V_{LED}}{I_{LED}} Suponiendo que quieras una corriente de 20mA a través del LED, R=5V1.85V20mA=157.5ΩR = \frac{5V - 1.85V}{20mA} = 157.5\Omega Por la disponibilidad, puedes elegir un valor estándar de 160\Omega, que es cercano y seguro.
Este enfoque requiere programación para el ATtiny85, permitiendo detectar sonidos (aplausos) y cambiar el estado del LED. No se usan NE555 ni flip-flops, cumpliendo con tus requisitos. La programación exacta del microcontrolador depende del lenguaje que prefieras usar (por ejemplo, C o Arduino C). La clave está en muestrear la señal del micrófono amplificada y, al detectar un pulso que exceda un umbral establecido (indicativo de un aplauso), cambiar el estado del LED.
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@copilot puedes modificar el circuito para que el led se encienda con un aplauso y se apague con otro evitando el uso del NE555?
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Para lograr que un LED se encienda con un aplauso y se apague con otro, sin utilizar un NE555, podemos implementar un circuito de activación por sonido que utilice un micrófono como sensor de sonido, un amplificador para reforzar la señal detectada y un flip-flop para cambiar el estado del LED entre encendido y apagado con cada aplauso. Aquí está una forma de hacerlo, asumiendo que disponemos de componentes básicos y un flip-flop tipo D como el CD4013 para este propósito.
Componentes adicionales necesarios:
  • Micrófono electret (MK1): Ya presente en tu lista, captará el aplauso.
  • Transistor (Q1: BC547): Para amplificar la señal del micrófono.
  • Flip-flop tipo D (IC1: CD4013): Para mantener el estado del LED encendido o apagado.
  • Resistencias adicionales:
    • R4: 10kΩ, para polarizar el transistor.
    • R5: 1MΩ, para configurar el flip-flop.
  • Capacitores adicionales:
    • C1: 0.1μF, para desacoplar la señal del micrófono.
    • C2: 10μF, para estabilizar la alimentación del flip-flop.
Conexiones propuestas:
  1. Micrófono a Transistor:
    • Connect MK1:P to Q1:Base through R4.
    • Connect MK1:N to GND.
    • Connect C1:1 to MK1:P, C1:2 to Q1:Base.
  2. Transistor a Flip-Flop:
    • Connect Q1:Collector to Vcc through R5.
    • Connect Q1:Emitter to GND.
    • Connect Q1:Collector to IC1:Data (Pin 5 del CD4013).
    • Connect R5:1 (El otro lado de R5 que no se conecta al colector de Q1) to IC1:Clock (Pin 3 del CD4013).
  3. Flip-Flop a LED:
    • Connect IC1:Q (Pin 1 del CD4013) to LED1:A.
    • Connect LED1:K to GND.
Requisitos adicionales y consideraciones:
  • Alimentación: Asegúrate de que el circuito recibe una alimentación adecuada (por ejemplo, 5V para el CD4013 y otros componentes), conectando Vcc y GND adecuadamente.
  • Configuración del Flip-Flop:
    • Conectar el Reset (Pin 4 del CD4013) a Vcc para deshabilitarlo.
    • Dejar el Set (Pin 6 del CD4013) desconectado o conectarlo a GND a través de una resistencia para evitar su activación accidental.
Esta configuración no utiliza un NE555, sino que depende de un flip-flop tipo D para cambiar los estados del LED. La señal del aplauso es captada por el micrófono, amplificada por el transistor y luego utilizada para cambiar el estado del flip-flop, lo cual alterna el estado del LED entre encendido y apagado con cada aplauso.
Ten en cuenta que este es un diseño básico y puede requerir ajustes, especialmente en las resistencias y capacidades, para optimizar la sensibilidad y el funcionamiento con base en el micrófono específico y otros componentes usados.
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@copilot puedes añadir componentes al circuito para que tenga una opcion OFF/ON evitando el NE555
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Entiendo que deseas una opción para encender y apagar tu circuito sin utilizar un NE555. Una forma sencilla de lograr esto es mediante el uso de un interruptor simple que controle la alimentación al circuito. Veo que ya tienes un interruptor designado SW1 en tu proyecto. Podríamos utilizar este interruptor para controlar el suministro de energía general de tu circuito de forma efectiva, permitiéndote tener un control ON/OFF sin necesidad de un NE555 o circuitos temporizadores complejos.
