PASIÓN ELECTRÓNICA

PASIÓN ELECTRÓNICA

El contenido de este blog esta destinado a compartir algunas informaciones de los proyectos electrónicos

test

jueves, 20 de febrero de 2020

LUZ DE EMERGENCIA

febrero 20, 2020 0
LUZ DE EMERGENCIA

 LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON DIODOS LED

Muchas veces nos quedamos sin luz cuando de repente la red que suministra a nuestros hogares se va repentinamente dejándonos sin alumbrado en nuestro hogar, este circuito esta hecho pensando en ello, que fue necesario diseñar un circuito electrónico automático con batería capaz de durar un alumbrado por lo menos 2 a 3 horas alumbrando nuestro hogar y así evitamos quedarnos sin alumbrado por horas.
En la entrada lleva un transformador de 230- 220 vAC con devanado simétrico o tab-central, llamado también doble honda, (9  0 9)o sea 9 voltios,cero voltios, y 9 voltios, en la salida lleva dos diodos 1n4007 para la inducción sea a un solo sentido, esa tensión va por otro diodo 1n4007 al condensador de filtrado de 220uf, esto seria la parte que se encarga la detección cuando hay corte de suministro de energía.
Lleva un led con una resistencia limitadora de 560 ohmios para saber el suministro de energía, el Relay de 5 voltios, cierra la tensión de la batería de 5 voltios asi alimentando a los led. La carga de la batería se realiza a través de tres (3) resistencias 100Ohmios y el diodo para permitir el flujo de corriente de fuente hacia la batería por eso la tensión de la batería se va hacia los Led´s.
El encargado de disparo de relay se encarga los transistores que están configuradas en darlington para ganar mas ganancia y esto es lo que se encarga cerrar el contacto cuando no hay tensión positiva en la base del transistor.Ya que en condiciones normales el relay va estar en estado abierto, solamente se va cerrar cuando hay corte de suministro de energía y cuando caiga la tensión por debajo del umbral de la batería. (si se usa relay de 5v eliminar la resistencia de 18 Ohm)
Cuando esta alimentado este transistor conduce en condiciones normales pero la otra (Q3) sirve de interruptor debido a que colector conectado a positivo y el emisor a masa, cuando esta cargado el circuito de detector (Electrolitico de 220uF) polariza el zéner de 3.9V y cuando la tensión es superior a 3.4 pasa por Zener y polariza el transistor Q3. Cuando no hay energía el condensador se descarga rápidamente por las resistencias  de 1.5k, luego polariza a la base de transistor Q2 y esto permite el cierre de relay cerrando el circuito de batería y led.
Lleva treinta (30) diodos led en paralelo, con una resistencia limitadora de 56 Ohm para no exceder los 30 mil Amperios.

El circuito es 100 por ciento operativo y todo comprobado.esta hecho en Eagle

Diagrama electrónico de luz de emergencia
El circuito impreso se realizó en Eagle los leds son de SMD, para ello se generó el archivo Gerber para su fabricación y enviado a China.
Los diodos led en SMD del paquete SMD 5730 visita al link para ver..............
https://hobbitronix.blogspot.com/p/descargas.html



El circuito está diseñado en doble capa también se generó su archivo Gerber para luego ser enviado a China para su fabricación.
En las siguientes imagenes se observa los PCB de este proyecto, para la guia de coecciones se observa en la serigrafía de PCB.
PCB capa superior

PCB capa inferior

Circuito de PCB de led para el alumbrado de luz de emergencia

Los archivos de este proyecto están AQUÍ


PWM PARA CELDAS DE HIDRÓGENO

febrero 20, 2020 0
PWM PARA CELDAS DE HIDRÓGENO

MODULADOR DE ANCHO DE PULSO (pwm) PARA SISTEMAS DE HIDRÓGENO 12 VDC


Circuito generador de PWM para el control de motores y celdas de hidrógeno

Descripción del circuito:

U1 es un amplificador operacional cuádruple LM324N. U1A y U1B forman un generador de ondas triangulares. 
La oscilación del voltaje de salida es de aproximadamente. 1 / 3-2 / 3 Vcc. La salida se alimenta al comparador U1C que lo convierte en onda cuadrada en función del voltaje umbral en el pin 10.
El umbral del ciclo de trabajo se establece mediante VR1. R6 y R7 están calibrados para proporcionar un ajuste de ciclo de trabajo de rango completo de VR1. 
La referencia de voltaje para R7 normalmente se mantiene en Vcc por la salida del error de limitación de corriente amp U1D. La ganancia se establece en 1000 (sujeto a cambios dependiendo de qué tan rígida quiero que limite la corriente). Cada vez que la fuente de Q1 consume corriente, se produce una caída de voltaje en R12. 80 amperios darán 120mV, la configuración máxima en VR3. Si la caída de voltaje en R12 excede el valor preestablecido de VR3, el comparador baja el ciclo de trabajo PWM hasta que el promedio sea un poco menor que el valor preestablecido.
R12 es solo una pieza de 6"de cable de cobre trenzado n. ° 14ga. Los cables están conectados a la Fuente del MOSFET, EN EL TERMINAL DE FUENTE , y a la tierra común, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA COMÚN. También, el terminal de la placa de PC en el la unión de C4 / VR3 se conecta directamente a la tierra común y el terminal de la placa de PC para R10 se conecta directamente al terminal de origen MOSFET. Estos pasos son muy importantes para observar como pueden ocurrir oscilaciones no deseadas e inestabilidad.


Para ser honesto, la única razón por la que se usa un osciloscopio es para ajustar la frecuencia a 2.5KHz con precisión y observar visualmente cuando el PWM comienza a limitarse. El rango de frecuencia es 1KHz-10KHz. La frecuencia de la PWM es mucho menos importante de lo que la mayoría de la gente piensa. Más no es mejor. De hecho, estoy considerando cambiar el rango a 500Hz-5KHz cambiando el valor de C1 de 0.022uF a 0.047uF. Por lo general, los botes de realidad virtual se ajustan al punto medio. De manera predeterminada, su PWM debe funcionar alrededor de 2KHz (1KHz si cambia C1 como se describió anteriormente). Realmente no debería haber ninguna razón para cambiarlo a menos que haya algunas propiedades acústicas resonantes de su celda con las que le gustaría experimentar. En ese caso, solo puede ajustar la olla de frecuencia VR2 de oído.

