Tinkercad y manejo de protoboard 1

angelr182
28 Feb 201814:29

Summary

TLDREste tutorial ofrece una introducción a Tinkercad, una herramienta de AutoDesk que permite a diseñadores y aficionados crear y simular circuitos electrónicos en la nube. Aprende cómo registrarse, comenzar con circuitos básicos, y utilizar protoboards para conectar componentes como resistores y circuitos integrados. Descubre cómo hacer uniones en serie y paralelo, y cómo evitar errores comunes en la creación de tus diseños electrónicos.

Takeaways

  • 😀 El video tutorial se centra en el uso de Tinkercad, una herramienta desarrollada por Autodesk para diseñar y simular circuitos electrónicos.
  • 👥 Tinkercad es útil para diseñadores, aficionados, educadores y niños interesados en la creación de juguetes, prototipos, decoración, modelos de Minecraft y joyería.
  • 🌐 No requiere instalación, se puede usar en la nube y es compatible con una amplia variedad de componentes electrónicos, incluyendo Arduino.
  • 💻 Se puede acceder a Tinkercad desde cualquier computadora y no tiene limitaciones de tiempo de uso ni la necesidad de instalar software adicional.
  • 🔄 Tinkercad permite la creación y simulación de circuitos, lo que es especialmente útil para comprender y probar diseños electrónicos antes de construirlos en la realidad.
  • 📧 Para comenzar con Tinkercad, es necesario crear una cuenta en su sitio web, proporcionando información básica como país, fecha de nacimiento, correo electrónico y contraseña.
  • 🔑 Una vez creada la cuenta, se inicia sesión con el correo electrónico y contraseña asociados, dando acceso a las herramientas de diseño y simulación.
  • 🛠️ El script explica detalladamente cómo utilizar el protoboard, una parte clave de Tinkercad para la construcción de circuitos, ya sea en serie o en paralelo.
  • 🔌 El protoboard permite la unión de componentes electrónicos a través de orificios que tienen uniones horizontales y verticales, lo que facilita la conexión de fuentes de voltaje y otros componentes.
  • 🔄 Se discute cómo se pueden conectar resistencias en serie y en paralelo, y cómo se puede rotar y mover componentes en el protoboard para ajustar el diseño del circuito.
  • 🚫 El video también menciona los errores comunes al utilizar el protoboard, como la conexión incorrecta de circuitos integrados y la importancia de la correcta disposición de los componentes.

Q & A

  • ¿Qué es Tinkercad y qué propósitos puede tener?

    -Tinkercad es una herramienta desarrollada por Autodesk que puede ser utilizada por diseñadores, aficionados, educadores y niños para crear juguetes, prototipos, decoración del hogar, modelos de Minecraft o joyas, entre otros. Ofrece la posibilidad de hacer y simular circuitos electrónicos.

  • ¿Qué beneficios tiene el uso de Tinkercad para la creación de circuitos?

    -Tinkercad no requiere instalación, se puede trabajar en la nube, es compatible con una gran cantidad de elementos electrónicos, incluyendo Arduino, y permite trabajar con el código desde la plataforma en sí.

  • ¿Cómo se crea una cuenta en Tinkercad?

    -Para crear una cuenta en Tinkercad, se debe ir a la página principal, hacer clic en 'registrarse', seleccionar el país, ingresar la fecha de nacimiento, escribir el correo electrónico y la contraseña, aceptar los términos y condiciones, y crear la cuenta.

  • ¿Qué es un protoboard y cómo se utiliza en Tinkercad?

    -Un protoboard es una tarjeta o guarde prototipo que se puede reconfigurar con las conexiones. En Tinkercad, se utiliza para implementar circuitos, donde las uniones horizontales unen componentes en paralelo y las uniones verticales en serie.

  • ¿Cómo se conectan componentes en un protoboard en Tinkercad?

    -Para conectar componentes en un protoboard en Tinkercad, se selecciona y se arrastra el componente al espacio de trabajo, y se colocan en los orificios deseados. Las uniones horizontales conectan componentes en paralelo y las verticales en serie.

  • ¿Cómo se sabe si se está realizando una conexión correcta en un protoboard?

    -Las conexiones correctas en un protoboard se determinan por la orientación de las uniones: horizontales para conexiones en paralelo y verticales para conexiones en serie. También se debe tener en cuenta la división del protoboard para circuitos integrados.

