Schematic Design Review

Here’s a focused, actionable review of only what’s observable in your schematic:
1. Electrical & Logical Issues
  • No defined power or ground rails (floating supply):
    There are no VCC or GND symbols. All “power” nets (e.g. paint from your transformer T1) are unnamed, so there’s no reference return for any capacitor or transistor.
  • Floating capacitor pins:
    • C3 P2 is unconnected—so it’s doing nothing.
    • C1 has both P1 and P2 on the same net (“Net 2”), effectively shorting itself.
  • Mis-used net portals causing ambiguous connectivity:
    You’ve placed multiple “Net Portal” parts (e.g. [R1 P1 – Q1 B](R1 P1 - Q1 B)) all labeled identically. That makes it impossible to trace signals logically, and several pins that should tie together don’t (or tie to the wrong net).
  • Incorrect pin-to-net assignments:
    • Your coupling cap C1 is shorted across its own pins.
    • The bias network around Q1 base (R1/C1/R2) is tangled in “Net 2,” so base drive can’t function.
2. Component-Level Review
  • Missing decoupling bypass caps on supply rails:
    No 0.1 µF (or similar) cap between VCC and GND close to the transformer secondary or transistor supply.
  • Misplaced coupling capacitor (C1):
    Both C1 pins on the same net means it’s effectively a zero-ohm link, not a coupling cap.
  • No emitter degeneration resistor or bypass network:
    Q1 emitter only sees a coupling path through C2 and the R2/C2 network, but no defined DC return resistor to ground.
  • Lack of pull-up/pull-down on control nodes:
    The base bias network is floating without a clear split between input source and reference.
3. Power & Signal Integrity
  • Absent star ground or single‐point reference:
    All grounds are missing; your nets float relative to each other. This will cause unpredictable bias, oscillations, and noise.
  • Unterminated transformer secondary:
    T1 S1/S2 have no defined DC path or load reference, so no proper power is delivered.
4. Schematic Best Practices
  • Generic net names (“Net 2”, “Net 3”, etc.):
    Rename to meaningful signals (e.g., VCC, BIAS_IN, EMITTER, OUTPUT) to clarify function.
  • Eliminate net-portal overuse:
    Instead of dozens of identical “Net Portal” symbols, use direct wires or distinct net-labels to show connectivity.
  • Annotate key nodes:
    Add text labels (e.g., “VIN”, “VOUT”, “GND”) to identify critical power and signal rails.

Actionable Corrections
  1. Define Supply Rails:
    • Add a VCC symbol and a GND symbol.
    • Connect T1 secondary to VCC and GND.
  2. Fix C1 & C3:
    • Rewire C1 so P1 goes to the input source net, P2 to the base-bias net—not both on “Net 2.”
    • Connect C3 P2 to the new GND symbol for proper decoupling.
  3. Clean Up Net Portals:
    • Remove redundant “Net Portal” parts.
    • Use direct wires with net-labels: e.g., label the base node “B_IN,” the emitter node “EMIT,” the output “RF_OUT.”
  4. Add Decoupling & Bias Resistors:
    • Place a 0.1 µF bypass cap between VCC and GND close to Q1.
    • Insert an emitter resistor (e.g., 100 Ω) from Q1 emitter to GND for stable bias.
  5. Rename Nets & Annotate:
    • Change “Net 2” → “B_IN,” “Net 3” → “EMIT,” “Net 4” → “COLL,” “Net 5” → “EMIT_DC.”
    • Update all connections to use these labels so the schematic reads clearly.
Implementing these changes will ground your design (literally!), correct mis-wiring of capacitors, and greatly improve readability and signal integrity.
Rename nets
Place ground symbol
Find bypass capacitor
Select emitter resistor
Connect transformer secondary
realiza las conexiones