Para configurar su PWM para limitar la corriente, necesitará alguna forma de medir la gran corriente que su carga extrae. Puede comprar amperímetros que tienen derivaciones externas para este propósito por alrededor de $ 30, solo la derivación solo si tiene un multímetro digital por aproximadamente el mismo precio, puede construir su propia derivación, ajuste la concentración de electrolitos de su celda para extraer la cantidad de corriente que desea que obtenga a su temperatura de funcionamiento más fría de CC directa (sin el PWM). Mida cuidadosamente mientras lo hace para saber cuál es la concentración la próxima vez que tenga que enjuagar la celda y volver a llenarla. De lo contrario, todo lo que debe hacer es agregar agua destilada para seguir llenando su celda.
Las macetas son de 20 turnos. Comience a ajustar el PWM girando el límite de corriente pot VR3 y% pot VR1 completamente a la derecha. Solo sigue girando hasta que comiences a escucharlos hacer clic o hasta que estés seguro de que los has girado al menos muchas vueltas. No se romperán si intentas ir más allá de la rotación máxima.
Conecte su PWM a la celda, aplique energía y controle la corriente. A medida que la célula se calienta, comenzará a generar más corriente.
Una vez que la corriente excede el lugar donde desea que opere la celda, gire el potenciómetro VR3 CCW del límite de corriente hasta que se establezca en la corriente de operación que desea. Cuando el PWM comience a limitar la corriente, escuchará que comienza a silbar.

PASOS PARA IMPRIMIR ESTE CIRCUITO CON EAGLE

Lo primero que debes de tener en cuenta es que este pcb solo debes de imprimirlo en una impresora láser ya que las impresoras de tinta no funcionan para estos fines, es exclusivamente en papel satinado o fotográfico y que sea lo más delgado posible. Si no sabes cómo imprimir con el método de transferencia térmica (Método de la plancha), en este vídeo podrás aprender cómo se hace.

PASO #1

Después de descargar y descomprimir el archivo Zip o Rar, el archivo llamado pwm para hidrógeno con el programa EAGLE si no tienes el programa lo puedes encontrar puedes descargar totalmente gratis.a través de este link. O bien ubicar el archivo PDF las pistas de este circuito e imprimir como antes mencionado.

PASO #2 

Si te decidiste diseñar tu propio diseño e imprimir totalmente personalizado tu PCB del programa ubicas lo siguiente como se ve en la imagen. Se llama Ratsnet y selecciona para llenar de cobre el pcb, como se indica la flecha.



PASO #3 

Para imprimir solo tienes que seguir lo siguiente, ubica como indica la flecha, esto es para activar y desactivar las capas que se va a imprimir. desactiva todo y luego selecciona las capas boton, pads y vias, como se ve en la imagen.


PASO #4

Una vez logrado ubica el icono de la impresora en su programa como indica la flecha, luego seleccione su impresora para imprimir el circuito, vale recalcar que tiene que ser una impresora laser con un papel fotográfico para la transferencia de toner a la baquelita.


PASO #5 

Marque las casillas como se muestra en la ventana de opciones de imprimir y selecciona tu impresora, es importante imprimir las pistas sin espejo(Mirror) pero si desea imprimir mascara de componentes para trasferir al pcb imprima en modo espejo. 


En este caso el Pad que está marcado es para la salida al celda de hidrógeno, de los mosfets sale un señal negativo al negativo de la celda, lo puede adicionar un interruptor en linea positiva para prender y apagar la conexión de la alimentación al sistema. mas adelante se detalla la diagrama de conexiones.


ARMADO DEL CIRCUITO 

Abre el archivo de descarga ubica los componentes del circuito y ve a comprar los componentes a la tienda de electrónica favorita.
Los mosfets son del tipo irfp150n capaz de aguantar un consumo de 15 amperes c/u, pero puedes ponerle el de tu preferencia o los que tengas a mano. Le tienes que poner un disipador de calor bastante bueno si no se te van a quemar por alta temperatura. También si lo deseas puedes poner tus mosfets fuera del circuito para ponerlos en un disipador aparte tratando que los cables sean de un buen grosor y no más de 1 pie de distancia. 
Si te fijas en el circuito los mosfets están posicionados de manera que te quede cómodo ponerle el disipador en la parte de atrás, para que tengas una idea, yo prefiero ponerle uno de motherboard de computadoras ya que tienen un tamaño bastante bueno y un abanico de enfriamiento justamente del mismo voltaje con que trabaja tu celda, o sea, es el ideal para este fin. 

DIAGRAMA DE CONEXIONES


CALIBRACIÓN 

Una vez armado solo falta calibrarlo, te recuerdo que este circuito si lo conectas según el diagrama que te anexamos en tu descarga no vas a tener ningún problema con el funcionamiento. 
Cabe aclarar que si no utilizas un PWM para tu celda de hidrógeno, al cabo de unos minutos empezará a subir la temperatura de manera gradual sin control, llegando a calentarse tanto que tu celda no tendrá una vida útil muy larga. 
El ajuste es sencillo y debes de utilizar un amperímetro en uno de los cables que va a la celda de hidrógeno para la calibración ya que es de vital importancia el uso del mismo. 
Pasos: 
1- Conecta tu circuito a la celda de hidrógeno y a la batería 
2- El potenciómetro de 1k y 10k los giras al tope hasta que el consumo de la celda se eleve al máximo (por lo regular es hacia la derecha según conectes el potenciómetro de 10k), para eso tienes que vigilar el amperímetro. 
3- Por ejemplo se recomienda que no debe de pasar de 15 amperios el consumo de tu celda, pero puedes graduar a tu gusto, para eso giramos el potenciómetro de 1k hasta llegar a los 15 amperios, lo que estamos haciendo con esto es decirle al circuito que no deje que la celda consuma mas de ese amperaje, hecho esto ya está calibrado para que tu celda no consuma más de lo deseado. 
4- Ya limitado el consumo del circuito con el potenciómetro de 1k Ahora con el potenciómetro de 10k puedes graduar desde 0-15 amperes a tu gusto y ya tu circuito está calibrado. 
5- Con el potenciómetro de 20k ajustas la frecuencia de funcionamiento a tu gusto 

Si tienes alguna duda o pregunta no dudes en contactarnos en nuestra web en la sección de contacto y ahí dejas tu mensaje. 
También debes de saber que si quieres comprar más de un tipo de circuito a la vez, puedes hacer una oferta a nuestro correo en el área de contacto de nuestra web dejando tu nombre y correo, te mandaremos el precio estimado y si estás de acuerdo te enviamos un link para que hagas la compra totalmente personalizada para ti. 

SI DESEA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO IDEAL PARA REDUCIR EL COMBUSTIBLE DE NUESTRA MOVILIDAD O PARA CONTROL DE MOTOR.
ESTE PRODUCTO NO ES UN PRODUCTO FÍSICO ES UN ARCHIVO DESCARGABLE YA SEA PARA GENERAR EL ARCHIVO GERBER O IMPRIMIR EN UN PAPEL FOTOGRÁFICO CON UNA IMPRESORA LÁSER, PARA TRANSFERIR EL TONER EN UNA BAQUELITA CON EL MÉTODO DE PLANCHADO.



