Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada al el estudio en profundidad del lenguaje de programación EasyHDL. Este sistema nos permite la escritura de archivos de proceso por lotes (scripts) para configurar un generador de señales complejas que puede ser utilizado con la herramienta VSM de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
La guía está dirigida a todas aquellas personas que ya conocen las herramientas ISIS y VSM y que desean profundizar en el conocimiento de las técnicas que esta herramienta pone a nuestra disposición para construir generadores de señales complejos para utilizarlas durante la simulación y construir complejas y exhaustivas baterías de test.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMEÓ pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
Es posible descargarla en formato pdf para utilizarla con mayor comodidad en el ordenador del usuario, leerla en lugares donde no se disponga de una conexión suficientemente rápida a internet e imprimir las partes (o todo entero, si se desea) que más nos interesen.
El coste de la descarga es de sólo 7,00€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
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Hubor presenta la segunda edición de la guía de la colección "al detalle" titulada Prácticas de electrónica digital con Proteus. En esta guía vamos a proponer una serie de prácticas de laboratorio de electrónica digital. Con ellas, el lector irá introduciéndose gradualmente en el mundo de los circuitos digitales, desde los principios más básicos hasta aplicaciones avanzadas utilizando diversas familias de integrados.
La segunda edición se ha ampliado, revisado y actualizado a la versión 8.9 de Proteus. Ahora contiene 72 prácticas en lugar de las 30 de la primera edición.
Las prácticas resultan útiles para aquellas personas que desean encontrar en la electrónica una salida profesional, pero también para todos los que se acercan a ella como una afición para sus ratos libres. Ambos descubrirán experimentando los principios básicos de la electrónica digital y lo podrán hacer de una forma intuitiva y sencilla.
En esta guía, el lector encontrará la teoría mínima imprescindible para entender el objetivo de cada práctica. No nos extendemos con la información técnica de los dispositivos digitales utilizados. Esa información deberá buscarla el lector en alguno de los muchos libros publicados sobre el tema presentes en el mercado. La filosofía de esta guía es presentar un gran número de circuitos donde podrá descubrir el funcionamiento de los diversos integrados de forma práctica.
El orden de las prácticas no se ha establecido pensando que el alumno deba recorrerlo ordenadamente. Al contrario, se presupone que el profesor irá indicando aquellas prácticas que el alumno debe realizar a medida que va avanzando en el desarrollo del curso de electrónica digital.
El alumno podrá ir variando los diversos circuitos propuestos para experimentar con ellos. De esta forma se produce un acercamiento intuitivo a cada integrado y se comprende cómo le afectan los componentes electrónicos periféricos con los que se varía su comportamiento.
Podrá utilizar tantas sondas cómo desee para conocer los valores de las magnitudes eléctricas en cada punto del circuito como ayuda para la comprensión del mismo.
Será capaz de utilizar múltiples gráficos donde verá de forma intuitiva la evolución del circuito en el tiempo.
Todos los circuitos de las prácticas propuestas se han adjuntado en formato digital cuando se descaga esta guía. Han sido realizados usando la versión 8.9 de Proteus y debe disponerse de esta versión para poder utilizarlos.
El coste de la descarga es de sólo 7,00€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
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Aquí le mostramos el listado completo de las prácticas incluídas en la guía:
PRÁCTICA 1: CIRCUITO AND.
PRÁCTICA 2: CIRCUITO OR.
PRÁCTICA 3: CIRCUITO NOT.
PRÁCTICA 4: CIRCUITO NAND.
PRÁCTICA 5: CIRCUITO NOR.
PRÁCTICA 6: CIRCUITO XOR.
PRÁCTICA 7: CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 8: OSCILADOR DE AUDIO CON PUERTAS NOR.
PRÁCTICA 9: PUERTA NOT CON SALIDA DE COLECTOR ABIERTO.
