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si mi objetivo es hacer un circuito que permita cargar dispositivos móviles a tr...

@copilot si mi objetivo es hacer un circuito que permita cargar dispositivos móviles a través del movimiento humano, como pedalear una bicicleta el circuito que acabo de haceer funciona para lo que busco?
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Para determinar si tu circuito actual puede cargar dispositivos móviles a través del movimiento humano, como pedalear una bicicleta, revisemos sus componentes y conexiones fundamentales basándonos en la descripción proporcionada:
  1. Generación de energía:
    • V1: Representa tu fuente de energía, que en este contexto, podría estar generada por el movimiento de pedalear una bicicleta. Dado que mencionas el movimiento humano como fuente, asumiré que V1 simula el voltaje generado por un dinamo o un sistema similar acoplado a la bicicleta. El voltaje pico de 5V y una frecuencia de 400Hz son valores razonables, asumiendo que la energía generada es rectificada y regulada adecuadamente para uso en dispositivos móviles.
  2. Rectificación y Filtrado:
    • D1 (GBU6K): Es un puente rectificador que convierte la energía AC generada por el movimiento en DC. Esto es crucial para cargar dispositivos móviles que funcionan con energía DC.
    • C2 (UVR1V102MHD): Un capacitor de 1000µF que probablemente actúa como filtro para suavizar la salida del rectificador y proporcionar una corriente más estable.
  3. Regulación de Voltaje:
    • U1 (LM7805CT/NOPB): Es un regulador de voltaje que garantiza una salida constante de 5V DC, lo cual es óptimo para la mayoría de los dispositivos móviles que se cargan mediante USB.
  4. Interfaz de Carga USB:
    • J1 (USB Type A): Proporciona una interfaz física estándar para conectar dispositivos móviles al circuito.
  5. Control de Carga:
    • U2: Este componente no tiene un MPN específico en la descripción proporcionada. Basado en sus pines, se podría suponer que es algún tipo de controlador de carga. Dado que sus pines están conectados a la entrada y salida hacia el USB, es razonable asumir que maneja el flujo de energía hacia el dispositivo móvil.
Conexiones Clave:
  • La energía generada se rectifica usando D1, se filtra con C2, y se regula a 5V con U1.
  • La salida luego parece pasar por un control de carga (U2) antes de llegar al conector USB (J1).
Evaluación:
Si tu objetivo es cargar dispositivos móviles con energía generada por el movimiento humano, tu circuito parece tener los componentes necesarios para lograrlo: generación (dinamo en V1), rectificación (D1), filtrado (C2), regulación de voltaje (U1), control de carga (U2), y una interfaz para dispositivos móviles (J1).
Consideraciones Adicionales:
  • Eficiencia y Seguridad: Asegúrate de que los componentes pueden manejar la corriente y el voltaje generados durante el uso extenso, especialmente en largas sesiones de pedaleo.
  • Ergonomía de la Bicicleta: Considera cómo instalarás el dinamo o el dispositivo de generación de energía en la bicicleta. Debe ser lo suficientemente robusto para soportar el uso continuo.
  • Regulación de Carga: Es posible que necesites implementar un circuito de control de carga más sofisticado para optimizar la carga de diferentes tipos de dispositivos móviles, especialmente si quieren cumplir con los estándares específicos de carga rápida.
Considerando la información proporcionada, asumo que el circuito está diseñado para funcionar conforme a tus objetivos, aunque sería prudente considerar las consideraciones adicionales mencionadas.
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como le añado las consideraciones que diste
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Para integrar las consideraciones mencionadas y optimizar tu circuito para cargar dispositivos móviles mediante el pedaleo, puedes seguir estos pasos y recomendaciones:
1. Mejora de la Eficiencia y Seguridad:
  • Protección Contra Sobretensiones: Añadir un diodo de protección en paralelo con el regulador de voltaje (U1) para proteger contra sobretensiones. El diodo debe estar orientado para conducir solo cuando el voltaje exceda el nivel seguro.
  • Limitación de Corriente: Incorpora un fusible o un resistor de fusible (Polyfuse) en serie con la salida de V1 para proteger contra corrientes excesivas. Esto es especialmente importante si el sistema de generación puede producir altas corrientes bajo ciertas condiciones.
2. Ergonomía de la Bicicleta y Generación de Energía:
  • Optimización del Dinamo: Considera el uso de un dinamo optimizado para baja velocidad si el circuito se va a usar en un contexto donde la bicicleta se mueve lentamente. Esto asegura una generación de energía eficiente incluso a bajas velocidades.