  • ¿Qué es un circuito integrado y cómo se coloca en un protoboard?

    -Un circuito integrado es un circuito electrónico compuesto por varios componentes en un solo paquete. En Tinkercad, se coloca en la mitad del protoboard para asegurar la continuidad correcta con los pines correspondientes.

  • ¿Cómo se evitan conexiones erróneas al trabajar con circuitos integrados en Tinkercad?

    -Se evitan conexiones erróneas asegurándose de que los pines de los circuitos integrados tengan continuidad con las columnas correctas del protoboard y evitando conectar pines que ya están unidos por la continuidad interna del protoboard.

  • ¿Qué se puede hacer en Tinkercad además de crear circuitos?

    -Además de crear circuitos, Tinkercad permite hacer animaciones en 3D, renders y diseños, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diversos proyectos creativos.

  • ¿Por qué es útil la simulación de circuitos en Tinkercad?

    -La simulación de circuitos en Tinkercad es útil para probar y verificar el funcionamiento de un diseño antes de construirlo en la realidad, lo que puede ahorrar tiempo y recursos.

  • ¿Cómo se accede a la función de circuitos en Tinkercad una vez iniciada la sesión?

    -Una vez iniciada la sesión en Tinkercad, se selecciona la opción de 'circuitos' en el menú, donde se pueden ver los circuitos previamente creados o se puede crear uno nuevo.

Outlines

00:00

😀 Introducción a Tinkercad y sus beneficios

El primer párrafo presenta un tutorial sobre cómo utilizar Tinkercad, una herramienta de Autodesk para diseñadores, aficionados y educadores. Se menciona que Tinkercad permite crear prototipos, decoraciones, modelos de Minecraft y joyas, entre otros. Destaca que no requiere instalación, se puede usar en la nube y es compatible con una amplia variedad de componentes electrónicos, incluyendo Arduino. El tutorial se centrará en la creación y simulación de circuitos eléctricos.

05:02

📝 Registro y inicio de sesión en Tinkercad

Este párrafo detalla el proceso de registro y inicio de sesión en Tinkercad. Se describe cómo acceder a la página principal, seleccionar el país, ingresar la fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y contraseña, y aceptar los términos y condiciones. Luego, se muestra cómo iniciar sesión con las credenciales registradas y seleccionar la opción de circuitos para comenzar a trabajar con prototipos de circuitos electrónicos.

10:03

🔌 Funcionamiento del Proto Board en Tinkercad

El tercer párrafo explica cómo funciona el Proto Board dentro de Tinkercad. Se describen las uniones horizontales y verticales de los orificios, que permiten conectar componentes de circuitos de manera intuitiva. Se ilustra cómo se pueden conectar resistencias en serie y en paralelo, y se menciona la importancia de la división del Proto Board para colocar circuitos integrados en la mitad correcta. Además, se señala la necesidad de conectar correctamente los pines de los circuitos integrados para evitar errores en el diseño del circuito.

Mindmap

Keywords

💡Tinkercad

Tinkercad es una herramienta de diseño en línea desarrollada por Autodesk, utilizada para crear y simular circuitos electrónicos, modelado 3D y diseños de prototipos. En el video, se utiliza Tinkercad para enseñar cómo diseñar circuitos electrónicos desde cero, destacando su facilidad de uso y la capacidad de simular diseños sin la necesidad de instalar software adicional.

💡Circuito

Un circuito es una serie de componentes electrónicos conectados para formar una ruta cerrada a través de la cual puede fluir la corriente eléctrica. En el video, se explica cómo crear y simular diferentes tipos de circuitos, como los circuitos en serie y paralelo, utilizando Tinkercad.

💡Protoboard

El protoboard, o placa de prototipado, es una herramienta utilizada para montar y probar circuitos electrónicos de manera temporal. En el script, se describe cómo se utiliza el protoboard en Tinkercad para conectar componentes electrónicos y realizar uniones tanto horizontales como verticales.

💡Arduino

Arduino es una plataforma de prototipado de hardware de código abierto basada en placa de control microcontroladores o microprocesadores. En el video, se menciona la compatibilidad de Tinkercad con Arduino, lo que permite a los usuarios simular y programar circuitos con esta plataforma popular.

