Electrical and electronics engineering
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Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Electrical and electronics engineering
El canal Electrical and electronics engineering (@electricalandelectronics09) en el segmento lingüístico de Inglés es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 20 006 suscriptores, ocupando la posición 6 751 en la categoría Tecnologías y Aplicaciones y el puesto 22 175 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 20 006 suscriptores.
Según los últimos datos del 10 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 265, y en las últimas 24 horas de 9, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 25.60%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 5.60% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 5 120 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 121 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 13.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como current, transistor, circuit, mosfet, collector.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Electrical engineering
Paid promotion @Engineeringupdatess
@electricalandelectronics09”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 11 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Tecnologías y Aplicaciones.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 11 junio | +5 | |||
| 10 junio | +10 | |||
| 09 junio | +10 | |||
| 08 junio | +11 | |||
| 07 junio | +8 | |||
| 06 junio | +10 | |||
| 05 junio | +6 | |||
| 04 junio | +10 | |||
| 03 junio | +21 | |||
| 02 junio | +24 | |||
| 01 junio | +2 |
| 2 | Sin texto... | 5 218 |
| 3 | Sin texto... | 8 087 |
| 4 | Sin texto... | 8 192 |
| 5 | Sin texto... | 7 681 |
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| 8 | Controlling DC motor speed using voltage directly is inefficient, so this circuit uses Pulse Width Modulation (PWM) to do it more effectively. A 555 timer generates a square wave where the ON time and OFF time can be adjusted using the variable resistor (VR1). When the pulse is narrow, the motor receives power for a shorter time, resulting in lower average voltage and slower speed. When the pulse is wide, the motor gets power for longer duration, increasing the average voltage and making it spin faster. The diodes around the potentiometer help control the charge and discharge paths separately, allowing smooth duty cycle adjustment. The output from the 555 timer drives a power transistor (2N3055), which acts like a switch to supply current to the motor. A diode across the motor protects the circuit from voltage spikes generated when the motor turns off. This method provides efficient speed control with minimal power loss.
#ElectronicsEducation #ElectronicsRD #PWM #DCMotor #555Timer
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| 10 | This circuit shows how an Arduino controls an RGB LED using three output pins. An RGB LED contains three internal LEDs—Red, Green, and Blue—combined in one package. In this diagram, it is a common cathode type, meaning all the negative terminals are connected together and tied to ground.
Each color pin (R, G, B) is connected to a separate Arduino digital/PWM pin through a 220Ω resistor (R1, R2, R3). These resistors limit current and protect both the LED and the Arduino.
When the Arduino sends a HIGH signal to any pin, current flows through the resistor and the corresponding LED color turns ON. By using PWM (pins marked with ~), the brightness of each color can be adjusted. By mixing different brightness levels of Red, Green, and Blue, a wide range of colors can be produced.
For example:
Red + Green = Yellow
Red + Blue = Magenta
Green + Blue = Cyan
All three = White
This is the basic principle behind color mixing in displays and lighting systems.
#ElectronicsEducation #ElectronicsRD #Arduino #EmbeddedSystems | 0 |
| 11 | A DC power supply converts AC (alternating current) into stable DC (direct current) that electronic circuits can use. This process happens in three main stages: rectification, filtering, and regulation.
First, the AC input (for example, 120V, 60 Hz) enters the rectifier circuit. Here, a bridge rectifier made of four diodes (D1–D4) converts the sinusoidal AC waveform into pulsating DC. Instead of going positive and negative, the output now stays on one side of the axis, but it still has ripples.
Next, the smoothing circuit reduces these ripples.
Finally,
the regulator circuit provides a stable and fixed DC output. An IC like the LM78xx series maintains a constant voltage even if the input fluctuates or the load changes. Capacitors C3 and C4 improve stability and reduce noise at the input and output of the regulator.
The final output (Vout) is clean, steady DC voltage suitable for powering electronic devices, with the negative terminal connected to ground.
#Electronics #PowerSupply #Rectifier #VoltageRegulator | 0 |
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