Cualquier duda al correo 
alfredoperez8709@gmail.com
Gracias por preferir!

miércoles, 19 de febrero de 2020

CIRCUITO NAVIDEÑO TONOS DE NAVIDAD A CONTROL REMOTO

febrero 19, 2020 0
CIRCUITO NAVIDEÑO TONOS DE NAVIDAD A CONTROL REMOTO

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE?

La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante, la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio.
El por qué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba -en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano- el culto a Saturno, dios de la agricultura (principal sustento y actividad económica de estos pueblos). Las Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba en nacimiento del nuevo sol.
La iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos.
El ritual de la navidad fue evolucionando con los siglos, lo que festejamos hoy día es muy distante de estas primeras navidades, y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo.
De todos modos, la verdadera historia del origen de la navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares. Puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico, y reside en lo espiritual, y está muy bien que así sea.
El objetivo de este BLOG no es redactar más y saber el origen de la Navidad, sino los traigo un circuito electrónico de tonos de navidad para los amantes de la Electrónica, de como es que realicé mis circuitos impresos en casa.

CIRCUITO DE TONOS DE NAVIDAD CON UM3184


Este es un circuito impreso para hacer tonos de navidad, está compuesta por un INTEGRADO UM3184 que en su memoria lleva grabado 8 tonos de las canciones de la NAVIDAD, el circuito consta de una sola capa para permitir realizar fácil en nuestras hogar ya sea por métodos de planchado y serigrafia. este circuito lleva un sensor infrarrojo (IR)compatible para cualquier tipo de control remoto de televisión o radio grabadora y los DVD´s; también está incorporado un potenciómetro modelo trimmer sirve para ajustar el volumen, aunque éste está por gusto ya que el circuito se alimente de 3V DC con un parlante de 8 OHMIOS, traté de alimentar con 5V pero no funciona como debería tal vez mas adelante se modifique para alimentar con 5V DC.

Baquelita terminada de circuito navideño
El funcionamiento de este circuito en este vídeo

A la entrada lleva un conector para la entrada de alimentación de 3V , en este caso el circuito se alimenta de 3V DC a menos en mi prueba funciona correctamente con 3V, ya que con 5V se recalienta demasiado los transistores y no suena con elegancia los tonos.

En el plano en la entrada del integrado está conectado un INFRARROJO (IR) a la salida de IR se conecta un diodo zéner en serie con un resistencia de 2k a la base del transistor 2N3906 (PNP), del colector se conecta al pin 4 del integrado,el IR no es necesario que lo incorpore, ya que se puede modificar quitando los transistores , resistencia de 2k, y el diodo zéner todo ello reemplazándolo con un pulsador conectando al positivo, a lo mejor conectando el pin 4 directamente al positivo para que cambie las canciones automáticamente sin estar manipulando con los pulsadores ni control remoto para avanzar y saltar de una canción a otra.
tampoco es necesario poner el potenciómetro para configurar los tonos ya que los notas suenan agradablemente baja.




El integrado UM3481 es un integrado de la familia de producir sonido, justamente este serie es que produce las canciones o tonos de navidad, las conexiones están hechas de acuerdo a su HOJA DE DATOS.

EL UM3481 TIENE PARA 8 CANCIONES.


Ø Cascabeles
Ø Santa Claus viene al pueblo
Ø Noche silenciosa Santa noche
Ø Alegría para el mundo
Ø Rodolfo el reno de la nariz roja
Ø Le deseamos una Feliz Navidad
Ø Come, All Ye Faithful
Ø Hark, The Herald Angels Sing.

MATERIALES PARA CONSTRUIR ESTE CIRCUITO:
Qty Value Parts Description
2 3_5V, PARL CONNECTOR
1 100k R7 RESISTOR, American symbol
1 100nf C4 CAPACITOR, American symbol
1 100uF C2 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
1 15k R4 RESISTOR, American symbol
1 1MH R9 RESISTOR, American symbol
1 1N4148 ZENER DIODE
1 1k R1 RESISTOR, American symbol
1 220uf C1 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
1 2N3906 T2 Transistor
1 2k R3 RESISTOR, American symbol
1 30pf C3 CAPACITOR, American symbol
1 38kHz TSOP1838 Vishay Semiconductor TSOP32838 - 38kHz IR Receiver
1 4.7uf C5 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
1 82K R5 RESISTOR, American symbol
1 A1015 T1 A1015. Transistor PNP de audio.
1 C1815 Q2 Transisitor
1 UM3184 IC1 Dual In Line / Socket
1 ZENER  1N414 3.6V DIODE

Los archivos en:

DESCARGAR

miércoles, 29 de enero de 2020

AVR ZIF PROGRAMMER

enero 29, 2020 0
AVR ZIF PROGRAMMER

PROGRAMADOR DE MICROCONTROLADORES AVR

Este es un circuito para programar los microcontroladores AVR, tamaño de un arduino uno, esta es la segunda versión, la configuración sigue siendo lo mismo solo cambia el firmware de Atmega8. Este versión lleva tres led de indicación power, read y writh; el microcontrolador puede ser un ATMEGA 8, ATMEGA 88, funciona con cualquiera de ellos.
Programador de AVR con Zócalo de ZIF
AVR ZIF PROGRAMMER
AVR ZIF PROGRAMMER
Ya todos conocen la importancia de tener un buen programador o quemador de uC's; en el mercado existe una gran diversidad de los mismos y a diferentes precios, pero para que pagar por uno de ellos cuando podemos hacerlo nosotros mismos.
La programación del microcontrolador se ha simplificado más que nunca. AVR / 8051 PROGRAMMER es una herramienta muy potente pero cómoda y de bajo costo para cualquier desarrollador.
El programador brinda al usuario un entorno amigable con comunicación USB y una GUI fácil de usar.

Características:

 Admite Windows Xp, Windows 7, Windows 8, sistema operativo Windows Vista
  •  Alimentado por USB, no se requiere suministro externo.
  •  Enchufe FRC de 10 pines a bordo, diseñado para conectar el programador a las placas de desarrollo de destino Burg Tira burguesa integrada de 6 pines, diseñada para conectar el programador a las placas de pan. 
  •  Enchufe ZIF de 40 pines para programar solo microcontroladores 8051 / AVR de 40 pines
  •  Habilitado con la opción SCK para admitir objetivos con baja velocidad de reloj (<1,5MHz). 

