
Descubre qué son las normas IPC, su importancia en la industria electrónica y cómo te ayudarán a diseñar PCBs de alta calidad y confiabilidad. Aprende por qué estas normas son esenciales en proyectos profesionales.
Conoce cómo las normas IPC clasifican los productos electrónicos según su uso y requisitos de calidad. Aprende a identificar las categorías principales y sus aplicaciones prácticas en la industria.
Explora los requisitos generales que deben cumplir los productos electrónicos según las normas IPC. Descubre cómo aplicar estas especificaciones para garantizar diseños duraderos y funcionales.
Aprende el proceso paso a paso para asegurar que tu producto electrónico cumpla con los estándares de calidad IPC. Desde el diseño hasta la fabricación, cubriremos los aspectos clave para un proyecto exitoso.
Familiarízate con los componentes THT (Through-Hole Technology) y SMD (Surface-Mount Device). Descubre sus diferencias, ventajas, y cuándo utilizar cada tipo en tus diseños electrónicos.
Explora los diferentes tipos de encapsulados o cases en componentes THT y SMD. Aprende a identificarlos y seleccionarlos según las necesidades específicas de tus proyectos.
En este primer video del curso "Diseño Electrónico desde Cero con KiCad", te llevaré a través de una introducción fundamental al diseño electrónico. Exploraremos juntos cómo instalar correctamente KiCad, su configuración inicial y una navegación completa por su interfaz. Si eres nuevo en el diseño de PCB o simplemente quieres refrescar tus conocimientos, este es el punto de partida ideal para comenzar a dominar KiCad.
Es muy importante saber donde conseguir los componentes electrónicos para nuestros proyectos, así que en este video te mostraré las mejores tiendas donde puedes adquirir componentes electrónicos, tanto en Estados Unidos como en China. Aprenderás a buscar productos de calidad y acceder a los mejores precios.
Aquí comenzaremos con el diseño de tu primer proyecto electrónico, el Step Down con el IC LM2596. Te guiaré paso a paso en la creación del esquemático en KiCad, explicando cada elemento clave para que entiendas cómo conectar tus componentes correctamente.
En este video, aprenderás a asignar los footprints (huellas físicas de los componentes) a cada elemento del esquemático del proyecto Step Down con el IC LM2596, asegurando que todo esté listo para la creación de la PCB.
Te enseñaré cómo organizar los componentes dentro del layout de la PCB para el Step Down con el IC LM2596, optimizando el espacio y asegurando un diseño eficiente para la fabricación.
Es momento de conectar los componentes. Aprenderás a enrutar las pistas en la PCB del Step Down con el IC LM2596, asegurando conexiones adecuadas y eficientes para un rendimiento óptimo de tu circuito.
Descubre cómo añadir modelos 3D a los footprints de tus componentes para el Step Down con el IC LM2596, de manera que puedas visualizar tu PCB en tres dimensiones y tener una mejor comprensión de cómo lucirá el producto final.
Aprenderás a personalizar el color de tu PCB y ajustar el diseño visual para el Step Down con el IC LM2596 para que coincida con tus preferencias estéticas o las necesidades del cliente.
En este video, te guiaré en la creación de los archivos necesarios para fabricar tu PCB del Step Down con el IC LM2596, incluidos los archivos Gerber, la lista de materiales (BOM) y los archivos de posicionamiento de componentes.
Finalmente, te mostraré las mejores tiendas donde puedes mandar a fabricar tus PCBs, incluido el del proyecto Step Down con el IC LM2596. Te explicaré los costos, tiempos de entrega, y cómo enviar tus archivos para que recibas un producto final de alta calidad.
En este video, comenzaremos con el diseño del esquemático para nuestro proyecto de Relé de Estado Sólido AC. Utilizaremos un optoacoplador y el TRIAC BTA12, ideal para manejar cargas resistivas. Te guiaré paso a paso para que puedas crear este circuito desde cero
Aprenderás a asignar los footprints adecuados a cada componente del esquemático para el relé de estado sólido. Nos aseguraremos de que los componentes coincidan correctamente con sus representaciones físicas en la PCB.
En este video, organizaremos los componentes del relé de estado sólido en el layout de la PCB, optimizando el espacio y garantizando un diseño eficiente para la fabricación del circuito.
Ahora es momento de conectar los componentes. Aprenderás a enrutar las pistas del proyecto, asegurando conexiones limpias y funcionales que permitirán un rendimiento adecuado del Relé de Estado Sólido AC.
En este último video, realizaremos los ajustes finales en el diseño de la PCB. Revisaremos el enrutado, la colocación de los componentes y otros detalles importantes antes de generar los archivos de fabricación para el Relé de Estado Sólido AC.
En este video, comenzamos con el diseño del esquemático del Servo Tester utilizando el famoso IC 555 Timer. Te mostraré cómo conectar los componentes esenciales para controlar servos de manera precisa y eficiente.
Aprenderás a asignar los footprints correctos a cada componente del esquemático del Servo Tester. Este paso es clave para asegurar que los componentes se representen correctamente en la PCB.
Aquí te guiaré en la creación de footprints personalizados para el Servo Tester, diseñando desde cero aquellos componentes que no se encuentran en las bibliotecas estándar de KiCad, asegurando un diseño único y adaptado a tus necesidades.
Es momento de conectar los componentes en la PCB. Te enseñaré a enrutar las pistas del Servo Tester, optimizando las conexiones para asegurar una señal clara y eficiente, clave para el control de servos.