@copilot realiza las conexiones
2y
Para diseñar un modulador AM utilizando los componentes especificados en tu proyecto, asumiré que deseas realizar un circuito sencillo basado en el transistor 2N2222 como elemento activo, junto con los otros componentes listados. Aquí tienes una propuesta básica de cómo podrías conectar estos componentes. Si tienes un enfoque diferente en mente, por favor házmelo saber.
Conexiones propuestas:
  1. Formando el divisor de voltaje para la base del transistor:
    • Connect R1:1 to V+ (fuente de alimentación positiva).
    • Connect R1:2 to R2:1.
    • Connect R2:2 to GND (tierra).
    • Connect R2:1 to Q1:B (base del transistor 2N2222).
  2. Conexión del capacitor de acople en entrada (señal):
    • Connect C1:1 to input signal (señal de entrada AM).
    • Connect C1:2 to Q1:B (base del transistor 2N2222).
  3. Conexión en el colector:
    • Connect Q1:C (colector) to V+ through a load (puede ser una resistencia o un transformador en aplicaciones de RF).
  4. Conexión del filtro/capacitor de bypass en el emisor:
    • Connect C2:1 to Q1:E (emisor del transistor 2N2222).
    • Connect C2:2 to GND.
  5. Acoplamiento de salida del modulador:
    • Connect C3:1 to Q1:C.
    • Connect C3:2 to output/load (carga o salida a otro etapa/antena).
Notas adicionales:
  • La fuente de alimentación V+ debe ser elegida según el transistor y la potencia deseada para el circuito. Los transistores 2N2222 suelen manejar hasta 40V, pero por precaución, considera utilizar algo en el rango de 9V a 12V para aplicaciones de baja potencia.
  • C1 se utiliza como capacitor de bloqueo de DC, permitiendo que solo la señal de entrada AM (modulada) llegue a la base del transistor.
  • R1 y R2 forman un divisor de voltaje para polarizar adecuadamente la base del transistor. La resistencia exacta puede variar según la fuente de alimentación y las características deseadas del circuito.
  • C2 actúa como un filtro para estabilizar la señal en el emisor del transistor y podría ser ajustado para modificar la respuesta en frecuencia del circuito.
  • C3 sirve para acoplar la señal de salida del colector del transistor hacia la carga sin pasar el voltaje DC.
Por favor, avísame si tienes un esquema específico en mente o si deseas realizar algún ajuste en esta propuesta.
2y
en donde se conecta la señal moduladora y en donde la portadora y cual es la salida del circuito
2y
Para aclarar cómo conectar la señal moduladora y la portadora en un modulador AM utilizando el circuito propuesto con el transistor 2N2222, vamos a definir cada conexión paso a paso. Dado que un modulador AM básico puede ser implementado con un solo transistor en configuración de emisor común, tu señal moduladora será aplicada a la base del transistor, y tu señal portadora estará vinculada a través de la alimentación en el colector del transistor. La salida modulada en AM se tomará del colector.
Conexiones específicas:
  1. Señal Moduladora:
    • Se conecta directamente a la base del transistor Q1 a través del capacitor de acople C1, que sirve para aislar la señal moduladora de las DC bias voltages. Esto se realiza conectando tu fuente de señal moduladora a C1:1, y C1:2 a Q1:B.
  2. Señal Portadora:
    • La señal portadora en realidad se incorpora en la alimentación de CC aplicada al colector del transistor. No se inyecta como una señal típica alternante externa, sino que se varía la amplitud de esta señal portadora al modular la corriente a través del transistor. Por lo tanto, conectas V+ (tu voltaje de alimentación, que actúa como tu señal portadora en términos de potencia) al colector a través de un elemento de carga (podría ser otra resistencia o el primario de un transformador en aplicaciones con RF para acoplamiento con antenas).
  3. Salida del circuito:
    • La señal modulada en amplitud (AM) se toma del colector del transistor Q1. Por lo tanto, la salida del circuito se conecta a través del capacitor C3 para bloquear cualquier componente de DC. Esto significa que conectarías C3:1 a Q1:C, y C3:2 llevaría a tu carga de salida o a la siguiente etapa del circuito (por ejemplo, la entrada de un amplificador de RF o un filtro).
Diagrama de Conexiones Simplificado:
  • Fuente de señal moduladora a C1:1, C1:2 a Q1:B.
  • V+ al colector del Q1 (a través de un elemento de carga).
  • Q1:C a través de C3 a la carga de salida.
Recuerda, el ajuste de los valores de resistencia para R1 y R2 es crítico para establecer el punto de operación correcto de tu transistor, balanceando entre asegurarse de que el transistor opera en la región activa sin llegar a la saturación o corte durante las oscilaciones de la señal moduladora. Este equilibrio es lo que permite la modulación de amplitud exitosa.
2y
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cual es la conexion para este elemento?

