Guía para Construir Fuente de Alimentación Simétrica

1:49

Chat History
Project
Datasheet
File
WhatsApp Image 2026-03-23 at 7.40.01 AM.jpeg

Looking for "Describe exactly how this breadboard is labeled and oriented: where the a-e and f-j columns are, where row numbers start and end, where the center gap is, where the side power rails are, and whether the rails appear split in the middle." in eyJidWNrZXQiOiJncmF2aXRvbi1lbGVjdHJpYy1zeW1ib2xzIiwia2V5IjoicHJvamVjdC9jaGF0L2F0dGFjaG1lbnRzL1doYXRzQXBwLUltYWdlLTIwMjYtMDMtMjMtYXQtNy40MC4wMS1BTS0zYTNjYmZhOS0xZjk5LTRjMGQtOTdkZi1iNmRlZWIwMGJiNWIuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODgwLCJoZWlnaHQiOjg4MCwiZml0IjoiaW5zaWRlIiwiYmFja2dyb3VuZCI6eyJyIjowLCJnIjowLCJiIjowLCJhbHBoYSI6MH19fSwib3V0cHV0Rm9ybWF0Ijoid2VicCJ9

Looking for "TO-220 pin configuration viewed from front" in lm317.pdf

Looking for "TO-220 pin configuration viewed from front" in lm337-n.pdf

Crafting detailed responses.

Guía súper detallada basada en tu protoboard de la foto
Perfecto. Ahora sí vamos a basarnos exactamente en la protoboard de tu imagen.
0. Cómo mirar tu protoboard
Pon tu protoboard igual que en la foto:
  • los números van de 1 arriba a 65 abajo
  • en el bloque central izquierdo están las columnas a b c d e
  • en el bloque central derecho están las columnas f g h i j
  • entre e y f hay una ranura central
  • a la izquierda hay 2 rieles largos
  • a la derecha hay 2 rieles largos
  • según la imagen, los rieles laterales están cortados en el centro
1. Qué conexiones internas tiene tu protoboard 1.1 Zona central
En cada fila:
  • a-b-c-d-e están conectados entre sí
  • f-g-h-i-j están conectados entre sí
  • pero izquierda y derecha NO están conectadas entre sí por la ranura central
Ejemplo:
  • 10a, 10b, 10c, 10d, 10e son el mismo punto eléctrico
  • 10f, 10g, 10h, 10i, 10j son el mismo punto eléctrico
  • pero 10e NO está conectado con 10f
1.2 Rieles laterales
Tienes 4 rieles largos:

Rieles de tu protoboard


Ubicación físicaColor impresoLo usaremos como
extremo izquierdo, línea rojarojo+RAW arriba y abajo, pero hay corte en medio
extremo izquierdo, línea azulazulGND arriba y abajo, pero hay corte en medio
extremo derecho, línea rojarojoGND arriba y abajo, pero hay corte en medio
extremo derecho, línea azulazul-RAW arriba y abajo, pero hay corte en medio
Esto lo elijo así para que la fuente simétrica quede ordenada y fácil de medir.

2. Nuestro mapa de voltajes en tu protoboard
Vamos a usar los rieles así:

Asignación de rieles


RielUso
riel rojo izquierdo+ sin regular
riel azul izquierdoGND
riel rojo derechoGND
riel azul derecho- sin regular
Traducción fácil
  • +RAW = positivo grande antes del regulador
  • GND = tierra, cero, punto medio
  • -RAW = negativo grande antes del regulador

3. Regla de seguridad obligatoria
  • NO conectes todavía el primario del Transformador 24 V AC a la red.
  • Primero armamos todo.
  • Luego revisamos con el multímetro.
  • Recién después energizamos.

4. Identificación visual rápida de las piezas 4.1 LM317KCS
Se ve como una pieza negra con una chapita metálica arriba y 3 patas abajo.
Según datasheet, visto de frente:

Pines del LM317KCS


PinFunción
1ADJUST
2OUTPUT
3INPUT
4.2 LM337_TO220
Muy parecido físicamente al LM317KCS.
Según datasheet, visto de frente:

Pines del LM337_TO220


PinFunción
1ADJ
2VIN
3VOUT
4.3 1N4007RLG
Cilindrito negro con una banda.
  • lado con banda = cátodo
  • lado sin banda = ánodo
4.4 Capacitor 1000 uF 35 V, Capacitor 10 uF
Cilindro.
  • banda lateral = negativo
  • pata más larga normalmente = positivo
4.5 Capacitor 1 uF
Puede ser cerámico o electrolítico.
  • si es cerámico, no importa la orientación
  • si es electrolítico, sí importa la polaridad
4.6 Resistencia 120 ohm
No tiene polaridad.
4.7 Potenciómetro 5 kΩ
Tiene 3 patas:
  • extremo 1
  • centro
  • extremo 2
La del centro es la más importante.
4.8 Puente de diodos
Busca las marcas:
  • ~
  • ~
  • +
  • -
Eso es lo que importa.