    Admite una amplia gama de microcontroladores AVR y 8051 como:

ATMEGA:
ATmega3290P,
ATmega329P, 
ATmega32A, 
ATmega32HVB, 
ATmega32M1, 
ATmega32U4,
ATmega32U6, 
ATmega48, 
ATmega48P, 
ATmega64, 
ATmega640, 
ATmega644,
ATmega644P, 
ATmega645, 
ATmega6450, 
ATmega649, 
ATmega6490, 
ATmega64A,
ATmega8, 
ATmega8515, 
ATmega8535, 
ATmega88,
ATmega88P, 
ATmega88PA, 
ATmega8A. 
ATmega128, 
ATmega1280, 
ATmega1281, 
ATmega1284P,
 ATmega128A, 
ATmega16, 
ATmega162, 
ATmega164P, 
ATmega165, 
ATmega165P
ATmega168, 
ATmega168P,
 ATmega169, 
ATmega169P,
ATmega32, 
ATmega324P, 
ATmega324PA, 
ATmega325, 
ATmega3250,
ATmega3250P, 
ATmega325P, 
ATmega328P,
ATmega329, 
ATmega3290,

ATTINY: 
AT90CAN: 
AT90SXX:
ATtiny12, 
ATtiny13, 
ATtiny13A, 
ATtiny15, 
ATtiny167, 
ATtiny22, 
ATtiny2313,
 ATtiny24, 
ATtiny25, 
ATtiny26, 
ATtiny261, 
ATtiny434, 
ATtiny44, 
ATtiny45, 
ATtiny461,
ATtiny48,
ATtiny84, 
ATtiny85, 
ATtiny861, 
ATtiny88.

AT90CAN128, 
AT90CAN32, 
AT90CAN64.
AT90S1200, 
AT90S2313, 
AT90S2323, 
AT90S2343, 
AT90S4414, 
AT90S4433, 
AT90S4434, 
AT90S8515, 
AT90S8535, 
AT90SCR100H

AT90PWM:
AT90PWM2, 
AT90PWM2B, 
AT90PWM3, 
AT90PWM3B, 
AT90PWM81, 
AT90PWM216, 
AT90PWM2B, 
AT90PWM316. 
AT90USB: 

AT89SXX:
AT90USB1286, 
AT90USB1287, 
AT90USB162, 
AT90USB646, 
AT90USB647, 
AT90USB82.

AT89S51, 
AT89S52, 
AT89S53, 
AT86RF401, 
AT89S2051 
AT89S4051, 
AT89S8252, 
AT89S8253,

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE Y PROCEDIMIENTOS DE MANEJO ¡El programador USB AVR / 8051 no está diseñado para niños pequeños! Los usuarios más jóvenes deben usar este producto solo bajo la supervisión de un adulto. Al usar este producto, usted acepta no responsabilizar a “JustExecuteit.com” por cualquier lesión o daño relacionado con el uso o el rendimiento de este producto. Este producto no está diseñado y no debe usarse en aplicaciones donde el mal funcionamiento del producto pueda causar lesiones o daños. Tenga en cuenta esta precaución adicional: Dado que la PCB y sus componentes están expuestos, tome precauciones estándar para proteger su programador de ESD (descarga electrostática), como tocar primero la superficie sobre la que descansa el programador antes de levantarlo. Cuando entregue el programador a otra persona, primero toque su mano con la suya para igualar cualquier desequilibrio de carga entre usted para que no se descargue a través del programador a medida que se realiza el intercambio.

COMENZANDO CON WINDOWS 10
 Programador de conexión Conecte un extremo del cable USB al conector USB del AVR / 8051 USB PROG. Conecte el otro extremo a un puerto USB en su PC / computadora portátil como se muestra en la figura a continuación.

Instalar controladores:
  1.  Mueva el cursor sobre la esquina superior derecha o inferior o la pantalla y mostrará opciones adicionales en el lado derecho de la pantalla. Elija la opción Configuración (el icono se parece a un Gear).
  2.  Elija "Recuperación" en el menú de la izquierda y haga clic en "Reiniciar ahora", que se encuentra en las opciones de "Inicio avanzado" en la parte inferior derecha.
  3. Haga clic en Opción avanzada.
  4. Seleccione "Configuración de inicio"
  5. Haga clic en el botón Reiniciar
  6. Presione "F7" en el teclado y espere hasta que se abra el sistema
  7.  Ahora conecte su programador USBasp al puerto USB de su PC / laptop. 
  8. Ignore el mensaje de que "El software del controlador del dispositivo no se instaló correctamente".
  9. Tome los controladores USBasp del archivo de descarga y vaya al Administrador de dispositivos en el Panel de control y encontrará 'Dispositivos LibUSB-Win32'. Haga clic en él y seleccione 'Actualizar software de controlador ...'
  10. Seleccione 'Buscar mi computadora para el software del controlador'. Después de esto, navegue hasta la ubicación donde extrajo los controladores USBasp
  11. Haga clic en Siguiente e ignore la advertencia de seguridad 'Windows no puede verificar el editor de este software de controlador' y seleccione 'Instalar este software de controlador de todos.
  12. Si todo va bien, verás el nombre de USBasp. Y eso seria todo para que arranque de manera segura el programador.

 PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADOR:

Hasta ahora hemos completado con éxito la instalación del controlador para el sistema operativo Windows 10, para los Windows XP tambien hay que seguir los mismos pasos. 

A continuación veremos cómo vaciar un archivo ".HEX" en microcontroladores.

 Como se muestra en la imagen a continuación, hay 3 formas en que un archivo .HEX se puede vaciar en el microcontrolador dependiendo del proyecto en el que esté trabajando. 

a. Mediante el uso de zócalo ZIF de 40 pines 
b. Mediante el uso de la tira Burg 6-Pin (ICSP)
c. Mediante el uso de un conector FRC de 10 pines


Utilizando la tira de 6 pines: Esto se puede usar mientras se trabaja en Bread Board. Mediante el uso de un simple cable conector hembra de 6 pines, el programador se puede conectar a Bread Board. Asegúrese de que se realice la siguiente interfaz de pin antes de la instalación. , MISO, SCK, RST, VCC, pines GND del AVR / 8051USB PROGRAMMER se cruza exactamente con MOSI, MISO, SCK, RST, VCC, pines GND de TARGET DEVELOPMENT BOARD. Oscilador de cristal = 12Mhz (principalmente).

Al usar el zócalo ZIF de 40 pines: Admite microcontroladores 89Sxx / AVR de 40 pines y 28 pines, 14 oines y 8 pines.

Utilizando el conector de 10 pines: Esto viene por defecto, solo hay que conseguir su cable para esto y teniendo en cuenta las numeraciones; este pin es de tipo hembra solo hay que encontrar una tira de cables compatibles para este, los puede encontrar en tiendas de electrónica.
Vale indicar que para programar los micro de 89sxx  solo se admite con progISP, descargue e instale en su ordenador.