@copilot cual es la conexion para este elemento?
2y
Parece que olvidaste especificar cuál elemento necesitas conectar. Hay varios componentes en tu proyecto: transistores (Q1), resistencias (R1, R2), y condensadores (C1, C2, C3), entre otros. Si pudieras especificar el designador del elemento (por ejemplo, "C1", "R2", "Q1", etc.) y la conexión que deseas realizar, estaré encantado de ayudarte con las conexiones correctas.
2y
2y
Para conectar el transformador T1 en tu proyecto de modulador AM, necesitarías considerar su relación de vueltas y a qué partes del circuito se conectarán tanto el lado primario como el secundario. Basándome en la descripción que proporcionaste, el transformador T1 tiene cuatro pines: P1 y P2 para el lado primario, y S1 y S2 para el lado secundario.
Sin embargo, la descripción del proyecto no especifica directamente cómo conectar T1 con otros componentes o dentro de qué parte del circuito debe ser utilizado. En un diseño típico de modulador AM, un transformador podría ser utilizado para acoplar la señal modulada a la sección de salida o para adaptar niveles de impedancia.
Dada la falta de información específica sobre las conexiones deseadas para T1, voy a asumir un escenario básico en donde el transformador está siendo usado para acoplar la señal modulada del transistor (Q1) a algún otro circuito o carga:
  • Lado primario (entrada): Este podría conectarse al circuito de modulación, posiblemente a la salida del transistor Q1.
  • Lado secundario (salida): Este se conectaría a la carga o a la etapa siguiente del circuito, que podría ser un amplificador de potencia o un circuito de matching de impedancia.
Dado este escenario hipotético:
  1. Conexiones del lado primario:
    • Conectar T1:P1 al punto de salida de la modulación, que podría ser Q1:C (colector de Q1).
    • T1:P2 podría conectarse a tierra o a través de algún elemento que forme parte de la red de modulación (esto dependerá del diseño específico).
  2. Conexiones del lado secundario:
    • T1:S1 y T1:S2 serían los puntos de conexión para la carga o la siguiente etapa del circuito. La conexión específica depende del diseño posterior del circuito que no está especificado en la descripción del proyecto.
Este es un escenario general basado en suposiciones comunes. Para un asesoramiento más preciso, sería ideal tener más detalles sobre cómo planeas usar el transformador T1 dentro de tu circuito de modulador AM. Por favor, proporciona más información si necesitas asistencia más detallada.
2y
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puedes ayudarme a crear este proyecto?