5. Paso 1: preparar los rieles laterales
Como tus rieles están cortados al centro, primero hay que unir los tramos que sí queremos que sean continuos.
5.1 Unir el riel azul izquierdo completo como GND
Pon un cable negro:
  • desde el riel azul izquierdo arriba, por ejemplo a la altura de fila 5
  • al riel azul izquierdo abajo, por ejemplo a la altura de fila 55
5.2 Unir el riel rojo derecho completo como GND
Pon otro cable negro:
  • desde el riel rojo derecho arriba, por ejemplo a la altura de fila 5
  • al riel rojo derecho abajo, por ejemplo a la altura de fila 55
5.3 Unir ambos GND entre sí
Pon un cable negro largo:
  • desde el riel azul izquierdo, por ejemplo a la altura de fila 10
  • al riel rojo derecho, por ejemplo a la altura de fila 10
Ahora esos dos rieles serán el mismo GND.
5.4 Unir el riel rojo izquierdo completo como +RAW
Pon un cable rojo:
  • desde el riel rojo izquierdo arriba, fila 5
  • al riel rojo izquierdo abajo, fila 55
5.5 Unir el riel azul derecho completo como -RAW
Pon un cable azul:
  • desde el riel azul derecho arriba, fila 5
  • al riel azul derecho abajo, fila 55

6. Paso 2: elegir zonas de trabajo
Para que no se haga un caos, vamos a repartir así:

Zonas


FilasQué irá ahí
2 a 14rectificador y filtros
18 a 30regulador positivo
34 a 46regulador negativo
50 a 54salidas finales

7. Paso 3: colocar el Puente de diodos
Como no sé la forma exacta del encapsulado, vamos a crear 4 puntos de referencia en la zona derecha alta.

Nodos del puente


NodoAgujero
AC13j
BR+5j
AC27j
BR-9j
Ahora conecta las patas del Puente de diodos así:

Conexión del Puente de diodos


Marca del puenteAgujero
~3j
+5j
~7j
-9j
Si físicamente no entra exacto en esos huecos:
  • mete las patas donde sí entren
  • y desde cada pata saca un jumper corto al agujero correspondiente
7.1 Llevar salidas del puente a rieles
Pon:
  • un cable rojo desde 5j al riel rojo izquierdo = +RAW
  • un cable azul desde 9j al riel azul derecho = -RAW

8. Paso 4: conectar el Transformador 24 V AC Caso recomendado: secundario de 3 cables
Si tu secundario es:
  • extremo 1
  • centro
  • extremo 2
conecta así:

Conexión del transformador 24-0-24


Cable del secundarioAgujero / riel
extremo 13j
centrocualquier punto del GND
extremo 27j
Recomendación
Este es el caso que te recomiendo para una fuente simétrica real.
Caso de solo 2 cables
Si tu secundario tiene solo 2 cables:

Conexión de secundario de 2 cables


CableAgujero
cable 13j
cable 27j
Pero aquí no tendrás simetría real con un GND verdadero de punto medio.
Recordatorio
9. Paso 5: poner los filtros grandes 9.1 Filtro de la rama positiva con Capacitor 1000 uF 35 V
Cruza la ranura central en la fila 11:
  • pata positiva en 11e
  • pata negativa en 11f
Ahora conecta:
  • un cable rojo desde 11e al riel rojo izquierdo +RAW
  • un cable negro desde 11f al GND, por ejemplo al riel azul izquierdo
9.2 Filtro de la rama negativa con Capacitor 1000 uF 35 V
Cruza la ranura central en la fila 13:
  • pata positiva en 13e
  • pata negativa en 13f
Ahora conecta:
  • un cable negro desde 13e al GND
  • un cable azul desde 13f al riel azul derecho -RAW
Sí, aquí el positivo del Capacitor 1000 uF 35 V va a GND. Eso está bien para la rama negativa.