PRÁCTICA 10: CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL A ONDA CUADRADA USANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 11: CONVERTIDOR DE ONDA TRAPEZOIDAL A ONDA CUADRADA UTILIZANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 12: MANEJO DE UN RELÉ UTILIZANDO BUFFERS EN PARALELO Y UN 555.
PRÁCTICA 13: LUZ INTERMITENTE UTILIZANDO 3 BUFFERS NOT.
PRÁCTICA 14: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 15: CODIFICADOR DE PRIORIDAD DE 8 A 3 LÍNEAS (4532).
PRÁCTICA 16: USO DE DOS CODIFICADORES DE PRIORIDAD 8-3 (4532) PARA CODIFICAR 16 ENTRADAS A 4 SALIDAS (HEXADECIMAL A BINARIO).
PRÁCTICA 17: USO DE UN CODIFICADOR 8-3 CON PRIORIDAD (4532) PARA CODIFICAR 10 ENTRADAS A SALIDA EN BINARIO O DISPLAY BCD.
PRÁCTICA 18: DISPLAYS DE SIETE SEGMENTOS. MONTAJE CON ÁNODO COMÚN Y MONTAJE CON CÁTODO COMÚN.
PRÁCTICA 19: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS (4543).
PRÁCTICA 20: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE CÁTODO COMÚN (4511).
PRÁCTICA 21: CONTADOR DIGITAL CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA.
PRÁCTICA 22: USO DE UN MULTIPLEXOR (74157) PARA CONTROLAR UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS DESDE DOS FUENTES DIFERENTES DE ENTRADA DE DATOS.
PRÁCTICA 23: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 8) EN EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 24: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) Y CONTADOR (7490) PARA PRESENTAR SECUENCIALMENTE EN UN LED DE SALIDA EL VALOR DE LAS OCHO ENTRADAS.
PRÁCTICA 25: DEMULTIPLEXOR DE UN CANAL DE ENTRADA A CUATRO CANALES DE SALIDA (74155).
PRÁCTICA 26: DEMULTIPLEXOR DE 8 VÍAS (74138).
PRÁCTICA 27: SISTEMA SÍNCRONO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. DEMULTIPLEXOR (74154), MULTIPLEXOR (74150), CONTADOR (7493), RELOJ (555), DECODIFICADOR (7447) Y PUERTA NOT.
PRÁCTICA 28: FUNCIONAMIENTO DEL 555 UTILIZADO EN MODO MULTIVIBRADOR ASTABLE (RELOJ).
PRÁCTICA 29: FUNCIONAMIENTO DEL 555 EN MODO MONOESTABLE (GENERADOR DE UN PULSO DE DURACIÓN DEFINIDA).
PRÁCTICA 30: 555 UTILIZADO PARA CONTROLAR UN MOTOR DE FORMA INTERMITENTE (LIMPIAPARABRISAS).
PRÁCTICA 31: INTERRUPTOR DIGITAL.
PRÁCTICA 32: CONTROL DE TEMPERATURA.
PRÁCTICA 33: AMPLIFICADOR DE VOLTAJE CMOS.
PRÁCTICA 34: BUFFER TRI-STATE.
PRÁCTICA 35: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE ÁNODO COMÚN (7447).
PRÁCTICA 36: MULTIPLEXOR (74150) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 16) CON EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 37: SELECTOR ENTRE DOS BYTES UTILIZANDO DOS 74157.
PRÁCTICA 38: CONJUNTO DE DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191) Y RELOJ (555) PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL.
PRÁCTICA 39: DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191), RELOJ 555 Y PUERTAS NAND PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL REVERSIBLE.
PRÁCTICA 40: TREN DE PULSOS.
PRÁCTICA 41: DETECTOR DEL FLANCO DE SUBIDA.
PRÁCTICA 42: DETECTOR DEL FLANCO DE BAJADA.
PRÁCTICA 43: GENERACIÓN DE UN PULSO DE RESET DURANTE EL ENCENDIDO.
