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como conecto la fuente y la tierra
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porque no se conecto la resistencia de 4,7k

@copilot porque no se conecto la resistencia de 4,7k
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La resistencia de 4.7kΩ (referenciada como R3 en el proyecto) no parece estar conectada a ningún componente en la descripción de tu proyecto. Esto podría ser un error de diseño o una omisión en la descripción del proyecto. Si tu intención era utilizar esta resistencia en un divisor de voltaje, como resistencia de pull-up/pull-down, o en cualquier otra configuración funcional, necesitarías especificar a qué puntos del circuito debería estar conectada R3.
Dada la información disponible en tu proyecto, si necesitas una sugerencia de cómo conectar la resistencia R3, podrías considerar configuraciones comunes donde se utilizan este tipo de resistencias. Por ejemplo:
  • Si tu intención era usar el LM35CZ (U2) para medir temperatura y necesitas una resistencia de pull-up en alguna línea digital, podrías conectar R3 para este propósito. Sin embargo, este no parece ser el caso directamente debido a la naturaleza del LM35.
  • Para la configuración de los LEDs o el buzzer (BZ1), generalmente, una resistencia de 4.7kΩ no se usa en serie para limitar la corriente, ya que los valores típicos para esos fines son más bajos (como los 220Ω usados en R1 y R2 para los LEDs).
Si buscabas usar R3 para otra función específica, por favor, proporciona más detalles sobre cómo te gustaría que se incorporara al circuito, y estaré encantado de ofrecerte una sugerencia más detallada sobre cómo conectarla.
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me puedes ayudar a conectar los componentes que tengo hasta ahora

@copilot me puedes ayudar a conectar los componentes que tengo hasta ahora
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Por supuesto, estaré encantado de ayudarte a conectar los componentes de tu proyecto. Basándome en la lista de componentes que has proporcionado, asumiré que el objetivo es utilizar el LM35CZ para monitorear la temperatura y utilizar el Arduino MKR ZERO para procesar esta información y activar señales o alertas (por ejemplo, con LEDs y el buzzer). Vamos a realizar las conexiones siguiendo prácticas comunes de diseño de circuitos:
  1. Sensor de Temperatura LM35 a Arduino MKR ZERO
    • Conectar U2:+VS a U1:3V3. Esto suministrará energía al LM35.
    • Conectar U2:GND a U1:GND. Ambos dispositivos necesitan estar conectados a una tierra común para funcionar correctamente.
    • Conectar U2:Vout a U1:A0. La salida del LM35 se conecta a una entrada analógica del Arduino para leer la temperatura.
  2. LEDs como indicadores
    • Para controlar LED1 y LED2, necesitaremos resistencias (R1 y R2 respectivamente) para limitar la corriente a través de los LEDs y evitar dañarlos.
    • Conectar R1:1 a U1:3V3 y R1:2 a LED1:A.
    • Conectar LED1:K a U1:GND. Esto completará el circuito para LED1 a través del pin GPIO seleccionado (asumiendo el control por un GPIO, aunque no se especificó).
    • Igualmente, conectar R2:1 a U1:3V3 y R2:2 a LED2:A.
    • Conectar LED2:K a U1:GND. Esto permite controlar el segundo LED de manera similar.
  3. Buzzer como alarma
    • El buzzer (BZ1) simplemente necesita conectarse a un GPIO para controlarlo y a GND. Sin embargo, para proteger el pin y tener un control más preciso, es común usar un transistor o un módulo de relé. Dado que no se proporcionó un transistor o módulo específico, asumiremos una conexión directa por ahora.
    • Conectar BZ1:+ a U1:5 (otro GPIO se podría usar aquí; el pin específico puede variar según el código).
    • Conectar BZ1:- a U1:GND.
  4. Relés (K1 y K2) para control externo
    • Los relés pueden ser controlados por los pines GPIO para activar cargas externas. Cada uno necesita VCC y GND, además de un pin de señal.
    • Conectar K1:VCC a U1:5V y K1:GND a U1:GND.
    • Conectar K1:Signal a U1:6 (como ejemplo, este pin es seleccionable dependiendo de tu configuración).
    • Repetir para K2 con K2:VCC a U1:5V, K2:GND a U1:GND, y K2:Signal a U1:7.
Estas conexiones son un punto de partida basado en las funciones comunes de los componentes mencionados. Es importante revisar el código y la funcionalidad específica que deseas lograr, ya que podrías necesitar ajustar los pines utilizados en el Arduino y asegurar que el diseño cumple con todos tus requisitos de proyecto. También, considera la protección de los pines de entrada/salida del Arduino utilizando resistencias de limitación de corriente apropiadas y, si es necesario, diodos de protección.
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K1 Signal - U1 6
U2 +VS - U1 3V3
U2 GND - U1 GND
U2 +VS - U1 3V3
U2 GND - U1 GND
K1 VCC - U1 5V
U2 GND - U1 GND
K2 Signal - U1 7
U2 +VS - U1 3V3
U2 GND - U1 GND
K1 Signal - U1 6
U2 GND - U1 GND
U2 +VS - U1 3V3
R1 P1 - LED1 A
BZ1 + - U1 5
U2 GND - U1 GND
R1 P1 - LED1 A
K1 VCC - U1 5V
R2 P1 - LED2 A
BZ1 + - U1 5
U2 GND - U1 GND
K2 Signal - U1 7
R2 P1 - LED2 A
K1 VCC - U1 5V
U2
U1
BZ1
LED1
K1
LED2
K2
R2
Resistance
220 Ω
R1
Resistance
220 Ω

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