10. Paso 6: montar la rama positiva con LM317KCS 10.1 Colocar el LM317KCS
Ponlo en la mitad izquierda, con la cara negra hacia ti y la chapa metálica arriba.
Mete sus patas así:
  • pin 1 ADJ en 20c
  • pin 2 OUT en 21c
  • pin 3 IN en 22c
10.2 Llevar la entrada del LM317KCS al positivo sin regular
Pon un cable rojo:
  • desde 22c
  • al riel rojo izquierdo +RAW
10.3 Colocar la Resistencia 120 ohm
Debe ir entre ADJ y OUT.
Ponla así:
  • una pata en 20a
  • la otra en 21a
10.4 Colocar el Potenciómetro 5 kΩ
Como los Potenciómetros 5 kΩ cambian físicamente, vamos por nodos:

Nodos del pot positivo


Terminal del potAgujero
extremo 125a
centro26a
extremo 227a
Ahora conecta:
  • un cable desde 25a a 20e
  • un cable desde 26a a 20e
  • un cable desde 27a al GND
Eso hace que el Potenciómetro 5 kΩ trabaje como resistencia variable entre ADJ y GND.
10.5 Colocar el Capacitor 10 uF
Este lo pondremos entre ADJ y GND.
Cruza la ranura en la fila 24:
  • positivo en 24e
  • negativo en 24f
Ahora conecta:
  • cable desde 24e a 20e
  • cable desde 24f a GND
10.6 Colocar el Capacitor 1 uF
Este lo pondremos entre OUT y GND.
Cruza la ranura en la fila 26:
  • positivo en 26e
  • negativo en 26f
Ahora conecta:
  • cable desde 26e a 21e
  • cable desde 26f a GND
Si tu Capacitor 1 uF es cerámico, da igual el sentido.
10.7 Colocar el diodo de protección 1N4007RLG
Ponlo entre OUT e IN del LM317KCS:
  • extremo sin banda en 21d
  • extremo con banda en 22d
O sea:
  • ánodo a OUT
  • cátodo a IN

11. Paso 7: montar la rama negativa con LM337_TO220 11.1 Colocar el LM337_TO220
Ponlo en la mitad derecha, con la cara negra hacia ti y la chapa arriba.
Mete sus patas así:
  • pin 1 ADJ en 36h
  • pin 2 VIN en 37h
  • pin 3 VOUT en 38h
11.2 Llevar la entrada negativa al LM337_TO220
Pon un cable azul:
  • desde 37h
  • al riel azul derecho -RAW
11.3 Colocar la Resistencia 120 ohm
Debe ir entre ADJ y VOUT.
Ponla así:
  • una pata en 36j
  • la otra en 38j
11.4 Colocar el Potenciómetro 5 kΩ

Nodos del pot negativo


Terminal del potAgujero
extremo 141j
centro42j
extremo 243j
Ahora conecta:
  • un cable desde 41j a 36f
  • un cable desde 42j a 36f
  • un cable desde 43j a GND
11.5 Colocar el Capacitor 10 uF
Lo pondremos entre ADJ y GND, pero recuerda que en la rama negativa el positivo va a GND.
Cruza la ranura en la fila 40:
  • positivo en 40e
  • negativo en 40f
Ahora conecta:
  • cable desde 40e a GND
  • cable desde 40f a 36f
11.6 Colocar el Capacitor 1 uF
Lo pondremos entre VIN y GND.
Cruza la ranura en la fila 42:
  • positivo en 42e
  • negativo en 42f
Ahora conecta:
  • cable desde 42e a GND
  • cable desde 42f a 37f
11.7 Colocar el diodo de protección 1N4007RLG
Ponlo entre VOUT y VIN:
  • extremo sin banda en 38i
  • extremo con banda en 37i

12. Paso 8: crear puntos de salida finales
Vamos a dejar 3 puntos claritos abajo, para que puedas medir cómodo.

Salidas finales


SalidaAgujero
+Vout52b
GND53b
-Vout54b
Ahora conecta:
  • un cable rojo desde 21e a 52b
  • un cable negro desde cualquier GND a 53b
  • un cable azul desde 38f a 54b

13. Dibujo ASCII adaptado a tu protoboard

Text


RIEL IZQUIERDO                 ZONA CENTRAL                     RIEL DERECHO
rojo = +RAW                                                    rojo = GND
azul = GND                                                     azul = -RAW

fila 3                                                3j  ~ del puente
fila 5                                                5j  + del puente -> +RAW
fila 7                                                7j  ~ del puente
fila 9                                                9j  - del puente -> -RAW

fila 11      11e (+) [Capacitor 1000 uF 35 V] (-) 11f
fila 13      13e (+) [Capacitor 1000 uF 35 V] (-) 13f

fila 20      20a-[Resistencia 120 ohm]-21a
             20c ADJ [LM317KCS]
fila 21      21c OUT
fila 22      22c IN -> +RAW