PRÁCTICA 44: GENERACIÓN DE PULSOS EN SECUENCIA CON RETARDO.
PRÁCTICA 45: MULTIVIBRADOR MONOESTABLE (74221).
PRÁCTICA 46: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NOR (4093).
PRÁCTICA 47: MONOESTABLE NOR CON RESET MANUAL.
PRÁCTICA 48: MONOESTABLE NOR CON RESET ELECTRÓNICO.
PRÁCTICA 49: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NAND.
PRÁCTICA 50: MONOESTABLE NO REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 51: MONOESTABLE REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 52: MONOESTABLE DOBLE NO REDISPARABLE 74221.
PRÁCTICA 53: MONOESTABLE REDISPARABLE DOBLE 4528.
PRÁCTICA 54: CIRCUITOS SECUENCIALES Y NO SECUENCIALES.
PRÁCTICA 55: CONTROL DE DISPOSITIVOS CON DOS PULSADORES USANDO UN CIRCUITO SECUENCIAL.
PRÁCTICA 56: LATCHS CON PUERTAS NAND Y NOR.
PRÁCTICA 57: CUADRUPLE LATCH (74279).
PRÁCTICA 58: CUADRUPLE LATCH NOR CON LÓGICA POSITIVA Y HABILITADOR (4043).
PRÁCTICA 59: CUADRUPLE LATCH NAND CON LÓGICA NEGATIVA Y HABILITADOR (4044).
PRÁCTICA 60: FLIP-FLOP TIPO R-S.
PRÁCTICA 61: FLIP-FLOP TIPO M-S (MAESTRO-ESCLAVO).
PRÁCTICA 62: FLIP-FLOP TIPO M-S USANDO EL INTEGRADO 4027.
PRÁCTICA 63: FLIP-FLOP TIPO T (4027).
PRÁCTICA 64: FLIP-FLOP TIPO T. DIVISOR DE FRECUENCIA DE 16 PINES Y 14 ETAPAS (4020).
PRÁCTICA 65: FLIP-FLOP TIPO D (7474).
PRÁCTICA 66: FLIP-FLOP TIPO D CON PRESET Y CLEAR (4013).
PRÁCTICA 67: FLIP-FLOP TIPO J-K (7473).
PRÁCTICA 68: SELECTOR DE UNA DE CADA OCHO BOTELLAS EN CINTA DE PLANTA EMBOTELLADORA.
PRÁCTICA 69: REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE 8 BITS (74373).
PRÁCTICA 70: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA SERIE (SISO).
PRÁCTICA 71: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA PARALELA Y SALIDA SERIE (PISO).
PRÁCTICA 72: CONVERTIDOR DE DATOS PARALELO A SERIE (4021).
PRÁCTICA 2: CIRCUITO OR.
PRÁCTICA 3: CIRCUITO NOT.
PRÁCTICA 4: CIRCUITO NAND.
PRÁCTICA 5: CIRCUITO NOR.
PRÁCTICA 6: CIRCUITO XOR.
PRÁCTICA 7: CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 8: OSCILADOR DE AUDIO CON PUERTAS NOR.
PRÁCTICA 9: PUERTA NOT CON SALIDA DE COLECTOR ABIERTO.
PRÁCTICA 10: CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL A ONDA CUADRADA USANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 11: CONVERTIDOR DE ONDA TRAPEZOIDAL A ONDA CUADRADA UTILIZANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 12: MANEJO DE UN RELÉ UTILIZANDO BUFFERS EN PARALELO Y UN 555.
PRÁCTICA 13: LUZ INTERMITENTE UTILIZANDO 3 BUFFERS NOT.
PRÁCTICA 14: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 15: CODIFICADOR DE PRIORIDAD DE 8 A 3 LÍNEAS (4532).
PRÁCTICA 16: USO DE DOS CODIFICADORES DE PRIORIDAD 8-3 (4532) PARA CODIFICAR 16 ENTRADAS A 4 SALIDAS (HEXADECIMAL A BINARIO).
