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como puedo conectar una matriz de 8\*8 con un MAX7219

@copilot como puedo conectar una matriz de 8*8 con un MAX7219
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Para conectar una matriz de LEDs de 8x8 a un controlador MAX7219, necesitas hacer las siguientes conexiones:
  1. Conexiones de energía: normalmente los controladores MAX7219 funcionan con una alimentación de 5V. Los pines VCC y GND del MAX7219 deben estar conectados al suministro positivo y a tierra, respectivamente.
  2. Conexiones de la matriz de LEDs:
    • Debido a que el MAX7219 está diseñado para controlar una matriz de 8x8, necesitarás conectar los segmentos (columnas) de la matriz de LEDs a los pines SEG DP - SEG G y las digitales a los pines DIG 0 - DIG 7 del controlador. Por ejemplo, puedes conectar la primera columna de la matriz al pin SEG DP y la primera fila al pin DIG 0.
  3. Conexiones de control de datos:
    • DIN (Data In): Toma los datos desde el microcontrolador. Debe conectarse al pin MOSI (Master Out Slave In) del microcontrolador.
    • CS (Chip Select): Es el pin de habilitación. Al ponerlo en bajo, permite a la MAX7219 recibir datos. En alto, la MAX7219 no recibe datos. Conéctalo a algún pin digital del microcontrolador.
    • CLK (Clock): Es el pin de reloj para la sincronización de los datos. Debe conectarse al pin SCK (Serial Clock) de tu microcontrolador.
Nota: Asegúrate de que las conexiones se correspondan con las de tu matriz de LEDs 8x8 en particular, ya que el mapeo de pines entre el MAX7219 y las matrices de LEDs puede variar en base al fabricante de la matriz.
Es importante recordar que estos son los pasos básicos para una conexión simple, y que se pueden requerir componentes o pasos adicionales dependiendo de tu diseño y propósito específico. Para diseños más complejos, es posible que se requiera un condensador de desacoplamiento entre VCC y GND, y resistencias de limitación de corriente para los LEDs.
En Flux, puedes crear estas conexiones trazando los cables entre los pines correspondientes de la MAX7219 y la matriz de LEDs 8x8, y entre la MAX7219 y tu microcontrolador.
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puedes mostrarme la coneccion
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Lo siento por cualquier confusión, pero como un asistente de inteligencia artificial basado en texto, no tengo la capacidad para proporcionar imágenes o dibujos gráficos. Sin embargo, puedo describir de manera detallada cómo harías las conexiones en tu placa de circuito.
  1. Conexión de Alimentación: El pin VCC en el MAX7219 se conecta a la fuente de alimentación de 5V. El pin GND se conecta a tierra.
  2. Conexión de Control de Datos:
    • El pin DIN (Data In) en el MAX7219 se conecta al pin MOSI (Master Out Slave In) del microcontrolador.
    • El pin CS (Chip Select) en el MAX7219 se conecta a un pin de salida digital disponible en tu microcontrolador. Este pin se usará para controlar cuándo el MAX7219 está listo para recibir datos.
    • El pin CLK (Clock) en el MAX7219 se conecta al pin SCK (Serial Clock) del microcontrolador.
  3. Conexiones de la Matriz de LEDs:
    • Los pines SEG DP - SEG G en el MAX7219 se conectan a las columnas de la matriz de LEDs (SEG DP a la primera columna, SEG A a la segunda columna, y así sucesivamente).
    • Los pines DIG 0 - DIG 7 en el MAX7219 se conectan a las filas de la matriz de LEDs (DIG 0 a la primera fila, DIG 1 a la segunda fila, y así sucesivamente).
Por favor, ten en cuenta que probablemente necesitarás consultar la hoja de datos de tu matriz de LEDs para asegurarte de cómo están organizadas exactamente las filas y columnas de tu matriz.
Una vez que hayas hecho estas conexiones en Flux, deberías ser capaz de programar tu microcontrolador para controlar la matriz de LEDs a través del MAX7219.
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  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • 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
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #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 10,000uF 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 20pF 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 Inductor
    A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink

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Prepared Green Flux Capacitor

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