fila 24      24e (+) [Capacitor 10 uF] (-) 24f
fila 26      26e (+) [Capacitor 1 uF]  (-) 26f
fila 21-22   21d -- [1N4007RLG] -- 22d
fila 25-27   [Potenciómetro 5 kΩ]

fila 36                                  36h ADJ [LM337_TO220]
fila 37                                  37h VIN -> -RAW
fila 38                                  38h VOUT
fila 36-38                               36j-[Resistencia 120 ohm]-38j

fila 40      40e (+) [Capacitor 10 uF] (-) 40f
fila 42      42e (+) [Capacitor 1 uF]  (-) 42f
fila 38-37                               38i -- [1N4007RLG] -- 37i
fila 41-43                               [Potenciómetro 5 kΩ]

fila 52      +Vout
fila 53      GND
fila 54      -Vout

14. Explicación “para súper principiante” de cada bloque Rectificación con Puente de diodos
La corriente del transformador sube y baja. El Puente de diodos la acomoda para que salga siempre “del mismo lado”.
Filtrado con Capacitor 1000 uF 35 V
Es como un tanque que se llena cuando el voltaje sube y ayuda cuando baja. Eso suaviza la señal.
Regulación positiva con LM317KCS
Es como un grifo regulable para la parte positiva.
Regulación negativa con LM337_TO220
Hace lo mismo, pero para la parte negativa.
Potenciómetro 5 kΩ
Es la perilla que cambia el voltaje.

15. Cómo medir con el multímetro
Pon el multímetro en voltaje DC.
Medición de salida positiva
  • punta negra en 53b
  • punta roja en 52b
Medición de salida negativa
  • punta negra en 53b
  • punta roja en 54b
Aquí el multímetro debería mostrar un número negativo.
Por ejemplo:
  • -12.0 V
Para dejar la fuente simétrica
Ajusta así:
  • en la positiva busca +12 V
  • en la negativa busca -12 V
Siempre midiendo contra 53b = GND.

16. Verificación antes de encender Revisión visual
Confirma todo esto:

Checklist


Qué revisarDebe quedar así
Puente de diodos~ a 3j, + a 5j, ~ a 7j, - a 9j
Capacitor 1000 uF 35 V positivo+ a +RAW, - a GND
Capacitor 1000 uF 35 V negativo+ a GND, - a -RAW
LM317KCS20c ADJ, 21c OUT, 22c IN
LM337_TO22036h ADJ, 37h VIN, 38h VOUT
1N4007RLG del positivobanda hacia IN
1N4007RLG del negativobanda hacia VIN
Prueba con continuidad
Sin energizar, revisa que NO haya corto directo entre:
  • +RAW y GND
  • -RAW y GND
  • +RAW y -RAW
  • +Vout y GND
  • -Vout y GND

17. Qué hacer al encender por primera vez Orden correcto
  1. primero mide +RAW respecto a GND
  2. luego mide -RAW respecto a GND
  3. luego mide +Vout
  4. luego mide -Vout
  5. después gira los Potenciómetros 5 kΩ poco a poco
Valores esperados aproximados
Eso depende del secundario real del Transformador 24 V AC, pero en general:
  • la rama positiva debe variar desde cerca de +1.25 V
  • la rama negativa debe variar desde cerca de -1.25 V

18. Lo más importante para ubicarte físicamente
Cuando yo te diga por ejemplo:
  • 20c
significa:
  • busca el número 20
  • luego ve a la columna c
  • ese agujero está en el bloque izquierdo central
Cuando te diga:
  • 38h
significa:
  • busca la fila 38
  • luego la columna h
  • ese agujero está en el bloque derecho central
Cuando te diga:
  • riel rojo izquierdo
significa:
  • la línea lateral roja del lado izquierdo
Cuando te diga:
  • riel azul derecho
significa:
  • la línea lateral azul del lado derecho

Si quieres, el siguiente paso puedo hacerlo todavía más claro: te preparo una versión tipo mapa de montaje, con formato:
  • “Ahora mete esta pata exactamente en este agujero”
  • “Ahora conecta este cable entre estos dos puntos”
una por una, como si estuviéramos armándolo juntos en tiempo real.
Mapa paso a paso
Verificar rieles partidos
Conexiones del transformador
Chequeo antes de energizar
8 days

Ready.




  • 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 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
  • 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 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
  • 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
Practica_1 thumbnail
Practica 1 de Electronica Analogica

Properties

Properties describe core aspects of the project.

Pricing & Availability

See prices from popular manufacturers for your project.

Assets

Assets are files uploaded to this project which can be used in various ways.

Controls