• LED T

    LED T

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    mounika

    3 years ago

    0 Uses

    0 Comments

    0 Stars


  • RGB MODULE T

    RGB MODULE T

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    3 years ago

    0 Uses

    0 Comments

    0 Stars


  • Evil Maroon Battle Mech

    Evil Maroon Battle Mech

    Design of a 7-Bit Up Counter with T Flip-Flop Preset for Event Tracking

    2 years ago

    0 Uses

    2 Comments

    0 Stars


  • oscilador 555

    oscilador 555

    copilot Entiendo que deseas diseñar un oscilador utilizando el chip 555. Aquí están algunos pasos que puedes seguir para hacer esto. Conecta el pin 1 (GND) del IC 555 a la terminal negativa de tu fuente de alimentación (0V). Conecta el pin 8 (VCC) del IC 555 a la terminal positiva de tu fuente de alimentación (11V). Conecta la resistencia de 10kΩ (R1) entre el pin 8 (VCC) y el pin 7 (DISCHARGE) del 555. Conecta tu potenciómetro de 100kΩ (R2) entre el pin 7 (DISCHARGE) y el pin 6 (THRESHOLD) del 555. Junta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y conecta los pines unidos al lado negativo de tu condensador de 10nF (C). Conecta el lado positivo del condensador de 10nF (C) a VCC (el pin 8). Conecta el pin 4 (RESET) al VCC si no quieres usar la función de reset. De lo contrario, puedes conectar una señal de reset aquí. Conecta el pin 3 (OUTPUT) del 555 al terminal positivo de tu resistencia de 470Ω. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra. El condensador de 10uF debe estar conectado en paralelo a la alimentación (entre VCC y GND) para suavizar cualquier ruido en la fuente de alimentación de 11V. Te sugiero que experimentes con el valor del potenciómetro (R2) hasta que consigas el Duty Cycle deseado. Por lo general, es posible cambiar la frecuencia del pulso y ajustar el Duty Cycle utilizando este control. Si, después de realizar estas conexiones y ajustes, aún no puedes obtener el Duty Cycle deseado, podría ser indicativo de que los valores de resistencia y condensador que tienes no son adecuados para tu rango de frecuencia y Duty Cycle objetivo. Para que obtengamos un Duty Cycle del 75%, necesitamos usar el chip 555 en modo astable y debemos calcular los valores de R1 y R2 (resistencia total de carga y descarga respectivamente) que nos ayude a conseguir esto. El tiempo de alta (T_high) y el tiempo de baja del ciclo (T_low) de la oscilación salen determinados por R1, R2, y C (el condensador). Se pueden usar las siguientes fórmulas para calcularlos: T_high = 0.693 * (R1 + R2) * C T_low = 0.693 * R2 * C Duty cycle = ( T_high ) / ( T_high + T_low ) Para un Duty Cycle de 0.75: Estableceremos R1 como la resistencia de 10 kilohmios que se proporcionó. Con el potenciómetro de 100 kilohmios como R2, podemos variarlo para ajustar el Duty Cycle según necesitemos hasta que se llegue a la relación deseada. Considerando que el condensador C es el condensador de 10 nF que se proporcionó, anteriores declaraciones son bajo supuesto que el tiempo de operación (T = T_high + T_low) caiga en un rango aceptable. Para el esquemático: Conecta VCC de tu 555 al terminal positivo de tu fuente de voltaje de 11V y GND a tierra. Conecta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y al lado negativo de tu condensador de 10nF. Conecta el lado positivo del condensador a VCC. Conecta el pin 3 (OUTPUT) al terminal positivo de tu resistencia de 470 ohmios. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra. Conecta tu resistencia de 10 kilohmios entre VCC y los pines 2 y 6 del 555. Finalmente, conecta tu potenciómetro entre los pines 2 y 6 y el pin 7 (DISCHARGE) del 555. El condensador de 10uF debería estar conectado en paralelo a la alimentación para suavizar cualquier ruido en la alimentación de 11V. Estas son mis suposiciones y pasos sugeridos pero recuerda variar el potenciómetro hasta conseguir el Duty Cycle deseado en caso de no conseguirlo de forma inmediata. Si por alguna razón no puedes conseguir el Duty Cycle de 75%, es posible que las resistencias y condensadores proporcionados no sean los adecuados para el rango de frecuencia y Duty Cycle deseados. En tal caso, puede que tengas que utilizar otros valores de componentes.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • oscilador 555