Los archivos de descargar contiene: 

  • Planos en software EAGLE
  • Circuito impreso en EAGLE
  • CAM, archivo GERBER
  • Código hexadecimal para el ATmega8
Las archivos en PDF no los proporciono por que las pistas son relativamente delgadas, no creo que se pueda realizar con el método de planchado, Ameno que conozca otra técnica para hacerlo.Por eso que si desea realizar este prototipo lo puede hacer lo con maquinas CNC desde su archivo gerber, las máquinas de CNC están diseñadas para fabricar los PCB´s de calidad de manera profesional.

Imagen generada de su archivo Gerber capa superior

Imagen generada de su archivo Gerber capa inferior
Los archivos gerber sirven para mandar a fabricar a la empresa que fabrica los PCB son únicos que fue creada para trabajar de manera automatizada para hacer los prototipos diseñados con anterioridad y desde ello se genera los archivos gerber, quiere decir que si diseñamos nuestro prototipo tal cual y asi debería de fabricarse ; por ejemplo, las empresas que se dedican a este rubro son: www.jlcpcb.com ,www.pcbway.com ambas cobran cómodo solo tienes que enviar los archivos gerber y pagar por el servicio que es menos de 5 dólares (USD) y espera que llegue a casa.
También lo puede modificar si tienes EAGLE instalado en tu ordenador, ya que es necesario contar con el software EAGLE para abrir los archivos (sch, brd); si no puede mandar a china os archivos gerber; también lo puede imprimir el circuito impreso con una impresora láser en un papel fotográfico (ojo es necesario que sea un papel fotográfico ya que lo contrario si no cumple lo indicado no funcionará para transferir el toner a la baquelita).ya que las pistan son suficientemente anchas para no tener problema la hora de atacar con ácido.

Algunas Imágenes de su autoruteo en Eagle 9.5.

Máscara de componentes

Imagen de circuito impreso capa inferior

Imagen de circuito impreso capa inferior
Antes de enviar el circuito impreso se hizo la prueba en un Protoboard, luego fue diseñado en Eagle para generar los archivos Gerber y enviado a China para su fabricación.

Los archivos Gerber lo mande a la empresa JLCPCB

Añadir leyenda

Luego fue pasado en una placa profesional.


Este producto es digital para poder abrir los archivos es necesario tenga instalado el EAGLE visita a este link https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download descargue el aplicativo e instale en su computador para poder visualizar y modificar si gusta y ubicar el archivo Gerber y enviar para su fabricación de pcb.

ESTE PRODUCTO NO ES UN CIRCUITO FÍSICO, ES UN ARCHIVO DIGITAL, DESCARGABLE YA SEA PARA GENERAR SU ARCHIVO GERBER O IMPRIMIR EL DISEÑO EN UN PAPEL FOTOGRÁFICO CON IMPRESORA LÁSER Y TRASFERIR EL TÓNER EN UNA BAQUELITA DE 2 CARAS.

Al hacer click en comprar ahora accederás al link de descarga después de cancelar su pago, el pago es una propina es para seguir en camino en este maravilloso mundo de electrónica
El precio de este producto digital: 
3.45$ USD

martes, 28 de enero de 2020

USB PIC MICROCONTROLLER PROGRAMMER PICkit 2 CLONE UPDATED

enero 28, 2020 0
 USB PIC MICROCONTROLLER PROGRAMMER PICkit 2 CLONE UPDATED

PICkit 2 CLONE Y MEDIO ACTUALIZADO 

PICkit 2 clone

PICkit 2 clone
Vista en el que se puede configurar los Jumpers, para programar los microcontroladores de 10F, 12F y microcontroladores de 28,40,18 pines; los pines de ISCP para programación externa.
Es un  programador, Emulador, Debuger, de una amplia gamma de microcontroladores PIC (circuitos integrado programable), es también conocido como grabador o quemador de microcontrolaodres pic fue diseñado por Microchip para la programación de una gran variedad de dispositivos y memorias Eeprom. El software está actualizado para soportar algunos pic que son compatibles con el PICkit 3.

Consiste en un microcontrolador PIC  18F2550 con algunas configuraciones de voltaje de programación, configuración de indicadores a través de los led´s permite de una manera práctica la programación de los pic´s. El cristal de 20MHz conectado con 2 dos condensadores a tierra  permite una  rápida  transferencia de codigo hexadecimal a un microcontrolador de destino.
Lleva un conector USB tipo B para la comunicación entre un ordenador y el Hardware lo cual permite aun mas la facilidad de programar directamente conectado a un puerto de usb de un ordenador sin necesidad de conectar algún tipo de conector externo.
A diferencia de otros prototipos esta versión de programador lleva un conector externo los pines ICSP lo cual permite programar los microcontroladores del tipo SMD en el sistema, o lo microcontroladores DIP  sin remover del sistema.
Muy aparte de los pines mencionadas este dispositivo está con un zócalo e zif incorporado lo cual le da un toque especial un programador completo y compacto y en un tamaño muy reducido fácil de portar y muy útil para todo tipo de entusiasta en electrónica, El zócalo ZIF 40 está destinado a la programación de microcontroladores PIC de 8, 18, 28 y 40 pines, con la configuración de jumpers se puede lograr programar los micros de numero de pines mencionadas con anterioridad, este programador está diseñada pensando en personas que recién están empezando en el mundo de electrónica, por lo que su fabricación es muy simple debido a que solo se utiliza una placa de una sola capa, los restos se puede enterarte de como se hace lo mencionaré mas adelante.

COMO HACERLO TU PROPIO GRABADOR DE PIC ?

MATERIALES:

  • MInitaladro con broca para hacer orificio  de la placa
  • Cloruro férrico  o cualquier ácido para atacar el cobre
  • Estaño y caotín o pistola de soldar.
  • Placa para circuito impreso o baquelita virgen
  • Materiales de electrónica para ensamblar el PICkit 2 clone
  • Guantes por si necesita.

Antes de todo consigue los materiales necesarios para construir este programador, los dejare los detalles mas abajo y en archivo de descarga ubica el circuito impreso en PDF, y imprima en un papel fotográfico con una impresora láser y consigue una baquelita de una sola cara.

Después de conseguir el tamaño de la baquelita(placa para circuito impreso) transfiera el toner al lado de cobre en una placa virgen para hacer circuito impreso con una plancha caliente y plánchelo hasta que se transfiera todo el toner en la placa, esto demora unos 10 minutos aproximadamente, luego déjalo reposar unos minutos en un tachito con agua corriente para remojar y remover el papel fotográfico que esta impregnado en la placa.