Aquí te muestro cómo puedes conectar el interruptor para lograr esta funcionalidad:
  1. Uso del Interruptor SW1 como Control Principal ON/OFF:
    • Conectar el suministro de energía principal: Suponiendo que V1 es tu fuente de alimentación principal de 5V, puedes conectar el terminal positivo de tu fuente de alimentación (V1:ANODE) al pin 1 (SW1:P1) del interruptor.
    • Distribución de la energía desde el interruptor: Luego, conecta el otro pin del interruptor (SW1:P2) a los puntos de entrada de alimentación de tu circuito donde se requiera 5V. Esto incluiría cualquier componente activo que necesite estar encendido cuando el interruptor esté en la posición ON y que no debería recibir energía cuando está en posición OFF.
    • Conexiones específicas: Si existe algún componente específico que deba estar directamente conectado a la alimentación sin pasar por el interruptor (lo cual es poco común si buscamos un control total ON/OFF), este deberá conectarse directamente a V1:ANODE, pero según tu requerimiento, todos deben pasar por SW1.
Asumiendo que quieres que todo el circuito se pueda apagar y encender con este interruptor, aquí tienes un ejemplo específico de cómo realizar estas conexiones:
  • Conectar V1:ANODE a SW1:P1: Esto lleva la alimentación a SW1.
  • Conectar SW1:P2 a R1:P2, D1:Anode, y otros puntos de entrada de los componentes que requieran energía: Esto distribuye la energía a través del circuito una vez que el interruptor SW1 está en posición ON.
Por favor, ajusta las conexiones específicas de alimentación según los requerimientos de tu circuito y los componentes conectados. Si hay algún componente que necesita manejo especial de energía o cualquier función específica fuera de un simple control ON/OFF, avísame para poder ajustar las sugerencias.
Espero que esta solución cumpla con tus necesidades. Si tienes más detalles específicos sobre tu proyecto o si hay otra función que quisieras implementar, no dudes en decirme.
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@copilot puedes ayudarme a conectar este circuito? es un interruptor por aplausos
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Claro, puedo ayudarte a diseñar un circuito de interruptor activado por aplausos utilizando los componentes que has mencionado en tu proyecto. Asumiré algunos valores y configuraciones adicionales necesarios para completar el diseño, dado que no todos los detalles específicos se proporcionan en la descripción del proyecto.
El principio básico detrás de un interruptor activado por aplausos es usar un micrófono para captar el sonido, convertir ese sonido en una señal eléctrica, y luego procesar esa señal para activar un interruptor que puede encender o apagar un dispositivo. Dado que no tenemos un circuito de procesamiento de señal específico (como un amplificador o un microcontrolador) en tu lista de componentes, simplificaré el diseño utilizando el sonido para activar directamente un interruptor a través de un circuito básico.
Componentes utilizados:
  • MK1 (POM-3042P-R): Micrófono para captar el sonido del aplauso.
  • D1 (C106B1): Diodo de silicio controlado por puerta (SCR) como interruptor electrónico.
  • RV1 (3224W-1-104E): Potenciómetro de 100k para ajustar la sensibilidad de detección.
  • R1 (10k), R2 (1k), R3 (1k): Resistencias para configurar el circuito.
  • LED1 (WP7113SRD/D): Indicador LED.
  • SW1 (B3FS-1050P): Interruptor para reiniciar o desactivar el circuito manualmente si es necesario.
  • V1: Fuente de alimentación de 5V.
Conexiones del circuito:
  1. Detección de sonido y activación de SCR:
  • Conecta MK1:P (positivo) a RV1:P1.
  • Conecta RV1:P2 a D1:Gate.
  • Conecta MK1:N (negativo) a V1:CATHODE y también a D1:Cathode.
    Esto permite que el micrófono, al detectar un aplauso, genere una pequeña corriente que, ajustada por el potenciómetro, activa el gate de D1 (SCR), permitiendo que fluya corriente a través del SCR.
  1. Circuito del LED:
  • Conecta D1:Anode a LED1:A.
  • Conecta LED1:K a R3:P1.
  • Conecta R3:P2 a V1:CATHODE.
Cuando D1 se activa, permite que la corriente pase y encienda el LED.
  1. Fuente de alimentación:
    • Asegúrate de que V1:ANODE esté conectado a todos los anodos o partes positivas del circuito donde sea necesario.
    • V1:CATHODE deberá conectarse a las partes negativas o de tierra del circuito correspondientemente.