En este último video, aprenderás a crear modelos 3D de tus componentes utilizando Onshape, un software CAD en la nube. Luego, integraremos estos modelos en KiCad para visualizar la PCB en 3D. También generaremos los archivos de fabricación finales del Servo Tester, listos para enviarse a producción.
En esta primera parte, aprenderás a diseñar el esquemático completo de un PLC basado en el ESP32. Definiremos las conexiones de las 3 salidas SSR, 4 salidas a relé de 120V AC/30V DC, botones, y el RTC. Además, se incorporará un convertidor AC/DC que permitirá alimentar el sistema directamente desde corriente alterna. Este esquemático será la base que transformará el diseño en un controlador potente y versátil.
Para organizar mejor nuestro diseño, dividiremos el esquemático en hojas jerárquicas. Exploraremos cómo estructurar el sistema en bloques como el de control de relés y SSR, alimentación, botones y comunicación. Este enfoque permitirá manejar proyectos complejos de forma modular y comprensible, facilitando futuras modificaciones o ampliaciones.
Una vez diseñado el esquemático, pasamos a asignar las huellas físicas a cada uno de los componentes del PLC. Desde el ESP32 hasta los relés, SSRs, botones y el RTC, nos aseguraremos de que cada componente tenga la huella correcta para integrarse perfectamente en la PCB. Este es un paso crucial para garantizar que la fabricación de la tarjeta sea exitosa.
Con el esquemático completo y las huellas asignadas, es momento de generar el Bill of Materials (BOM). Esta lista de materiales detallará cada componente necesario para ensamblar el PLC, asegurando que esté disponible y sea fácil de adquirir. También optimizaremos la lista para la producción, reduciendo costos y facilitando la gestión del proyecto.
Aquí comenzamos a dar forma física al proyecto. Posicionaremos estratégicamente los componentes en el diseño del PCB, garantizando una distribución eficiente para facilitar el enrutamiento y la disipación de calor. Prestaremos especial atención a los elementos de potencia como los relés y SSRs, así como a los pines de programación del ESP32.
El enrutamiento es uno de los pasos más importantes en el diseño de una PCB. Aprenderás a conectar los pines de los componentes de manera eficiente, asegurando señales estables y una correcta distribución de la alimentación. Exploraremos cómo manejar múltiples capas, aislar señales críticas y optimizar el rendimiento del circuito para el control de potencia y comunicación del ESP32.
En esta sección, le daremos un toque profesional a la PCB agregando un logo personalizado. Aprenderás a insertar y ajustar gráficos en el diseño de la tarjeta, asegurándote de que el logo se vea nítido y bien posicionado en la PCB final. Este detalle hará que tu PLC no solo sea funcional, sino también visualmente atractivo.
¡Bienvenidos a otro video de nuestro curso de diseño de PCB! En esta lección, exploramos una técnica avanzada en la fabricación de PCB utilizando tecnología de impresión UV para crear una regla PCB práctica y única. Este proyecto no solo tiene un diseño llamativo, sino que además es una herramienta útil para diseñadores electrónicos: incluye los footprints más comunes usados en la industria, facilitando la referencia rápida en proyectos de diseño.
En esta clase, veremos como quedaron las PCB con UV PRINTING.
En este video, revisamos en detalle el esquemático del seguidor de línea velocista. Analizamos los componentes, su conexión y el funcionamiento general del circuito. No es un tutorial desde cero, ya que muchas de las técnicas y conceptos utilizados en este diseño ya han sido explicados en videos anteriores del curso. Sin embargo, destacamos los aspectos más importantes de la electrónica de este proyecto, asegurándonos de que todo esté correctamente diseñado antes de pasar al PCB Layout.
En este video, nos enfocamos en el diseño del PCB Layout para el seguidor de línea velocista. Explicamos la distribución de los componentes y veremos cómo enrutar ciertas partes clave de la tarjeta, asegurándonos de que el diseño sea eficiente y funcional. Este proceso es fundamental para garantizar un buen desempeño del robot en la pista.
Continuamos con la parte 2
Este curso está diseñado para llevarte desde los conceptos básicos hasta el diseño avanzado de PCBs utilizando KiCad. A lo largo del curso, aprenderás a crear esquemáticos detallados, diseñar PCBs, y generar archivos de producción listos para manufactura. El curso también incluye el uso del visor 3D de KiCad para una mejor visualización de los componentes y su correcta disposición.
No es necesario tener experiencia previa en diseño electrónico, pero se requieren conocimientos básicos de electrónica. Este curso está dirigido a estudiantes de ingeniería electrónica y mecatrónica, profesionales de la electrónica, aficionados, makers, educadores y emprendedores que desean ampliar o actualizar sus habilidades.
Los proyectos prácticos son una parte integral del curso. Diseñaremos y desarrollaremos en conjunto cinco proyectos de PCB donde podrás descargar los esquemáticos, PCB layout, archivos de fabricación, bibliotecas de componentes y todo el archivo de proyecto. Además, tendrás acceso a dos videos adicionales que cubren técnicas de soldadura de componentes THT y SMD.
Al finalizar el curso, tendrás las habilidades necesarias para diseñar, ensamblar y verificar tus propios proyectos electrónicos, cumpliendo con las normas IPC. Esto te preparará para enfrentar desafíos en la industria electrónica de manera eficiente y efectiva, asegurando la calidad, fiabilidad y éxito de tus diseños.