    oscilador 555

    copilot Entiendo que deseas diseñar un oscilador utilizando el chip 555. Aquí están algunos pasos que puedes seguir para hacer esto. Conecta el pin 1 (GND) del IC 555 a la terminal negativa de tu fuente de alimentación (0V). Conecta el pin 8 (VCC) del IC 555 a la terminal positiva de tu fuente de alimentación (11V). Conecta la resistencia de 10kΩ (R1) entre el pin 8 (VCC) y el pin 7 (DISCHARGE) del 555. Conecta tu potenciómetro de 100kΩ (R2) entre el pin 7 (DISCHARGE) y el pin 6 (THRESHOLD) del 555. Junta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y conecta los pines unidos al lado negativo de tu condensador de 10nF (C). Conecta el lado positivo del condensador de 10nF (C) a VCC (el pin 8). Conecta el pin 4 (RESET) al VCC si no quieres usar la función de reset. De lo contrario, puedes conectar una señal de reset aquí. Conecta el pin 3 (OUTPUT) del 555 al terminal positivo de tu resistencia de 470Ω. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra. El condensador de 10uF debe estar conectado en paralelo a la alimentación (entre VCC y GND) para suavizar cualquier ruido en la fuente de alimentación de 11V. Te sugiero que experimentes con el valor del potenciómetro (R2) hasta que consigas el Duty Cycle deseado. Por lo general, es posible cambiar la frecuencia del pulso y ajustar el Duty Cycle utilizando este control. Si, después de realizar estas conexiones y ajustes, aún no puedes obtener el Duty Cycle deseado, podría ser indicativo de que los valores de resistencia y condensador que tienes no son adecuados para tu rango de frecuencia y Duty Cycle objetivo. Para que obtengamos un Duty Cycle del 75%, necesitamos usar el chip 555 en modo astable y debemos calcular los valores de R1 y R2 (resistencia total de carga y descarga respectivamente) que nos ayude a conseguir esto. El tiempo de alta (T_high) y el tiempo de baja del ciclo (T_low) de la oscilación salen determinados por R1, R2, y C (el condensador). Se pueden usar las siguientes fórmulas para calcularlos: T_high = 0.693 * (R1 + R2) * C T_low = 0.693 * R2 * C Duty cycle = ( T_high ) / ( T_high + T_low ) Para un Duty Cycle de 0.75: Estableceremos R1 como la resistencia de 10 kilohmios que se proporcionó. Con el potenciómetro de 100 kilohmios como R2, podemos variarlo para ajustar el Duty Cycle según necesitemos hasta que se llegue a la relación deseada. Considerando que el condensador C es el condensador de 10 nF que se proporcionó, anteriores declaraciones son bajo supuesto que el tiempo de operación (T = T_high + T_low) caiga en un rango aceptable. Para el esquemático: Conecta VCC de tu 555 al terminal positivo de tu fuente de voltaje de 11V y GND a tierra. Conecta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y al lado negativo de tu condensador de 10nF. Conecta el lado positivo del condensador a VCC. Conecta el pin 3 (OUTPUT) al terminal positivo de tu resistencia de 470 ohmios. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra. Conecta tu resistencia de 10 kilohmios entre VCC y los pines 2 y 6 del 555. Finalmente, conecta tu potenciómetro entre los pines 2 y 6 y el pin 7 (DISCHARGE) del 555. El condensador de 10uF debería estar conectado en paralelo a la alimentación para suavizar cualquier ruido en la alimentación de 11V. Estas son mis suposiciones y pasos sugeridos pero recuerda variar el potenciómetro hasta conseguir el Duty Cycle deseado en caso de no conseguirlo de forma inmediata. Si por alguna razón no puedes conseguir el Duty Cycle de 75%, es posible que las resistencias y condensadores proporcionados no sean los adecuados para el rango de frecuencia y Duty Cycle deseados. En tal caso, puede que tengas que utilizar otros valores de componentes.

    2 years ago

    0 Uses

    0 Comments

    0 Stars


  • 2N7002ET1G

    2N7002ET1G

    The 2N7002E is a small signal MOSFET produced by ON Semiconductor, designed for applications requiring a low RDS(on) and high efficiency in a compact SOT-23 package. This N-Channel MOSFET can handle a maximum drain-to-source voltage (VDSS) of 60 V and a continuous drain current (ID) of up to 310 mA at 25°C. It features trench technology for enhanced performance and is AEC-Q101 qualified, making it suitable for automotive and other high-reliability applications. The device is Pb-free, Halogen-free, and RoHS compliant. Typical applications include low side load switches, level shift circuits, DC-DC converters, and various portable devices such as digital still cameras (DSC), PDAs, and cell phones. The MOSFET's thermal characteristics include a junction-to-ambient thermal resistance of 417°C/W in steady state and 300°C/W for short durations (t ≤ 5 s). The 2N7002E is available in tape and reel packaging, with part numbers 2N7002ET1G and 2N7002ET7G for standard applications, and S2N7002ET1G and S2N7002ET7G for automotive-grade requirements.

    2 years ago

    0 Uses

    0 Comments

    0 Stars


  • Typical Blue Lightcycle

    Typical Blue Lightcycle

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    +

    U

    3 years ago

    0 Uses

    17 Comments

    0 Stars


  • Typical Yellow Matter Compiler

    Typical Yellow Matter Compiler

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    0 Uses

    16 Comments

    0 Stars


  • Typical Pink T-800

    Typical Pink T-800

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    8 Comments

    0 Stars


  • Typical Coffee Battle Mech

    Typical Coffee Battle Mech

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    3 years ago

    0 Uses

    8 Comments

    0 Stars


  • Typical Harlequin Wall-E

    Typical Harlequin Wall-E

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    7 Comments

    0 Stars


  • Typical Tan Teleporter

    Typical Tan Teleporter

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    3 Comments

    0 Stars


  • Typical Blue Hoverboard

    Typical Blue Hoverboard

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Teal Esper Photo Analyser

    Typical Teal Esper Photo Analyser

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Salmon Carbonite Freezer

    Typical Salmon Carbonite Freezer

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Maroon Hoverboard

    Typical Maroon Hoverboard

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Aqua TARDIS

    Typical Aqua TARDIS

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Green Massive Robot Spider

    Typical Green Massive Robot Spider

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Peach Gadget Copter

    Typical Peach Gadget Copter

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    2 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Gray Lightcycle

    Typical Gray Lightcycle

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Coral Universal Remote

    Typical Coral Universal Remote

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    3 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Lavender Robot Vacuum

    Typical Lavender Robot Vacuum

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    5 years ago

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Turquoise Interocitor

    Typical Turquoise Interocitor

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Yellow Heat-Ray

    Typical Yellow Heat-Ray

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


  • Typical Gold Pip boy

    Typical Gold Pip boy

    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    0 Uses

    1 Comment

    0 Stars


Previous

Page 2 of 9

Next