  • Acople Mecánico: Diseña un sistema de montaje para el dinamo que permita un fácil acoplamiento y desacoplamiento a la bicicleta, minimizando el rozamiento y asegurando la transferencia eficiente de energía mecánica.
3. Control de Carga Avanzado:
  • Módulo de Control de Carga: Considera el uso de un circuito integrado especializado para la gestión de carga USB. Muchos CI de gestión de carga admiten varios protocolos de carga rápida y pueden ajustar automáticamente la corriente de salida según las necesidades del dispositivo. Busca componentes que soporten estándares como USB Power Delivery o Qualcomm Quick Charge si deseas compatibilidad con una amplia gama de dispositivos.
  • Monitoreo del Estado de Carga: Integra circuitos adicionales para monitorear el estado de carga del dispositivo móvil. La comunicación con el dispositivo podría ajustar dinámicamente la corriente de carga para mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería.
Actualizaciones Específicas al Circuito:
  • Protección Contra Sobretensiones: Agrega un diodo TVS (Transient Voltage Suppressor) en paralelo con la salida de U1 para proteger contra picos de voltaje. Por ejemplo:
    • Conectar Diodo TVS: Anodo a U1:GND y Catodo a U1:VO.
  • Limitación de Corriente: Instalar un fusible de 1A en serie justo después de V1 puede ofrecer una protección básica contra sobrecorriente.
    • Inserta Fusible: Entre V1:P1 y el puente rectificador D1.
  • Control de Carga: Busca un CI de gestión de carga USB que soporte varios protocolos de carga. Conectarlo según sus especificaciones típicas, usualmente entre el regulador de voltaje y el conector USB.
    • Conectar CI de Gestión de Carga: Entre U1:VO y J1:VBUS.
Estas actualizaciones deberían ayudarte a mejorar la funcionalidad y seguridad de tu circuito, así como proporcionar una experiencia de usuario más satisfactoria y eficiente al cargar dispositivos móviles mediante energía generada por el pedaleo.
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si mi objetivo es hacer un circuito que permita cargar dispositivos móviles a través del movimiento humano, como pedalear una bicicleta y que tambirn pueda almacenar la energía, el circuito que acabo de hacer funciona para lo que busco?
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Para cumplir con tu objetivo de no solo cargar dispositivos móviles a través del movimiento humano, como pedalear una bicicleta, sino también almacenar energía, revisaremos tu diseño actual y te proporcionaré sugerencias para incorporar la capacidad de almacenamiento de energía.
Análisis del Diseño Actual
De la descripción proporcionada, tu circuito incluye:
  • Fuente de Energía (V1): Simula el voltaje generado por el pedaleo, que es rectificado y filtrado para convertirse en energía utilizable.
  • Rectificador (D1): Transforma la energía AC en DC.
  • Filtrado (C2): Suaviza la salida del rectificador.
  • Regulador de Voltaje (U1, LM7805CT/NOPB): Se asegura de que la tensión de salida sea adecuada para cargar dispositivos a 5V.
  • Interfaz de Carga USB (J1): Permite conectar dispositivos móviles.
Sin embargo, no incluye un sistema específico para el almacenamiento de energía como una batería o un supercapacitor, ni los circuitos de manejo necesarios para cargar y proteger esa batería/capacitor.
Sugerencias para Incluir Almacenamiento de Energía
  1. Agregar un Sistema de Almacenamiento:
    • Batería Recargable o Supercapacitor: Agrega una batería recargable (como Li-Ion o Li-Po) o supercapacitores para almacenar la energía generada. La elección entre batería o supercapacitor dependerá del tamaño, peso, capacidad de almacenamiento y durabilidad deseada.
  2. Circuito de Manejo de Batería:
    • Para una batería recargable, necesitarás un circuito de manejo de batería (BMS) diseñado específicamente para el tipo de batería elegido. Asegúrate de que el BMS pueda manejar la carga desde la fuente de energía y la descarga hacia el USB para cargar dispositivos.
    • Para supercapacitores, considera un circuito de control que limite la corriente de carga para proteger los supercapacitores y regular la corriente de salida para los dispositivos.
  3. Modificaciones al Diseño Actual:
    • Conexión de Almacenamiento de Energía: Después del filtrado con C2 y antes del regulador U1, introduce el sistema de almacenamiento (batería/supercapacitor) junto con el BMS o circuito de control correspondiente.