💡Resistencia

La resistencia es un componente electrónico que limita el flujo de corriente en un circuito. En el script, se ejemplifica cómo se utiliza y conecta una resistencia en un protoboard en Tinkercad, y se explica cómo cambiar su valor y su conexión en serie o paralelo.

💡Simulación

La simulación es el proceso de imitar el comportamiento de un sistema o dispositivo. En el contexto del video, la simulación se refiere a la capacidad de Tinkercad de prever el funcionamiento de un circuito electrónico antes de construirlo en la realidad.

💡Circuito Integrado

Un circuito integrado es un chip que contiene un gran número de componentes electrónicos miniaturizados. En el script, se muestra cómo posicionar y conectar circuitos integrados en un protoboard en Tinkercad, destacando la importancia de la correcta conexión de sus pines.

💡Conexión en Serie

La conexión en serie se refiere a la unión de componentes de tal manera que la corriente eléctrica debe pasar por cada uno de ellos en secuencia. En el video, se ilustra cómo conectar resistencias en serie en un protoboard y cómo esto afecta la corriente y la resistencia total del circuito.

💡Conexión en Paralelo

La conexión en paralelo implica conectar componentes de tal forma que la corriente eléctrica se divide entre ellos. En el script, se muestra cómo conectar resistencias en paralelo y cómo esto reduce la resistencia total del circuito.

💡Componente Electrónico

Un componente electrónico es cualquier elemento utilizado en la construcción de circuitos eléctricos, como resistencias, capacitores, transistores, etc. En el video, se menciona la gran cantidad de componentes electrónicos disponibles en Tinkercad para la creación y simulación de circuitos.

💡Código de Colores de la Resistencia

El código de colores de una resistencia es un sistema utilizado para identificar su valor de resistencia. En el script, se hace referencia a cómo Tinkercad permite cambiar el valor de una resistencia y muestra el código de colores asociado a ese valor.

Highlights

Tutorial de video sobre cómo utilizar Tinkercad para crear y simular circuitos.

Tinkercad es una herramienta de AutoDesk para diseñadores, aficionados y educadores.

Se puede utilizar para crear juguetes, prototipos, decoración, modelos de Minecraft y joyas.

Tinkercad permite hacer y simular circuitos eléctricos sin necesidad de instalar software.

La plataforma de Tinkercad es accesible desde cualquier computadora y se trabaja en la nube.

Tinkercad es compatible con una gran cantidad de elementos electrónicos, incluido Arduino.

Se puede trabajar con código desde la plataforma de Tinkercad.

Proceso de creación de una cuenta en Tinkercad incluye el registro y la selección del país.

Sesión de inicio en Tinkercad requiere correo electrónico y contraseña.

Opciones en Tinkercad para hacer animaciones 3D, renders y diseños.

Selección de la opción de circuitos para trabajar con prototipos electrónicos.

Explicación de cómo se usan los componentes básicos en Tinkercad.

Funcionamiento de un protoboard en Tinkercad, incluyendo uniones horizontales y verticales.

Cómo se conectan resistencias en serie y paralelo en el protoboard.

Importancia de la división del protoboard para colocar circuitos integrados correctamente.

Conexión de un circuito integrado 555 en Tinkercad, incluyendo la alimentación y tierra.

Evitar errores comunes al conectar circuitos integrados en el protoboard.

Tinkercad permite trabajar con circuitos analógicos y digitales, y con Arduino.

Agradecimiento y promesa de futuras sesiones más profundas sobre Tinkercad.

Transcripts

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cordial saludo para todos el día de hoy

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vamos a hacer un vídeo tutorial sobre

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tim car cat

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vamos a ver entonces el contenido del

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día de crear una cuenta en twitter cat

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primeros pasos con ticket cat

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explicación de uso de proto bar circuito

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eléctrico medición de corriente y

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medición de voltaje

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pero primero que todo nos preguntamos

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qué es tim car cat stickers car es una

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herramienta desarrollada por autorex la

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cual puede ser utilizada por diseñadores

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aficionados educadores y niños que

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utilizan técnicas para crear juguetes

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prototipos decoración del hogar modelos

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de minecraft o joyas

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las posibilidades son verdaderamente

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infinitas en nuestro caso utilizaremos

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la función de hacer y simular circuitos