PRÁCTICA 17: USO DE UN CODIFICADOR 8-3 CON PRIORIDAD (4532) PARA CODIFICAR 10 ENTRADAS A SALIDA EN BINARIO O DISPLAY BCD.
PRÁCTICA 18: DISPLAYS DE SIETE SEGMENTOS. MONTAJE CON ÁNODO COMÚN Y MONTAJE CON CÁTODO COMÚN.
PRÁCTICA 19: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS (4543).
PRÁCTICA 20: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE CÁTODO COMÚN (4511).
PRÁCTICA 21: CONTADOR DIGITAL CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA.
PRÁCTICA 22: USO DE UN MULTIPLEXOR (74157) PARA CONTROLAR UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS DESDE DOS FUENTES DIFERENTES DE ENTRADA DE DATOS.
PRÁCTICA 23: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 8) EN EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 24: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) Y CONTADOR (7490) PARA PRESENTAR SECUENCIALMENTE EN UN LED DE SALIDA EL VALOR DE LAS OCHO ENTRADAS.
PRÁCTICA 25: DEMULTIPLEXOR DE UN CANAL DE ENTRADA A CUATRO CANALES DE SALIDA (74155).
PRÁCTICA 26: DEMULTIPLEXOR DE 8 VÍAS (74138).
PRÁCTICA 27: SISTEMA SÍNCRONO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. DEMULTIPLEXOR (74154), MULTIPLEXOR (74150), CONTADOR (7493), RELOJ (555), DECODIFICADOR (7447) Y PUERTA NOT.
PRÁCTICA 28: FUNCIONAMIENTO DEL 555 UTILIZADO EN MODO MULTIVIBRADOR ASTABLE (RELOJ).
PRÁCTICA 29: FUNCIONAMIENTO DEL 555 EN MODO MONOESTABLE (GENERADOR DE UN PULSO DE DURACIÓN DEFINIDA).
PRÁCTICA 30: 555 UTILIZADO PARA CONTROLAR UN MOTOR DE FORMA INTERMITENTE (LIMPIAPARABRISAS).
PRÁCTICA 31: INTERRUPTOR DIGITAL.
PRÁCTICA 32: CONTROL DE TEMPERATURA.
PRÁCTICA 33: AMPLIFICADOR DE VOLTAJE CMOS.
PRÁCTICA 34: BUFFER TRI-STATE.
PRÁCTICA 35: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE ÁNODO COMÚN (7447).
PRÁCTICA 36: MULTIPLEXOR (74150) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 16) CON EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 37: SELECTOR ENTRE DOS BYTES UTILIZANDO DOS 74157.
PRÁCTICA 38: CONJUNTO DE DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191) Y RELOJ (555) PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL.
PRÁCTICA 39: DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191), RELOJ 555 Y PUERTAS NAND PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL REVERSIBLE.
PRÁCTICA 40: TREN DE PULSOS.
PRÁCTICA 41: DETECTOR DEL FLANCO DE SUBIDA.
PRÁCTICA 42: DETECTOR DEL FLANCO DE BAJADA.
PRÁCTICA 43: GENERACIÓN DE UN PULSO DE RESET DURANTE EL ENCENDIDO.
PRÁCTICA 44: GENERACIÓN DE PULSOS EN SECUENCIA CON RETARDO.
PRÁCTICA 45: MULTIVIBRADOR MONOESTABLE (74221).
PRÁCTICA 46: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NOR (4093).
PRÁCTICA 47: MONOESTABLE NOR CON RESET MANUAL.
PRÁCTICA 48: MONOESTABLE NOR CON RESET ELECTRÓNICO.
PRÁCTICA 49: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NAND.
PRÁCTICA 50: MONOESTABLE NO REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 51: MONOESTABLE REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 52: MONOESTABLE DOBLE NO REDISPARABLE 74221.