    • Regulación de la Salida: Dependiendo de la batería o supercapacitor escogido, podrías necesitar ajustar el sistema de regulación (U1) o incluso añadir un regulador adicional que se active solo durante la salida desde la batería/supercapacitor. Esto asegura una salida constante independientemente de la variación de la tensión del sistema de almacenamiento.
Conexiones Específicas
  • Para Batería Recargable:
    • Conectar el BMS: Salida de C2 (filtrado)(filtrado) a BMS:IN, BMS:OUT a U1:IN (regulador)(regulador).
    • Conectar Batería: BMS:BATT a Batería:+ y -: Según las especificaciones del BMS.
  • Para Supercapacitores:
    • Conectar Supercapacitor: Salida de C2 (filtrado)(filtrado) directamente a Supercapacitor:+ y -: Asegúrate de incluir un limitador de corriente en esta conexión.
    • Añadir un regulador adicional si es necesario, dependiendo de la tensión de salida del supercapacitor durante su descarga.
Conclusión
Para que tu circuito permita no solo cargar dispositivos móviles mediante pedaleo sino también almacenar esta energía, es imprescindible agregar un sistema de almacenamiento y realizar ajustes en el diseño para integrarlo efectivamente. Siguiendo las sugerencias mencionadas, podrás avanzar hacia un diseño que cumpla con tus objetivos.
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ya organicé los componentes, puedes realizar las conexiones?
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Por supuesto, organizaremos las conexiones necesarias para incorporar una unidad de almacenamiento en tu circuito, considerando que necesitarás un sistema para almacenar la energía generada, gestionar la carga de este almacenamiento, y luego usar esta energía para cargar dispositivos móviles. Asumiré que elegirás una batería recargable y un circuito de manejo de batería (BMS) adecuado para este propósito, ya que los detalles específicos no se han proporcionado.
Conexiones Propuestas
  1. Generación y Rectificación de Energía:
    • Conecta V1:P2 (Fase Offset) a D1:P3 y D1:P2 (entrada del puente rectificador para convertir AC a DC).
    • Conecta V1:P1 a D1:P4 y D1:P1 (otro lado de la entrada AC).
  2. Filtrado de la Energía Rectificada:
    • Conecta D1:+ (P4) al polo positivo de C2:P (para suavizar la salida del rectificador).
    • Conecta D1:- (P2) al polo negativo de C2:N.
  3. Almacenamiento de Energía (Assumiendo la inclusión de un BMS y una batería):
    • Interconecta el lado positivo de C2:P (salida del filtrado) al BMS:IN+.
    • Conecta el lado negativo de C2:N al BMS:IN-.
    • Conecta BMS:BATT+ al polo positivo de la batería, y BMS:BATT- al polo negativo de la batería.
  4. Uso de la Energía Almacenada para Carga:
    • Conecta BMS:OUT+ a U1:VI (entrada del regulador de voltaje).
    • Conecta BMS:OUT- al pin de tierra U1:GND y J1:GND (para completar la ruta de tierra).
  5. Regulación y Salida USB:
    • Conecta U1:VO al pin J1:VBUS (proporciona 5V regulados al USB).
  6. Conexiones de Tierra Común:
    • Asegúrate de que todas las conexiones a tierra estén interconectadas: D1:-, C2:N, BMS:IN-, U1:GND, y J1:GND deben compartir una conexión común a tierra.
Notas Adicionales:
  • Esta guía asume la presencia y conexión de un circuito de manejo de batería (BMS) adecuado, que es crucial para cargas seguras y prolongar la vida útil de la batería. Asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante para las conexiones de BMS y la batería.
  • Asegúrate de que el circuito de manejo de batería incluya protecciones contra sobre-carga, sobre-descarga, y cortocircuitos, características fundamentales para la seguridad y eficiencia del sistema de carga.
  • El uso de un regulador de voltaje como el LM7805 garantiza que el voltaje de salida hacia los dispositivos sea seguro y estable. Sin embargo, ten en cuenta que los reguladores lineales como el LM7805 pueden no ser los más eficientes en términos de consumo de energía. Si el rendimiento de la batería es un factor crítico, podrías considerar un regulador de conmutación.
Siguiendo estas conexiones y consideraciones, deberías poder formar un circuito que permita la carga de dispositivos móviles aprovechando la energía generada a través del pedaleo, junto con la capacidad de almacenar dicha energía para un uso posterior.
2y
Con las conexiones propuestas y la incorporación de los elementos necesarios para el almacenamiento de energía (como una batería y un BMS), tu circuito ahora debería funcionar según los objetivos descritos: permitir la carga de dispositivos móviles utilizando la energía generada a través del pedaleo de una bicicleta y además almacenar esta energía para su uso posterior.