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qué beneficios tenemos nosotros de

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utilizar la herramienta tinker cut no

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necesito instalación se puede trabajar

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en la nube esta es una aplicación

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desarrollada por autodesk en la cual es

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una página web donde nosotros podemos

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ingresar hacia nuestros circuitos

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electrónicos y podemos hacer las

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simulaciones que nosotros queramos

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contabilidad compatibilidad con una gran

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cantidad de elementos electrónicos

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incluyendo arduino ya muchos de nosotros

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estamos trabajando arduino los cuales

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van a poder desarrollar simulaciones con

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arduino y también van a poder trabajar

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el propio código desde la propia

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plataforma de tinker acá se puede

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trabajar desde cualquier computador no

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tiene límite de tiempo de uso anímate y

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es complicado de instalar algún software

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con limitaciones

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entonces acá tenemos en el entorno de

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tinker cat y están sigue la página

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principal de la herramienta stickers cat

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pero bueno como ingresamos nosotros a

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esa herramienta entonces lo primero que

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debemos hacer es ingresar a la página de

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tinker cut que nos aparece acá entonces

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vamos a hacer

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esta sería la página principal de tinker

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cat yo en este momento ya estoy lo

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guiado me voy a se va a hacer a la

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sesión la primera es que ustedes

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ingresan acá les va a aparecer esta

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página entonces ustedes van a ir a la

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parte superior derecha y le van a dar

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clic en registrarse

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cuando le dan botones registrarse acá

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van a escoger ustedes el país digamos

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que en este caso sea colombia y van a

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poner digamos su fecha de nacimiento

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digamos qué

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esta es la fecha de nacimiento de la

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persona que está creando la cuenta la

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amo siguiente y aquí vamos a escribir el

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correo electrónico que ustedes quieren

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asociar con su cuenta y la contraseña le

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vamos a dar aceptó los términos y

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condiciones y le voy a dar crear una

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cuenta entonces en este caso se creara

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la cuenta con esos pocos pasos ya

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crearíamos nuestra cuenta en mi caso

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como yo ya tengo la cuenta creada lo que

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voy a hacer es aquí ir donde dice

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iniciar sesión

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entonces al iniciar sesión entonces yo

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voy a ingresar con mi correo electrónico

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que tengo asociado con la cuenta

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a que esta cosa al siguiente y entonces

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voy a escribir mi contraseña

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y listo entonces acá como la herramienta

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nos decía podemos hacer animaciones en

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3d podemos hacer renders entonces en

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este caso podemos hacer diseños podemos

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hacer circuitos o podemos hacer

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lecciones en nuestro caso lo vamos a

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trabajar para hacer circuitos entonces

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escogemos la opción de circuito

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en circuitos aquí ya me aparecen unos

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circuitos que yo ya he realizado de

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prueba para hacer este vídeo tutorial

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entonces se les va a aparecer acá en

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blanco lo que vamos a hacer es crear

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nuevo circuito

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cuando nosotros le damos en crear nuevos

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circuitos nos aparece un espacio de

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trabajo bastante grande para hacer

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nuestros prototipos en la parte superior

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derecha encontramos los la lista de

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componentes componentes básicos todos

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los componentes circuitos ya ensamblados

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básicos arduino o todos en y acá vamos a

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encontrar e iniciar simulación entonces

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primero que todo vamos a entender cómo

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sacar un componente entonces vamos a ir

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cómo estamos nosotros iniciando vamos a

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ver a componentes básicos en componentes

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básicos vamos a buscar por ejemplo un

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protón lo que vamos a hacer es clic y lo

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arrastramos a la pantalla y observamos

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aquí el protón bueno voy a aprovechar la

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oportunidad de explicar cómo funciona un

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protón con esta aplicación va a ser muy

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fácil explicarles cómo funciona un

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protón un proto bar básicamente es una

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tarjeta o una guarde prototipo que se

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puede reconfigurar las conexiones

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lo podemos dividir en dos secciones

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principales las laterales que están acá

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en los extremos de la protoboard o la

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parte central que es donde se

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implementan los circuitos normalmente la

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parte exteriores se utilizan para el

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voltaje o la alimentación del circuito

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cómo se dan cuenta estos orificios es

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para ingresar los componentes llámese

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resistencias condensadores transistores