Después de remover o retirar el papel llévelo tu placa en un recipiente con CLORURO FÉRRICO. éste es un producto químico ácido que ataca el cobre descubierto sin toner , y los que esta con toner se no sera afectado por el ácido, asi obteniendo un circuito impreso para este prototipo, luego de eso pasa a remover el toner excedente en la placa con el cojin de lavabajilla o con un poco de thiner y limpie las bien.
Ahora consigue un minitaladro con broca de 0.02mm para hacer los orificios de la placa, con cuidado para no malograr los PADS de la pista en donde va la soladura con estaño.
Empieza a ensamblar tu placa con los componentes teniendo en cuenta que algunos componentes tienen polaridad.suelde bien y tus soldaduras queden bien brillantes pero sin quemar los componentes que estás soldando.
Después determinar ensamblar con los componentes verifica que no tenga corto circuito con un téster o un multímetro, si tuviera corto circuito por favor verifica bien las pistas y la soldadura que tengan contacto con las pistas vecinas , asi como los pads de los componentes.
Si no tiene ningún defecto entonces felicitaciones ya tienes un programador de microcontroladores PIC.
El siguiente paso es instalar el Software de PICkit de Microchip, ello lo vas a encontrar el los archivos que vas descargar, si no sabes como instalar entra es este web y guíate paso a paso con o indicado has incluso tiene el Software.
Consigue un Programador de microcontroladores y Programe tu microcontrolador que lleva tu PICkit 2 clone, es decir, con un programador cargue el HEXADECIMAL  al PIC 18f2550 para que reconozca tu ordenador. No te preocupes todos archivos esta en la carpeta que ha descargado.
Si lograste grabar con éxito tu microcontrolador perfecto es hora de probar tu nuevo grabador de pic el PICkit 2 clone.

Los archivos que contiene la descarga son los siguientes:


  • Software original del pickit 2
  • Hexadecimal del pickit 2
  • Circuito impreso en Eagle del pickit 2 clone
  • Esquema o plano en Eagle del pickit 2 clone
  • Circuito impreso en PDF para imprimir del pickit 2 clone.
  • Materiales necesarios para el pickit 2 clone

Lista de materiales:

Qty Value Parts Description
1 pulsador S1 OMRON SWITCH
6 Jumpers JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6 JUMPER
1 100k R10 RESISTOR, European symbol
2 100nf C1, C7 CAPACITOR, European symbol
6 10k R7, R11, R12, R14, R15, R18 RESISTOR, European symbol
2 10k R1, R13 RESISTOR, European symbol
1 1N4148 D1 DIODE
1 2.7k R16 RESISTOR, European symbol
1 2.7k R9 RESISTOR, European symbol
1 20MHz XT1 CRYSTAL
1 240-1280-00-0602J ZX1 ZIF
2 27pf C3, C4 CAPACITOR, European symbol
1 2N2222A Q1 NPN Transistor
1 2N2222A Q2 NPN Transistor
2 2N3906 Q3, Q4 PNP Transistror
2 4.7k R4, R8 RESISTOR, European symbol
2 47 R2, R3 RESISTOR, European symbol
3 470 R5, R6, R17 RESISTOR, European symbol
1 47uf C5 CAPACITOR, European symbol
2 47uf C2, C6 POLARIZED CAPACITOR, European symbol
1 680uH L1 INDUCTOR, European symbol
1 GREEN LED1 LED
1 USB_SHIELD4P-85-32004-10X X1 USB TIPO B
1 PIC18F2550 IC1 USB Microcontrollers (PIC18F2550)
1 RED LED2 LED
1 YELLOW LED3 LED



Jumper1 es el puente por debajo de microcontrolador  


MANUAL DE POSICIÓN DE CHIPS EN ZIF

 Izquierda posición de pic con 28pines, abajo posición de memorias Eeprom; Derecha arriba dsPic con 40 pines abajo pic con 14 pines.

Izquierda: arriba pic de 18 pines, abajo pic de 28 pines; Derecha arriba 28 pines, abajo pic de 40 pines

Izquierda pic de 10f,Derecha pic de 12f

Aquí los dejo las fotos reales de este programador de pic el PICkit 2 clone



DISPOSITIVOS SOPORTADOS

Los dispositivos soportados por el programador son los siguientes.
Dispositivos de baja gama:


PIC10F200, 202, 204, 206
PIC10F220, 222
PIC12F508, 509, 510, 519
PIC16F505, 506, 526
PIC16F54, 57, 59

Dispositivos de gama media. Las versiones “LF” de todos los dispositivos son soportadas:

PIC12F609, HV609
PIC12F615, HV615
PIC12F629, 635, 675, 683
PIC16F610, HV610
PIC16F616, HV616
PIC16F627, 628
PIC16F627A, 628A, 648A
PIC16F630, 631, 636, 639, 676
PIC16F677, 684, 685, 687
PIC16F688, 689, 690
PIC16F72
PIC16F73, 74, 76, 77
PIC16F722
PIC16F723, 724, 726, 727
PIC16F716
PIC16F737, 747, 767, 777
PIC16F785, HV785
PIC16F84A, 87, 88
PIC16F818, 819
PIC16F870, 871, 87
PIC16F873, 874, 876, 877
PIC16F873A, 874A, 876A, 877A
PIC16F882, 883, 884, 886, 887
PIC16F913, 914, 916, 917
PIC16F946

Dispositivos de la linea PIC18F:

PIC18F242, 252, 442, 452
PIC18F248, 258, 448, 458
PIC18F1220, 1320, 2220, 2320
PIC18F1230, 1330
PIC18F2221, 2321
PIC18F2331, 2410, 2420, 2431
PIC18F2423
PIC18F2450, 2455, 2458, 2480
PIC18F2510, 2515, 2520, 2523
PIC18F2525
PIC18F2550, 2553, 2580, 2585
PIC18F2610, 2620, 2680
PIC18F2682, 2685
PIC18F4220, 4221
PIC18F4320, 4321, 4331
PIC18F4410, 4420, 4423
PIC18F4431, 4450, 4455
PIC18F4458, 4480
PIC18F4510, 4515, 4520, 4523
PIC18F4525, 4550, 4553, 4580
PIC18F4585
PIC18F4610, 4620, 4680
PIC18F4682, 4685
PIC18F6310, 6390, 6393
PIC18F6410, 6490, 6493
PIC18F6520, 6525, 6527, 6585
PIC18F6620, 6621, 6622, 6627
PIC18F6628, 6680
PIC18F6720, 6722, 6723
PIC18F8310, 8390, 8393
PIC18F8410, 8490, 8493
PIC18F8520, 8525, 8527, 8585
PIC18F8621, 8620, 8622, 8627
PIC18F8628, 8680
PIC18F8720, 8722, 8723
PIC18F24J10, F25J10, F44J10, F45J10
PIC18LF24J10, LF25J10, LF44J10, LF45J10
PIC18F24J11, F25J11, F44J11, F45J11
PIC18LF24J11, LF25J11, LF44J11, LF45J11
PIC18F26J11, F46J11
PIC18LF26J11, LF46J11
PIC18F24J50, F25J50, F44J50, F45J50
PIC18LF24J50, LF25J50, LF44J50, LF45J50
PIC18F26J50, F46J50
PIC18LF26J50, LF46J50
PIC18F63J11, 63J90, 64J11, 64J90
PIC18F65J10, 65J11, 65J15
PIC18F65J50, 65J90
PIC18F66J10, 66J11, 66J15, 66J16
PIC18F66J50, 66J55, 66J60, 66J65
PIC18F67J10, 67J11, 67J50, 67J60
PIC18F83J11, 83J90, 84J11, 84J90
PIC18F85J10, 85J11, 85J15, 85J50
PIC18F85J90
PIC18F86J10, 86J11, 86J15, 86J16
PIC18F86J50, 86J55, 86J60, 86J65
PIC18F87J10, 87J11, 87J50, 87J60
PIC18F96J60, 96J65
PIC18F97J60
PIC18F13K50, 14K50
PIC18F24K20, 25K20, 26K20
PIC18F44K20, 45K20, 46K20
Dispositivos de la linea PIC24:
PIC24FJ16GA002, 16GA004
PIC24FJ32GA002, 32GA004
PIC24FJ48GA002, 48GA004
PIC24FJ64GA002, 64GA004
PIC24FJ64GA006, 64GA008, 64GA010
PIC24FJ64GB106, 64GB108, 64GB110
PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010
PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010
PIC24FJ128GA106, 128GA108, 128GA110
PIC24FJ128GB106, 128GB108, 128GB110
PIC24FJ192GA106, 192GA108, 192GA110
PIC24FJ192GB106, 192GB108, 192GB110
PIC24FJ256GA106, 256GA108, 256GA110
PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110
PIC24HJ12GP201, 12GP202
PIC24HJ16GP304
PIC24HJ32GP202, 32GP204
PIC24HJ32GP302, 32GP304
PIC24HJ64GP202, 64GP204
PIC24HJ64GP206, 64GP210, 64GP506
PIC24HJ64GP502, 64GP504, 64GP510
PIC24HJ128GP202, 128GP204
PIC24HJ128GP206, 128GP210, 128GP306
PIC24HJ128GP310
PIC24HJ128GP502, 128GP504
PIC24HJ128GP506, 128GP510
PIC24HJ256GP206, 256GP210, 256GP610

Dispositivos de la linea PIC30:

dsPIC30F1010
dsPIC30F2010, 2011, 2012
dsPIC30F2020, 2023
dsPIC30F 3010, 3011, 3012
dsPIC30F3013, 3014
dsPIC30F4011, 4012, 4013
dsPIC30F5011, 5013, 5015, 5016
dsPIC30F6010A, 6011A, 6012A
dsPIC39F6013A, 6014A, 6015

LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO SON LOS SIGUIENTES

 Microchip ha lanzado el código fuente para el software programador independiente. En base a esta información, dougy83 ha creado un editor de archivos de dispositivo que permite agregar soporte a nuevos dispositivos, si sabe lo que está haciendo. Hay muchos archivos de dispositivos flotando alrededor que tienen soporte para nuevas partes. Sin embargo, no encontré ninguno que admitiera correctamente todas las partes que he usado. Así que tomé este archivo del repositorio github de GBerty usé el editor de archivos del dispositivo para arreglar el pic de RELOJ CON PIC (tenía una identificación de dispositivo incorrecta y un script de escritura de memoria de programa incorrecto) y moví los dispositivos PIC16 (L) F1788 / 9 de la familia '1.8V Min' a la familia '1.8V Min II' ( para que tengan la máscara de ID de dispositivo correcta). Parece que el script de revisión familiar '1.8V Min II' no funciona correctamente para el PIC16 (L) F1788 / 9, el número de revisión se desplaza un bit hacia la izquierda y los dos bits más altos se establecen en 1. Pero esto no funciona afectar la programación de los chips. El archivo del dispositivo fijo está disponible a continuación: 
PICkit 2 actualizadoSimplemente descomprima el archivo y reemplace el original en el directorio donde instaló el software independiente PICkit2. El archivo del dispositivo es compatible con 744 dispositivos, consulte la lista de abajo. He probado y verificado que el archivo de este dispositivo funciona al menos para PIC16F690, PIC16F727, PIC16F866, PIC16F1459, PIC16F1788, PIC16F1789, PIC16LF1937, PIC16F1938, PIC18F14K50, PIC18F24K50, PIC18F45K50 y PIC18F45K50 y PIC18F45K50 y PIC18F45K50 y PIC18F45K50 y PIC18F45K50 y PIC18F22K.

Lista de dispositivos soportados con el software actualizado

PIC10F200 Baseline
PIC10F202 Baseline
PIC10F204 Baseline
PIC10F206 Baseline
PIC10F220 Baseline
PIC10F222 Baseline
PIC12F508 Baseline
PIC12F509 Baseline
PIC12F510 Baseline
PIC12F519 Baseline
PIC16F54 Baseline
PIC16F57 Baseline
PIC16F59 Baseline
PIC16F505 Baseline
PIC16F506 Baseline
PIC16F526 Baseline
PIC16F527 Baseline