  2. Switch de reset manual (opcional):
  • Conecta SW1:P1 a D1:Gate.
  • Conecta SW1:P2 a V1:CATHODE.
    Esto te permitirá manualmente "resetear" o apagar el SCR, desactivando el LED con un botón.
Notas importantes:
  • Este circuito es una simplificación y asume una sensibilidad directa del micrófono al SCR sin un amplificador intermedio. La eficacia dependerá de la sensibilidad del micrófono y del SCR.
  • En un diseño más elaborado, considerarías añadir un circuito amplificador entre el micrófono y el SCR, así como un microcontrolador para discernir mejor el aplauso de otros sonidos.
  • Ajusta el potenciómetro (RV1) para calibrar la sensibilidad del circuito.
Recuerda, este es solo un esquema básico para comenzar. Para un proyecto real, es posible que necesites integrar otros elementos para mejorar la precisión y funcionalidad del circuito.
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@copilot puedes ayudarme a conectar este circuito? es un interruptor por aplausos
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Claro, puedo ayudarte a diseñar un circuito para un interruptor activado por aplausos utilizando los componentes que has listado en tu proyecto. Ten en cuenta que un interruptor por aplausos típicamente utiliza un micrófono para detectar el sonido de los aplausos, convierte este sonido en señales eléctricas, y luego estas señales activan algún tipo de interruptor para encender o apagar un dispositivo. Dado que no has mencionado un micrófono en tu lista de componentes, asumiré que el sonido del aplauso se detectará mediante un método alternativo o que el componente de detección de sonido se manejará aparte.
Para este diseño simplificado, usaremos el D1 (C106B1) como el componente clave para actuar como un interruptor controlado por una señal (en este caso, simulando la detección de un aplauso), SW1 (B3FS-1050P) como nuestro interruptor manual para simular el comportamiento del interruptor activado por aplausos, RV1 (3224W-1-104E) como un potenciómetro para ajustar la sensibilidad, LED1 (WP7113SRD/D) como indicador de encendido, y V1 como nuestra fuente de voltaje de 5V.
El C106B1 es un SCR (Silicon Controlled Rectifier) que puede actuar como un interruptor electrónico. Aunque originalmente está destinado a ser activado por una señal eléctrica, en este circuito simplificado, usaremos el SW1 para simular esta activación como si fuera por un aplauso.
Aquí está la conexión basada en los componentes listados:
  1. Fuente de Poder: Conectar V1:ANODE al terminal positivo de la fuente de alimentación y V1:CATHODE al terminal negativo/común.
  2. LED1 como indicador:
    • Conectar LED1:K a V1:CATHODE.
    • Conectar R3:1 a LED1:A.
    • Conectar R3:2 a SW1:P1.
  3. Interruptor Manual (Simulación de detección de aplausos):
    • Conectar SW1:P2 al terminal positivo del C106B1:Gate.
  4. Circuito de SCR para control del LED:
    • Conectar C106B1:Cathode a V1:CATHODE.
    • Conectar C106B1:Anode a SW1:P2, también conectar este punto a R1:1 para proporcionar una carga y asegurar que el SCR se apague correctamente cuando sea necesario. Conectar R1:2 a V1:ANODE.
Debemos recordar que este es un diseño muy simplificado y teórico para demostrar cómo podrías conectar tus componentes para simular un interruptor activado por aplausos. Normalmente, los circuitos activados por sonido utilizan un micrófono y un amplificador para detectar los aplausos y convertirlos en señales eléctricas que pueden activar un SCR, un transistor, o un relé para controlar el flujo de corriente hacia una carga, como una lámpara o un LED.
Si tienes algún componente específico en mente para la detección de aplausos o si quieres un diseño más complejo y ajustado a un caso de uso real, no dudes en pedir más orientación.
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R2
Resistance
1kΩ
RV1
Resistance
100kΩ
D1
SW1
V1
R1
Resistance
10kΩ
MK1
R3
Resistance
1kΩ
LED1


  • 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
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • 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
  • Push Button
    A momentary or non-latching switch which causes a temporary change in the state of an electrical circuit only while the switch is physically actuated. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V
  • XY301V-A-5.0-3P
    Straight 3 pin 5mm 3-pin Pitch 5mm 15A 1.5 300V Screw terminal block 01x03 #screwblock #connector #commonPartsLibrary

Widespread Blue Flying Cab

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