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o cables entonces en este caso la unión

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de estos orificios que ven acá es una

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unión horizontal que quiere decir que si

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yo conectó un componente acá

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y ingreso otro componente aquí ya

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estarían unidos es como si yo lo subiera

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por las dos terminales

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para hacer un ejemplo sencillo voy a

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sacar una resistencia

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aquí lo que hago es dar clic y

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arrastrarla y si la coloca acá esta

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resistencia ingresa a este orificio que

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está acá si yo quiero unir otra

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resistencia a este terminal yo lo puedo

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hacer de la siguiente manera arrastró

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está resistencia y aquí ya están en las

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dos unidas porque esta unión es

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horizontal como lo vemos acá como les

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indicó esta unión es normalmente para

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las fuentes de voltaje entonces es

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horizontal para no alimentar todos

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nuestros circuitos en este caso en este

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protocolo se indica que este puede ser

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utilizado esta línea horizontal o esta

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unión horizontal puede ser utilizada

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para la terminal negativa de la fuente

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de voltaje y esta terminal positiva

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perdón esa terminal de unión horizontal

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puede ser utilizada para la unión

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positiva como indica en el proto va al

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igual que en la parte de abajo funciona

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exactamente igual que quiere decir que

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aquí estos orificios horizontalmente

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tienen unión internamente por una placa

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metálica conductora que une todos los

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terminales que estén conectados en estas

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orificios en esta línea

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pero no están conectados con esta otra

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línea que está abajo porque la unión de

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estos orificios es horizontal y no

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vertical lo mismo sucede aquí abajo

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ahora en la parte central las uniones de

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los orificios no son verticales no son

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horizontales sino son verticales como lo

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pueden apreciar qué quiere decir que yo

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puedo unir acá componentes de una manera

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más fácil que en la parte superior la

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como le decía a la parte superior era

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como para montar

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la fuente de voltaje del circuito si yo

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quiero hacer esta misma unión de estas

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dos resistencias entonces lo que yo

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haría es ya tengo el elemento acá por

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fuera yo aquí lo puedo modificar

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rápidamente si el valor es de ohmios y

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le puedo poner más de la resistencia a

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330 hombres ya aquí de una vez no sale

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el código de colores de la resistencia

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como se dan cuenta es un programa que es

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muy intuitivo que parece como si lo

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estaba montando en la vida real

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aquí lo que voy a hacer es girar esta

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resistencia vengo a la parte superior

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izquierda y

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a rotar al elemento en este caso la

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resistencia y la va a colocar acá

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entonces aquí ya ha insertado esta

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resistencia esta resistencia va a tener

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esta terminal va a tener unión por toda

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esta columna

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y esta terminal de la resistencia a la

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terminal 2 va a tener unión por toda

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esta columna que quiere decir que si yo

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quiero conectarle una resistencia en

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serie a esta a esta resistencia a uno de

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los dos terminales lo que debo hacer es

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lo siguiente voy a esta

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resistencia que está acá la voy a rotar

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la parte superior izquierda y la colocó

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aquí

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en este caso observamos que esta

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terminal 2 está unida con esta terminal

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1 por esta columna de orificios que está

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acá de esta forma con la ayuda del proto

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by yo puedo unir a hacer uniones de

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varios componentes electrónicos

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fácilmente y puede ser reconfigurado a

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las veces que yo deseo digamos que estas

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dos resistencias en este momento están

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en serie yo rápidamente puede quitar la

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resistencia o moverla y la colocó de

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esta forma en este caso está rossi dos

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resistencias están conectados en

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paralelo por qué razón porque es

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recordemos que esta columna tiene una

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unión por un contacto metálico interno

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que le da continuidad a toda esta

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columna que está acá entonces la

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terminal 1 de esta resistencia está

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conectada con la terminal 1 de esta

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resistencia y la terminal 2 de esta

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resistencia está unida con la terminal 2

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de esta resistencia que quiere decir que

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en este caso de estas dos resistencias

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están conectadas en paralelo

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entonces esta sería una explicación

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rápida del protón aquí yo puedo colocar

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más componentes saco el componente lo

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puedo girar

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y yo podría colocar de esta forma la

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resistencia una forma errónea a veces

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cuando comenzamos a trabajar el proto o

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varios hacer lo siguiente por ejemplo