PIC12F609 Midrange/Standard
PIC12F615 Midrange/Standard
PIC12F617 Midrange/Standard
PIC12F629 Midrange/Standard
PIC12F635 Midrange/Standard
PIC12F675 Midrange/Standard
PIC12F683 Midrange/Standard
PIC12F752 Midrange/Standard
PIC12HV609 Midrange/Standard
PIC12HV615 Midrange/Standard
PIC12HV752 Midrange/Standard
PIC16F72 Midrange/Standard
PIC16F73 Midrange/Standard
PIC16F74 Midrange/Standard
PIC16F76 Midrange/Standard
PIC16F77 Midrange/Standard
PIC16F84A Midrange/Standard
PIC16F87 Midrange/Standard
PIC16F88 Midrange/Standard
PIC16F610 Midrange/Standard
PIC16F616 Midrange/Standard
PIC16F627 Midrange/Standard
PIC16F627A Midrange/Standard
PIC16F628 Midrange/Standard
PIC16F628A Midrange/Standard
PIC16F630 Midrange/Standard
PIC16F631 Midrange/Standard
PIC16F636 (639) Midrange/Standard
PIC16F648A Midrange/Standard
PIC16F676 Midrange/Standard
PIC16F677 Midrange/Standard
PIC16F684 Midrange/Standard
PIC16F685 Midrange/Standard
PIC16F687 Midrange/Standard
PIC16F688 Midrange/Standard
PIC16F689 Midrange/Standard
PIC16F690 Midrange/Standard
PIC16F716 Midrange/Standard
PIC16F737 Midrange/Standard
PIC16F747 Midrange/Standard
PIC16F767 Midrange/Standard
PIC16F777 Midrange/Standard
PIC16F785 Midrange/Standard
PIC16F818 Midrange/Standard
PIC16F819 Midrange/Standard
PIC16F870 Midrange/Standard
PIC16F871 Midrange/Standard
PIC16F872 Midrange/Standard
PIC16F873 Midrange/Standard
PIC16F873A Midrange/Standard
PIC16F874 Midrange/Standard
PIC16F874A Midrange/Standard
PIC16F876 Midrange/Standard
PIC16F876A Midrange/Standard
PIC16F877 Midrange/Standard
PIC16F877A Midrange/Standard
PIC16F882 Midrange/Standard
PIC16F883 Midrange/Standard
PIC16F884 Midrange/Standard
PIC16F886 Midrange/Standard
PIC16F887 Midrange/Standard
PIC16F913 Midrange/Standard
PIC16F914 Midrange/Standard
PIC16F916 Midrange/Standard
PIC16F917 Midrange/Standard
PIC16F946 Midrange/Standard
PIC16HV610 Midrange/Standard
PIC16HV616 Midrange/Standard
PIC16HV785 Midrange/Standard
PIC16C83 Midrange/NoDeviceId
PIC16C84 Midrange/NoDeviceId
PIC16F83 Midrange/NoDeviceId
PIC16F84 Midrange/NoDeviceId

PIC10F320 Midrange/1.8V Min
PIC10F322 Midrange/1.8V Min
PIC10LF320 Midrange/1.8V Min
PIC10LF322 Midrange/1.8V Min 

PIC12F1501 Midrange/1.8V Min
PIC12F1822 Midrange/1.8V Min
PIC12F1840 Midrange/1.8V Min
PIC12LF1501 Midrange/1.8V Min
PIC12LF1822 Midrange/1.8V Min
PIC12LF1840 Midrange/1.8V Min 

PIC16F707 Midrange/1.8V Min
PIC16F720 Midrange/1.8V Min
PIC16F721 Midrange/1.8V Min 
PIC16F722 Midrange/1.8V Min
PIC16F722A Midrange/1.8V Min
PIC16F723 Midrange/1.8V Min
PIC16F723A Midrange/1.8V Min
PIC16F724 Midrange/1.8V Min
PIC16F726 Midrange/1.8V Min
PIC16F727 Midrange/1.8V Min
PIC16F1503 Midrange/1.8V Min
PIC16F1507 Midrange/1.8V Min
PIC16F1508 Midrange/1.8V Min
PIC16F1509 Midrange/1.8V Min
PIC16F1516 Midrange/1.8V Min
PIC16F1517 Midrange/1.8V Min
PIC16F1518 Midrange/1.8V Min
PIC16F1519 Midrange/1.8V Min 
PIC16F1526 Midrange/1.8V Min
PIC16F1527 Midrange/1.8V Min
PIC16F1782 Midrange/1.8V Min
PIC16F1783 Midrange/1.8V Min
PIC16F1784 Midrange/1.8V Min
PIC16F1786 Midrange/1.8V Min
PIC16F1787 Midrange/1.8V Min
PIC16F1823 Midrange/1.8V Min
PIC16F1824 Midrange/1.8V Min
PIC16F1825 Midrange/1.8V Min 
PIC16F1826 Midrange/1.8V Min
PIC16F1827 Midrange/1.8V Min
PIC16F1828 Midrange/1.8V Min
PIC16F1829 Midrange/1.8V Min
PIC16F1847 Midrange/1.8V Min
PIC16F1933 Midrange/1.8V Min
PIC16F1934 Midrange/1.8V Min
PIC16F1936 Midrange/1.8V Min
PIC16F1937 Midrange/1.8V Min
PIC16F1938 Midrange/1.8V Min
PIC16F1939 Midrange/1.8V Min
PIC16F1946 Midrange/1.8V Min
PIC16F1947 Midrange/1.8V Min
PIC16LF707 Midrange/1.8V Min
PIC16LF720 Midrange/1.8V Min
PIC16LF721 Midrange/1.8V Min
PIC16LF722 Midrange/1.8V Min
PIC16LF722A Midrange/1.8V Min
PIC16LF723 Midrange/1.8V Min
PIC16LF723A Midrange/1.8V Min
PIC16LF724 Midrange/1.8V Min
PIC16LF726 Midrange/1.8V Min
PIC16LF727 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1503 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1507 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1508 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1509 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1516 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1517 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1518 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1519 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1526 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1527 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1782 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1783 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1784 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1786 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1787 Midrange/1.8V Min 
PIC16LF1823 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1824 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1825 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1826 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1827 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1828 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1829 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1847 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1902 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1903 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1904 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1906 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1907 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1933 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1934 Midrange/1.8V Min
PIC16LF1936 Midrange/1.8V Min
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DSPIC30F2020 dsPIC30 SMPS
DSPIC30F2023 dsPIC30 SMPS
PIC32MX150F128B PIC32 MX1
PIC32MX210F016B PIC32 MX1
PIC32MX220F032B PIC32 MX1
PIC32MX230F064B PIC32 MX1
PIC32MX250F128B PIC32 MX1
PIC32MX320F032H PIC32 MX3
PIC32MX320F064H PIC32 MX3
PIC32MX320F128H PIC32 MX3
PIC32MX320F128L PIC32 MX3
PIC32MX340F128H PIC32 MX3
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PIC32MX340F256H PIC32 MX3
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PIC32MX460F512L PIC32 MX3
HCS200 KEELOQ??
HCS HCS201 KEELOQ??
HCS HCS300 KEELOQ??
HCS HCS301 KEELOQ??
HCS HCS320 KEELOQ??
HCS HCS360 KEELOQ??
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HCS 11LC010

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EEPROMS/25LC93LC46A (C X8)
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EEPROMS/93LCxA,C 93LC46B (C X16)
EEPROMS/93LCxB,C 93LC56B (C X16)
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EEPROMS/93LCxB,C 93LC76B (C X16)
EEPROMS/93LCxB,C 93LC86B (C X16)
EEPROMS/93LCxB,C

MCP25020
MCP250xx
MCP25025 
MCP250xx
MCP25050
MCP250xx
MCP25055
MCP250xx

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