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R1:1 a DSW1:1, R1:2 a GND — repita esto para 8 resistencias (R1-R8), conectando cada una a cada pin de DSW1 correspondiente.R9:1 a LED1:anodo, R9:2 a AND1:Y — repita para cada LED con su respectiva resistencia y salida de cada compuerta que determinará su activación.DSW1:1 y DSW1:2 a AND1:A y AND1:B respectivamente. Luego, AND1:Y conecta a LED1:anodo a través de una resistencia de 330 ohms (como se mencionó anteriormente).Reviews
Designator | MPN | |
|---|---|---|
None |
Inspect
Ethical Tan Robot Vacuum
Controls
Properties
Availability & Pricing
| Distributor | Qty 1 | |
|---|---|---|
| Digi-Key | $0.56–$0.66 | |
| LCSC | $1.73 | |
| Mouser | $0.50 | |
Assets
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- Dip Switch (DS1): Sirve como entrada para simular la detección de diferentes tipos de monedas. Cada combinación de ON/OFF representa un tipo distinto.
- Compuertas Lógicas: Se usan para procesar las señales del Dip Switch y determinar qué LED debe encenderse.
- LEDs: Actúan como indicadores para mostrar el resultado de la detección de la moneda.
- Resistencias: Se usan para limitar la corriente hacia los LEDs y también pueden ser parte del circuito de entrada para formar divisores de voltaje o para pull-up/pull-down en las entradas de las compuertas.
Suposiciones- Cada LED indica un tipo específico de moneda detectada.
- Las combinaciones de los estados del Dip Switch se procesan para encender un LED específico.
- Resistencias de $330\Omega$ para LEDs; Resistencias de $10k\Omega$ posiblemente para pull-ups o pull-downs en compuertas o en los switches.
Diagrama de Bloques (Mermaid)Image
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