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voy a sacar esta resistencia la voy a

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girar y de pronto insertarla acá yo la

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puedo insertar acá pero en este caso no

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estoy haciendo nada porque es como si

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cogiera las dos terminales de la

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resistencia y las uniera porque en este

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caso la unión del protón la continuidad

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es vertical entonces como si estuviera

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uniendo las dos terminales y el

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dispositivo pues no va a funcionar

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porque es el mismo punto común entonces

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acá sería erróneo normalmente también se

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puede tener en cuenta que esta columna 3

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la unión es solo estos cinco orificios

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que están acá acá tenemos una línea

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central que divide el proto board y

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también divide la continuidad de esa

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misma columna observamos que es la misma

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columna 3 pero esta línea que está acá

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divide la continuidad en la columna 3

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tenemos cinco orificios con continuidad

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y en la parte de abajo tenemos otros

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cinco orificios con la continuidad

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entonces qué quiere decir que este

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orificio acá o esta columna no está

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unida internamente con este orificio que

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está acabado con esta columna por qué

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razón el proto bar viene dividido de

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esta forma porque aquí yo puedo entonces

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poner los circuitos integrados vamos a

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poner acá de pronto todos vamos a poner

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el 555 que debería aparecer y los

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circuitos integrados se colocan siempre

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en la mitad del protón de esta forma por

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qué razón porque estas terminales que

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están acá van a tener continuidad con

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esta columna este con esta columna y

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este con esta columna y esta terminal

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con esta columna

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y a su vez estos cuatro pines de acá

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abajo van a tener continuidad con la

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columna que están abajo y es necesario

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que el proto bar venga con esta división

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porque si yo colocará o si viniera unida

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estas dos columnas pues es como si yo

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unir a este terminal con este terminal y

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los circuitos electrónicos pues no

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vienen normalmente para uno unir por

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continuidad dos terminales del mismo

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integrado normalmente no viene de esa

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forma a veces también se comete el error

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de poner este micro y este digamos este

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circuito integrado en esta posición en

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esta posición también es una conexión

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errónea por qué razón recordemos que las

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uniones tienen por columna y es como si

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estuvieran viendo esta terminal con esta

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terminal esta terminal con esta terminal

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y esa terminal con esta terminal y esta

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terminal con esta terminal entonces es

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una conexión errónea del circuito

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integrado entonces los circuitos

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integrados siempre llevan en la mitad

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y recordarles que nos y cuyo integrado

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el punto siempre indica el primer pin

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entonces si yo quisiera suponiendo que

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este este circuito se va a conectar que

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esté fuera de la terminal positivo está

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integrado y por qué lo hago es un cable

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de acá acá

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y el otro terminal que esté fuera tierra

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suponiendo que esté fuera tierra de este

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circuito integrado lo conecto acá

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entonces aquí ya estoy haciendo una

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conexión de este circuito integrado por

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qué razón porque estoy uniendo el

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positivo a esta columna y esta columna

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llega a este pin que este caso es bcc

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en este caso observamos acá que el 555

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nos indica que éste es browne entonces

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lo que yo puedo hacer es borrar este

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cable y conectar este acá agrón pues ya

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con este de esta forma ayuda estoy

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alimentando el circuito electrónico no

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es necesario ingresar el cable

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de aquí hasta el mismo pin esto sería

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incorrecto en el proto bar no se debe

play13:30

utilizar de esta forma por qué razón por

play13:34

qué

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se supone que esta unión bien interna

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toda la columna entonces aquí ya estaría

play13:41

unido de acá hasta acá entonces esta es

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la forma de cómo utilizar entender cómo

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es un proto board cómo se utiliza

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y que el circuito se puede realizar acá

play13:55

podemos hacer circuitos un poco más

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complejos el circuito es mixto serie

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paralelo montaron circo un circuito 555

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estable podemos trabajar con arduino

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podemos trabajar circuitos analógicos

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circuitos digitales

play14:10

entonces en otra próxima oportunidad les

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mostraré cómo trabajar ya esta

play14:16

herramienta un poco más a fondo porque

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aquí aquí lo que queríamos hacer es

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explicar el funcionamiento de un protón

play14:22

entonces yo les agradezco mucho su

play14:24

atención y espero que haya sido de gran

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ayuda este vídeo

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