PRÁCTICA 53: MONOESTABLE REDISPARABLE DOBLE 4528.
PRÁCTICA 54: CIRCUITOS SECUENCIALES Y NO SECUENCIALES.
PRÁCTICA 55: CONTROL DE DISPOSITIVOS CON DOS PULSADORES USANDO UN CIRCUITO SECUENCIAL.
PRÁCTICA 56: LATCHS CON PUERTAS NAND Y NOR.
PRÁCTICA 57: CUADRUPLE LATCH (74279).
PRÁCTICA 58: CUADRUPLE LATCH NOR CON LÓGICA POSITIVA Y HABILITADOR (4043).
PRÁCTICA 59: CUADRUPLE LATCH NAND CON LÓGICA NEGATIVA Y HABILITADOR (4044).
PRÁCTICA 60: FLIP-FLOP TIPO R-S.
PRÁCTICA 61: FLIP-FLOP TIPO M-S (MAESTRO-ESCLAVO).
PRÁCTICA 62: FLIP-FLOP TIPO M-S USANDO EL INTEGRADO 4027.
PRÁCTICA 63: FLIP-FLOP TIPO T (4027).
PRÁCTICA 64: FLIP-FLOP TIPO T. DIVISOR DE FRECUENCIA DE 16 PINES Y 14 ETAPAS (4020).
PRÁCTICA 65: FLIP-FLOP TIPO D (7474).
PRÁCTICA 66: FLIP-FLOP TIPO D CON PRESET Y CLEAR (4013).
PRÁCTICA 67: FLIP-FLOP TIPO J-K (7473).
PRÁCTICA 68: SELECTOR DE UNA DE CADA OCHO BOTELLAS EN CINTA DE PLANTA EMBOTELLADORA.
PRÁCTICA 69: REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE 8 BITS (74373).
PRÁCTICA 70: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA SERIE (SISO).
PRÁCTICA 71: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA PARALELA Y SALIDA SERIE (PISO).
PRÁCTICA 72: CONVERTIDOR DE DATOS PARALELO A SERIE (4021).
Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en la simulación de equipos Arduino utilizando la herramienta PROTEUS.
La guía está dirigida a todas aquellas personas que ya conocen la herramienta PROTEUS y que desean profundizar en el conociiento de las técnicas que esta herramienta pone a nuestra disposición para simular equipos Arduino basados en el microprocesador AVR.
También puede resultar muy útil para los usuarios que desean conocer las posibilidades de esta herramienta antes de proceder a su adquisición para su utilizacion en el mundo de la educación o en el mundo de la simulación de microprocesadores.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMEÓ pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de descargarla.
El coste de la descarga es de sólo 7,00€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
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Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en el estudio en profundidad de generadores de señales que podemos utilizar en la herramienta ISIS de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
La guía está dirigida a todas aquellas personas que ya conocen la herramienta ISIS y que desean profundizar en el conociiento de las técnicas que esta herramienta pone a nuestra disposición para generar todo tipo de señales, analógicas y digitales, en la simulación de nuestros diseños de circuitos electrónicos.
También puede resultar muy útil para los usuarios que desean conocer las posibilidades de esta herramienta antes de proceder a su adquisición para su utilizacion en el mundo de la educación o en el mundo de la simulación de circuitos.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMEÓ pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
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Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en el estudio en profundidad de la obtención de vistas en 3D de los circuitos electrónicos utilizando la herramienta ARES de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
La guía está dirigida a todas aquellas personas que ya conocen la herramienta ARES y que desean profundizar en el conociiento de las técnicas que esta herramienta pone a nuestra disposición para obtener vistas tridimensionales de nuestros diseños de circuitos electrónicos.
También puede resultar muy útil para los usuarios que desean conocer las posibilidades de esta herramienta para lograr sacar un mayor provecho comercial a sus trabajos dentro del diseño electrónico.
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