• PCB Banco de pruebas

    PCB Banco de pruebas

    PCB de SP32 con un CNC shield y A4988

    nichcolque

    2 years ago

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  • seguidor de linea junior

    seguidor de linea junior

    The Junior line-following robot, equipped with photoresistors and an operational amplifier, is capable of detecting and following lines with precision. This compact and efficient robot uses photoresistors to capture contrast information on the ground and, through the operational amplifier, quickly processes this data to adjust its trajectory. It's an ideal tool for introducing students to the world of robotics and engineering. // El robot seguidor de línea Junior, equipado con fotoresistencias y un amplificador operacional, es capaz de detectar y seguir líneas con precisión. Este robot compacto y eficiente utiliza las fotoresistencias para captar la información de contraste en el suelo y, mediante el amplificador operacional, procesa rápidamente estos datos para ajustar su trayectoria. Es una herramienta ideal para introducir a estudiantes en el mundo de la robótica y la ingeniería.

    2 years ago

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  • Analogico

    Analogico

    Este es el control PID analógico para un motor de CD

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    U
    U

    2 years ago

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  • RC Car Controller Interface af42 6a28

    RC Car Controller Interface af42 6a28

    PCB con un MCU diseñado para conectar un PC con el control de un auto RC de juguete. El MCU recibe mensajes UART del PC que indican comandos direccionales (adelante, atrás, izquierda, derecha) y activa uno de cuatro pines GPIO para simular pulsaciones de botones en el control del auto RC.

    2 years ago

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  • Amplificador de carga para NI-9205

    Amplificador de carga para NI-9205

    Acondicionador de un canal para sensor piezoeléctrico de fuerza de 4.17 pC/N, con tres rangos seleccionables, banda de 1 Hz a 20 kHz, alimentación de 12–24 V y salida bipolar para NI-9205.

    24 days ago

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  • Banco Distribución 12V Motores

    Banco Distribución 12V Motores

    PCB de distribución de potencia desde batería NiMH/NiCd de 12 V para un driver TB6600/NEMA17 y tres servomotores MG996R mediante módulos DC-DC comerciales LM2577/LM2596, con análisis de protecciones, filtrado y layout.

    2 months ago

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  • Selector DTMF por Pulsación Única 85ff

    Selector DTMF por Pulsación Única 85ff

    Circuito digital puro a 5 V con un único pulsador para avance por toque corto, confirmación por toque largo de 2 s, visualización de 4 opciones por LED y transmisión DTMF mediante HT9200A.

    3 months ago

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  • Rigid Olive Carbonite Freezer

    Rigid Olive Carbonite Freezer

    neceito crear un pcb con una pantalla lcd 16x2 el microcontrolador pi18f2550, 3 conectores

    a year ago

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  • Content White Tractor Beam

    Content White Tractor Beam

    crea un circuito a partir de un mosffet canal N para que un cargador de batería no entre en cortocircuito al tocarse las pinzas

    a year ago

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  • Brainstorm a new project with AI [Example]

    Brainstorm a new project with AI [Example]

    quiero que hagas un circuito electronico de una caja la cual regules la temperatura , humedad y

    a year ago

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  • Past Red Gadget Copter

    Past Red Gadget Copter

    quiero conecatr un arduino nano con un driver tb6612fng

    a year ago

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  • Cheap Maroon Ecto Goggles

    Cheap Maroon Ecto Goggles

    SEMAFORO ayudame a hacer un semaforo con arduino

    a year ago

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  • Geographical Olive Translation Collar

    Geographical Olive Translation Collar

    UN CIRCUITO EN SERIE

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  • Bad Violet T-800

    Bad Violet T-800

    compre 4 sets de display 7 segmentos de 18" y los quiero alimentar a traves de un arduino y, necesito crear un driver para cada display con un uln2803, y que me permita enlazar los 4 segmentos independientes , para crear un reloj, o termometro o un contador ascendente o descendente, utilizando algun tipo de conectores que sean muy confiables , pero faciles de conectar o desconectar, los display se alimentan con 12 vcd

    a year ago

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  • Supporting Crimson Battle Mech

