- 1

Diseño Básico de Circuitos Electrónicos para Principiantes
01:29 - 2

Diseño y Estructura de Circuitos Impresos (PCBs)
04:49 - 3

Componentes y Tipos de PCB: Pistas, Vías y Más
06:38 - 4

Diseño de Circuitos Impresos con KiCad: Instalación y Uso Básico
04:18 - 5

Creación de Esquemáticos y PCBs con Kicad
03:39 - 6
Diseño y Creación de Diagramas Esquemáticos para PCBs
03:07 - 7
Componentes y Tecnologías de PCBs
03:08 - 8

Plataformas de Hardware Libre: Raspberry Pi y Arduino
16:28
Trazado de Pistas y Planos de Tierra en PCBs con Kicad
Clase 28 de 48 • Curso de Diseño de Circuitos Electrónicos
Contenido del curso
- 9

Diseño de Fuente de Alimentación USB para Circuitos Electrónicos
01:08 - 10

Creación de Esquemáticos en KiCad paso a paso
03:33 - 11
Estrategias de Marketing Digital para Principiantes
00:01 - 12

Búsqueda y Selección de Componentes Electrónicos en DigiKey
06:10 - 13

Creación de Esquemáticos con KiCad: Fuente de Alimentación USB
13:49 - 14

Creación de Librerías de Componentes en Kikat
07:33 - 15
Diferencias entre Circuitos en Serie y Paralelo
00:45 - 16

Conexión y organización de componentes en esquemáticos con KiCad
16:31 - 17

Diseño de Fuente de Alimentación USB a 3.3V y 12V
01:19
- 23

Diseño de PCBs: Selección de Fabricantes y Especificaciones Técnicas
08:50 - 24

Diseño de PCB en Kicad: Configuración Inicial de Reglas
04:23 - 25

Importación de Componentes y Creación de Bordes en PCB con Kikata
05:25 - 26

Ubicación de Componentes en PCB: Conceptos y Técnicas Prácticas
17:02 - 27

Trazado Manual de Pistas en PCB con KiCad
10:23 - 28

Trazado de Pistas y Planos de Tierra en PCBs con Kicad
12:03 - 29

Depuración y Verificación de Diseño en Kikat para PCB
04:23 - 30

Diseño de Fuente de Alimentación en PCB con EKICAT
00:49
- 36

Diseño y Construcción de un Arduino Personalizado
05:32 - 37

Desarrollo de Arduino Personalizado: Componentes y Esquemático
02:33 - 38

Ubicación Precisa de Conectores en PCB para Arduino Uno
10:38 - 39

Ubicación de Componentes en un PCB para Arduino
10:54 - 40

Ubicación de Componentes en Diseño de PCB para Arduino
10:43 - 41

Ubicación de Componentes en PCB para Proyectos Electrónicos
11:48 - 42

Ruteo de PCB para Proyecto Final: Alimentación y Comunicaciones
14:31 - 43

Conexión de Componentes Electrónicos en Circuitos Impresos
06:43 - 44

Conexión de Módulos Bluetooth y FTD en Tarjetas Electrónicas
10:25 - 45

Ruteo de Microcontroladores en Arduino Personalizado
18:24 - 46

Optimización de Ruteo en PCB con Arduino
01:40 - 47

Diseño de Productos Electrónicos con Data Sheets
01:20
¿Cómo trazar pistas en una PCB cuando no hay espacio?
Diseñar una placa de circuito impreso (PCB) requiere precisión y estrategia, especialmente cuando se enfrenta a la falta de espacio para las pistas. Aquí te enseñamos cómo aprovechar varias técnicas para gestionar el espacio de manera eficiente.
¿Por qué usar una tarjeta de dos capas?
- Compatibilidad y costo: La mayoría de las herramientas, como KiCad, predeterminan a tarjetas de dos capas porque son comunes y accesibles.
- Facilidad de uso: Las tarjetas de dos capas son ideales para proyectos que requieren soluciones sencillas sin comprometer el diseño.
¿Cómo trazar pistas en diferentes capas?
Al usar una PCB de dos capas, podemos trazar pistas utilizando herramientas como "Enrutar Pistas", que se encuentra en el menú derecho de KiCad. Aquí tienes el procedimiento:
- Iniciar el trazado: Selecciona el pin de inicio y avanza hasta un vértice.
- Cambiar de capa: Presiona la tecla
Vpara insertar una vía, permitiendo cambiar de capa. - Trazar: Continúa el trazado en la nueva capa. Usa el color como guía: verde indica cambios de capa.
- Reorganizar componentes: Si es necesario, mueve componentes con la tecla
My ajusta las pistas usandoDpara arrastrarlas sin perder ángulos de 45 grados.
¿Cuándo y cómo usar vías?
Las vías se utilizan para conectar diferentes capas y darle continuidad a las pistas. Siguiendo el método anterior, crea vías usando V en el teclado cada vez que necesites cambiar de capa.
¿Cómo manejar problemas de trazado y desconexiones?
Al mover componentes, es posible que se desconecten las pistas. Aquí hay algunos consejos:
- Eliminar e instalar de nuevo: Si es necesario, elimina la pista y vuelve a trazarla.
- Ajustar pistas existentes: Arrastra pistas con
Dcuidando siempre mantener ángulos adecuados para evitar problemas de señal.
¿Qué importancia tiene el plano de tierra?
El plano de tierra es crucial en el diseño de PCBs ya que:
- Reduce el ruido: Crea un efecto de jaula de Faraday que protege contra interferencias.
- Aísla las pistas: Garantiza que haya un espacio suficiente para evitar cortocircuitos.
¿Cómo crear un plano de tierra?
- Añadir zonas de relleno: En el menú derecho, selecciona esta opción.
- Definir área: Traza el rectángulo abarcando toda la PCB y conéctalo a la red de tierra (GND).
- Verificar espaciado: Asegúrate de que hay un aislamiento entre las pistas y el plano de tierra.
¿Cómo garantizar un diseño 100% rootado?
- Verificar conexiones: Asegúrate de no ver líneas blancas que indiquen conexiones sin completar.
- Utilizar herramientas de depuración: KiCad tiene un asistente que verifica tus rutas basándose en las reglas definidas durante el diseño, ayudándote a corregir errores antes de la producción.
Recuerda siempre guardar tu proyecto para evitar pérdidas, y no dudes en experimentar con las herramientas que KiCad ofrece. ¡El diseño de PCBs es una habilidad que mejora con la práctica y la experimentación!