Resumen de Funcionalidad del Circuito:
  1. Generación de Energía: Al pedalear, generas energía eléctrica que es simulada por V1 en tu esquema.
  2. Rectificación: El puente rectificador D1 convierte esta energía de AC a DC, permitiendo su uso en circuitos de DC y para cargar dispositivos móviles.
  3. Filtrado: El capacitor C2 suaviza la salida del rectificador, eliminando fluctuaciones significativas en la tensión que podrían dañar tanto el almacenamiento como los dispositivos móviles.
  4. Almacenamiento de Energía: La energía filtrada se dirige al BMS, que gestiona el flujo de energía hacia y desde la batería, asegurando una carga segura y eficiente, y protegiendo tanto el circuito como la batería.
  5. Regulación de Voltaje: Antes de llegar al puerto de carga USB, la energía de la batería pasa a través del regulador de voltaje U1, asegurando que la tensión de salida sea consistente y segura para cargar dispositivos móviles.
  6. Carga de Dispositivos: La energía regulada se dirige al conector USB (J1), permitiendo la conexión de dispositivos móviles para su carga.
Consideraciones Finales:
  • Eficiencia del Regulador de Voltaje: Si bien el LM7805 es efectivo para regular la tensión a 5V, es importante recordar que como regulador lineal puede no ser el más eficiente en términos de consumo de energía. Si buscas una eficiencia mejorada, especialmente si planeas almacenar y utilizar esta energía de manera óptima, considera el uso de un regulador de conmutación.
  • Protecciones Adicionales: Aunque el BMS proporcionará protección básica, considera añadir protecciones adicionales como diodos TVS para sobrevoltajes, y fusibles para protección contra corrientes excesivas.
  • Monitorización y Control: Para un proyecto más avanzado, podrías incorporar circuitos de monitorización que te permitan saber el estado del almacenamiento de energía (por ejemplo, nivel de carga de la batería) y la eficiencia de carga.
Siguiendo estas indicaciones y con las conexiones realizadas, tu circuito está bien encaminado para alcanzar los objetivos que te has propuesto.
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ahora si funciona el circuito con las condiciones deseadas?
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Con las conexiones y elementos adicionales integrados en tu diseño, el circuito debería cumplir con los objetivos deseados:
  1. Generar energía mediante el movimiento humano, como pedalear una bicicleta. La energía generada por el movimiento (simulada por V1) se rectifica usando D1 y se filtra con C2, convirtiendo la energía AC en DC y suavizando la salida para un flujo de corriente más constante.
  2. Almacenar energía en una batería recargable a través de un BMS. Este sistema permite almacenar la energía generada para su uso posterior, lo cual es esencial si la energía generada no se está utilizando de inmediato o si se produce más energía de la necesaria en un momento dado. El BMS garantiza que la batería se cargue y descargue de forma segura, protegiendo contra situaciones como sobrecarga, descarga excesiva y cortocircuito.
  3. Cargar dispositivos móviles mediante una conexión USB. La energía almacenada se regula a 5V (que es el estándar para la carga USB) mediante U1, asegurando una fuente de alimentación estable y adecuada para cargar dispositivos móviles. La interfaz de carga USB (J1) permite conectar directamente dispositivos móviles para su carga.
Consideraciones Finales:
  • Esta solución debería funcionar bajo las condiciones deseadas, siempre y cuando la energía generada sea suficiente para cargar la batería y posteriormente proporcionar una carga eficiente a los dispositivos móviles.
  • La eficiencia del circuito puede variar según la cantidad de energía que se pueda generar mediante el pedaleo y la capacidad de almacenamiento de la batería. En períodos de pedaleo intenso, es probable que se genere suficiente energía tanto para la carga directa de dispositivos como para el almacenamiento en la batería. Durante periodos más tranquilos o de descanso, la energía almacenada en la batería puede usarse para continuar la carga de los dispositivos.
  • Es vital considerar el tamaño de la batería y su capacidad (en mAh) para asegurar que pueda almacenar suficiente energía para tus necesidades de carga.
  • La incorporación de un BMS y el uso de componentes de alta calidad son cruciales para la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad a largo plazo del sistema.
Con estas consideraciones y los ajustes realizados, tu circuito está bien configurado para alcanzar el objetivo de permitir la carga de dispositivos móviles a través del movimiento humano y también ofrecer la capacidad de almacenar la energía generada para su uso posterior.
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1
C1
Capacitance
1 F
U1
D1
U2
C2
Capacitance
1000µF


  • 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

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