@copilot puedes ayudarme a crear este proyecto?
2y
¡Claro que sí! Estaría encantado de ayudarte a construir un proyecto de modulador AM. Este tipo de circuito es fascinante y tiene aplicaciones interesantes en la transmisión de audio a través de ondas de radio.
Para empezar con el diseño de un modulador AM, primero necesitaremos definir los componentes clave que vamos a utilizar. Un circuito básico de modulación AM puede construirse usando un transistor, resistencias, condensadores, y un transformador. Aquí te doy un esquema básico sobre cómo podríamos iniciar:
  1. Transistor: Que actuará como el elemento de modulación. Podemos usar un transistor bipolar NPN como el 2N2222.
  2. Fuentes de Señal: Necesitarás dos fuentes de señal. Una será la señal de información (audio) y la otra será la señal portadora en frecuencia de radio (RF).
  3. Resistencias y Condensadores: Para el sesgo del transistor y para filtrar.
  4. Transformador: Para acoplar la señal modulada a la antena o al siguiente etapa en el circuito.
Esquema Básico de Conexión
  • Fuente de Señal de Audio (moduladora): Podría ser cualquier entrada de audio baja, como un micrófono o un reproductor de audio.
  • Fuente de Señal RF (portadora): Generalmente, esta es una señal de alta frecuencia que debe ser generada por un oscilador.
Conexiones Sugeridas
  • Conecta la Fuente de Señal de Audio a la base del Transistor 2N2222 (por medio de un condensador de acoplamiento, digamos C1:1C1:1).
  • Conecta la Fuente de Señal RF a un lado del Transformador y el otro lado al colector del Transistor 2N2222.
  • Conecta resistencias para el sesgo apropiado de la base y del colector del transistor.
  • Coloca un condensador en paralelo con la carga (antena o la siguiente etapa) para asegurar que la señal modulada sea correctamente transmitida.
Ejemplos de Conexiones
  • Conecta C1:1C1:1 a Transistor 2N2222:B.
  • Conecta una resistencia (R1R1) de la base del Transistor 2N2222 al negativo para el sesgo.
  • Conecta otra resistencia (R2R2) entre el colector del Transistor 2N2222 y el positivo para alimentarlo.
  • Conecta un condensador de salida (C2C2) desde el colector del Transistor 2N2222 a la carga.
Recuerda, estos son pasos iniciales y básicos para empezar a construir un modulador AM. Es importante definir los valores de los componentes (resistencias, condensadores, etc.) basados en las especificaciones de tu proyecto, como las frecuencias de las señales y la potencia deseada. ¿Tienes alguna especificación concreta en mente para tu modulador AM?
2y
me puedes indicar cuantos y que valores o modelos tendran los ementos que se usaran?
2y
Por supuesto, puedo ayudarte a definir una lista más detallada de componentes junto con valores o modelos aproximados para un circuito básico de modulación AM. Sin información específica sobre frecuencia de operación, potencia, o detalles de la señal de audio, asumiré valores típicos para un proyecto de hobby o aprendizaje. Ajusta estos valores según sea necesario.
Lista de Componentes para un Modulador AM Básico Transistor
  • Transistor 2N2222 (NPN): Es un transistor mediante el cual se realizará la modulación. Adecuado para aplicaciones de baja potencia.
Resistencias
Las resistencias se seleccionarán para asegurar el correcto sesgo del transistor y la operación en la región activa.
  • R1: 10kΩ (Sesgo de base) – Limita la corriente hacia la base del transistor.
  • R2: 470Ω (Carga del colector) – Seleccionada para tener una corriente de colector adecuada junto con la fuente de alimentación elegida.
Condensadores
Estos son usados para acoplar las señales de audio y RF al transistor, y para el filtrado.
  • C1: 0.1μF (Entrada de audio) – Para acoplar la señal de audio a la base del transistor sin permitir que la corriente continua fluya desde la base hacia la fuente de señal de audio.
  • C2: 10nF (Acoplamiento al colector) – Para acoplar la señal modulada AM desde el colector a la carga o la siguiente etapa.
  • C3: 100nF (Filtrado de alimentación) – Para filtrar el ruido de la fuente de alimentación.
Transformador
  • T1 – Transformador de audio o RF: La elección del transformador depende de la frecuencia de la señal portadora y la impedancia de la carga. Por ejemplo, un transformador 10:1 podría ser utilizado para adaptar la señal a una impedancia mayor o menor.
Fuentes de Señal
  • Fuente de señal de audio (moduladora): Puede ser un micrófono electret con su propio circuito de preamplificación, o cualquier fuente de audio lineal.
  • Fuente de señal RF (portadora): Para un circuito básico, podría usarse un oscilador de cristal en la frecuencia deseada.
Ajustes y Consideraciones
  • Fuente de Alimentación: Asumiendo el uso de un transistor 2N2222, una fuente de 9V sería adecuada para este proyecto.
  • Adaptación de la Antena: Si planeas transmitir la señal, considera la necesidad de una antena y posiblemente un circuito de adaptación de impedancia.
Este es un punto de partida basado en valores típicos y suposiciones estándar. Dependiendo de tus requerimientos específicos, como la frecuencia de la señal portadora o la calidad de la señal modulada deseada, es posible que necesites ajustar estos componentes y sus valores. ¿Tienes alguna especificación concreta o requisito adicional para tu proyecto?
2y
3
R1 P1 - Q1 B
C3
Capacitance
100nF
R1 P1 - Q1 B
R1 P1 - Q1 B
C2 P1 - Q1 E
R2 P2 - C2 P2
Q1 C - C3 P1
C2 P1 - Q1 E
R2
Resistance
470 Ω
R1 P1 - Q1 B
C1
Capacitance
0.1uF
Q1
Q1 C - C3 P1
R2 P2 - C2 P2
C2
Capacitance
10nF
R1
Resistance
10kΩ


  • 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)
  • 1070TR
    Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab bate or batt #forLedBlink

Modulador AM

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