    Supporting Crimson Battle Mech

    Entrada de Corriente y Fusible Qué hace: Es el punto de partida. La electricidad de 120V entra a tu prototipo. El fusible es el guardián de seguridad principal. Dónde se conecta: El Cable de Alimentación se conecta al enchufe de la pared. Dentro de la caja, el cable VIVO (el que lleva la potencia, usualmente negro o rojo) se conecta a una patita del Portafusible. Dónde termina: La otra patita del Portafusible es ahora la salida segura del cable VIVO. 2. Fuente de Poder (HLK-PM01) Qué hace: Es el "transformador" que alimenta al cerebro. Convierte los peligrosos 120V en 5V seguros. Dónde se conecta: Sus dos pines de entrada (AC) se conectan a los cables VIVO (justo después del fusible) y NEUTRO de la entrada de corriente. Dónde termina: Sus dos pines de salida (DC) entregan 5V. El pin +5V se conecta al pin VIN del ESP32. El pin GND (tierra) se conecta a un pin GND del ESP32. 3. Sensor de Voltaje (ZMPT101B) Qué hace: "Observa" el voltaje de la línea de 120V de forma segura. Dónde se conecta: Sus dos pines de entrada (AC) se conectan igual que la fuente de poder: al VIVO (después del fusible) y al NEUTRO. Dónde termina: Su pin de salida de señal (Aout o Signal) se conecta a un pin analógico del ESP32 (por ejemplo, GPIO35). También necesita alimentación, así que sus pines VCC y GND se conectan a los pines 3.3V y GND del ESP32. 4. Sensor de Corriente (WCS1600) Qué hace: "Siente" cuánta corriente (amperios) está pasando hacia la licuadora. Dónde se conecta: El cable VIVO de 120V (el que viene del fusible) pasa a través del agujero blanco del sensor. No se conecta eléctricamente, solo pasa por en medio. Dónde termina: La placa del sensor tiene 3 pines de control: VCC se conecta al pin 3.3V del ESP32. GND se conecta a un pin GND del ESP32. Aout (salida analógica) se conecta a otro pin analógico del ESP32 (por ejemplo, GPIO34). 5. Relé de Estado Sólido (SSR-25 DA) Qué hace: Es el interruptor inteligente. Actúa como una compuerta que abre o cierra el paso de la electricidad a la licuadora. Dónde se conecta: Lado de Potencia (AC): El cable VIVO (que ya pasó por el sensor de corriente) se conecta a uno de los terminales de alta potencia del SSR. Lado de Control (DC): El pin de control DC+ del SSR se conecta a un pin digital del ESP32 (por ejemplo, GPIO23). El pin DC- se conecta a un pin GND del ESP32. Dónde termina: El otro terminal de alta potencia del SSR se conecta al terminal "vivo" del tomacorriente final. 6. Tomacorriente de Salida (a la Licuadora) Qué hace: Es el enchufe final donde conectas tu aparato. Dónde se conecta: Su terminal VIVO recibe el cable que viene de la salida del SSR. Su terminal NEUTRO recibe el cable NEUTRO directamente desde la entrada de corriente principal. Dónde termina: ¡Aquí termina el viaje! La licuadora recibe la electricidad controlada y medida por tu prototipo.

    a year ago

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  • Structural Amber Neuralizer

    Structural Amber Neuralizer

    construir un Multivibrator astable

    a year ago

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  • Extra Scarlet T-800

    Extra Scarlet T-800

    Quiero construir una tarjeta electronica basada en un arduino pro mini En el diagrama se debe indicar cómo cada sensor recibe alimentación (VCC y GND) y sus conexiones de datos (líneas I²C/SPI/UART). Por ejemplo, un proyecto de CanSat listó componentes como XBee, MPU-6050, MQ-135, BME180 (presión), Neo-6M (GPS) y Arduino Uno. Con base en esto, aseguren conectar cada módulo correctamente según su interfaz.

    a year ago

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  • Married Ivory Carbonite Freezer

    Married Ivory Carbonite Freezer

    Crie um circuito com rc4559 com realimentação negativa fonte de 5 v, ganho de ate 10x, filtro passa faixa de 80hz a 12hz, impedância de 600 R

    a year ago

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  • Blank Chocolate Tricorder

    Blank Chocolate Tricorder

    @copilot Puede ayudarme con un proyecto temporizador?

    a year ago

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  • Empirical Amaranth Universal Remote

    Empirical Amaranth Universal Remote

    Elementos necesarios en Proteus 8 Busca estos componentes en la biblioteca (modo "Pick Devices"): Conector J1772 – usa un conector genérico de 4 pines (como HEADER 4 o un DB9 si necesitas algo similar). Resistencias: R1: 150 Ω R2: 330 Ω R3: 150 Ω R4: 2.7 Ω Interruptor SPST o jumper simulando "Punto A", "Punto B" y "GND". Fuente de alimentación de 5V para simular BAT1. Ground (GND) para las conexiones a tierra. Batería (Battery) de 5V (puede ser una batería o una carga equivalente en Proteus). Indicador LED (opcional) si quieres ver visualmente la salida de carga o conexión. 🛠️ Pasos para construir el circuito Sección del conector (lado izquierdo) Coloca un conector de 4 pines y nómbralo "J1772". Conecta el primer pin a una fuente de 5V opcional (simulando señal de control). Añade las resistencias R1 (150Ω) y R2 (330Ω) en serie, con un nodo medio hacia “Punto A”. Conecta el otro lado de R1 a "Punto B". Conecta el otro extremo de R2 a tierra. Agrega interruptores SPST para "Punto A", "Punto B" y "GND" para simular las uniones cuando se conectan al cargador. Sección de carga (lado derecho) Coloca las resistencias R3 (150Ω) y R4 (2.7Ω) tal como en la imagen, entre el conector y la batería. Coloca una batería (BAT1) de 5V, y conecta el negativo a tierra. Asegúrate de cerrar correctamente los interruptores (simulando conexión). 🔄 Simulación Usa "Interactive Simulation" en Proteus. Agrega etiquetas como "PUNTO A", "PUNTO B", etc., si deseas facilitar el seguimiento. Observa cómo el voltaje pasa a través de las resistencias y carga la batería. Puedes usar voltímetros o osciloscopios virtuales para observar los cambios de voltaje y corriente. ✅ Consejos finales Si no encuentras la resistencia exacta de 2.7Ω, puedes colocar una personalizada. Puedes usar Virtual Terminal si quieres simular señales de comunicación en el conector. El conmutador central (como se muestra en la línea de puntos) puede implementarse con switches DPDT o nodos que conectes manualmente en la simulación.

    a year ago

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  • Bright Tan Flubber

    Bright Tan Flubber

    Etapa 1: Recolección y Almacenamiento de Energía Entrada: tus cactus en serie (ej. 15 cactus × 0.5 V = 7.5 V). Componente clave: Supercapacitor o batería recargable de baja capacidad (Li-ion o LiFePO4, 3.7V-7.4V). Diodo Schottky entre los cactus y el capacitor para evitar descarga inversa. 🛠 Ejemplo de componentes: Supercapacitor de 5–10 F, 5.5 V o batería de 3.7 V (tipo 18650). Diodo Schottky 1N5819. Módulo cargador TP4056 (si usas batería). Etapa 2: Aumento de Voltaje (Boost Converter) Conversión de 3.7 V / 7.5 V DC a 110 V AC. Necesitas: Boost Converter (DC-DC Step-up) de hasta 300 V DC. Inversor DC-AC (pequeño, tipo mini inverter para LEDs) que convierta ese voltaje a 110 V AC. NOTA: Algunos focos LED pueden funcionar con 110 V DC directamente, si quieres evitar el inversor. Etapa 3: Detección de Noche Sensor LDR (resistor dependiente de luz) conectado a un comparador (ej. LM393) o a un microcontrolador (como un ATtiny o ESP8266 si quieres funciones extra). Al bajar la luz solar: El comparador activa un MOSFET o un relé que conecta la energía almacenada al foco.

    a year ago

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  • Rival Aquamarine TARDIS

    Rival Aquamarine TARDIS

    un congtrol de luces con infrarrojo

    a year ago

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  • Eldest Beige Dejarik

    Eldest Beige Dejarik

    arduno uno con un foco y un pulsador y un protoboar

    a year ago

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  • Damaged Plum Holodeck

    Damaged Plum Holodeck

    Crie um circuito com ESP32-C3, conversor buck de 12-24V para 3.3V, e transceptor RS485 para comunicação Modbus RTU, incluindo capacitores de desacoplamento e proteção básica.

    a year ago

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  • Crazy Copper Translation Collar

    Crazy Copper Translation Collar

    @copilot hazme un circuito electronico el cual sea una pontencia para dos parlantes de 200w

    a year ago

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