Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
iot:iot_board_08012026 [2026/01/11 16:35] – [8.1 Actuadores] rabiot:iot_board_08012026 [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
-====== IoT – Plataforma de Adquisición y Telemetría ====== 
- 
-{{:iot:cristal-iot.png?150|Detalle de PCB }} 
- 
-Desarrollo de una PCB para IoT de alta calidad, siguiendo las normas internacionales que garantizan una alta calidad y funcionalidad. 
- 
- 
-===== 1. Introducción ===== 
- 
-Esta tarjeta IoT ha sido diseñada como una **plataforma electrónica modular, robusta y escalable**, orientada a la **adquisición de datos, registro local y transmisión remota** en entornos exigentes. 
- 
-El desarrollo está pensado para aplicaciones de **telemetría, monitoreo ambiental, control remoto y sistemas embebidos conectados**, con especial énfasis en **fiabilidad eléctrica, bajo consumo energético y mantenibilidad a largo plazo**. 
- 
-La arquitectura permite su integración tanto en prototipos avanzados como en sistemas pre-productivos, facilitando futuras iteraciones de hardware y firmware sin rediseños radicales. 
- 
-{{ :iot:iot_08012026.png?600 | Vista frontal }} 
- 
-===== 2. Objetivos de Diseño ===== 
- 
-Los objetivos principales del diseño son: 
- 
-  * Alta **confiabilidad operativa** en entornos eléctricos ruidosos 
-  * **Modularidad funcional**, permitiendo ampliar o reducir capacidades 
-  * **Compatibilidad con sensores industriales y comerciales** 
-  * Optimización del **consumo energético** 
-  * Facilidad de **diagnóstico, depuración y mantenimiento** 
-  * Diseño alineado con **buenas prácticas de ingeniería electrónica** 
- 
-===== 3. Normas y Buenas Prácticas Consideradas ===== 
- 
-Durante el diseño de la tarjeta se han considerado las siguientes normas, recomendaciones y criterios técnicos: 
- 
-==== 3.1 Normativas Eléctricas y Electrónicas ==== 
- 
-  * Principios generales de **IEC 61131** (robustez en sistemas industriales) 
-  * Recomendaciones de **IEC 61000** (inmunidad y compatibilidad electromagnética – EMC) 
-  * Buenas prácticas de **ESD Protection** en líneas de señal y alimentación 
-  * Separación funcional entre dominios: 
-    * Alimentación 
-    * Señales analógicas 
-    * Señales digitales 
-    * Comunicaciones 
- 
-==== 3.2 Diseño de PCB ===== 
- 
-  * Uso de **planos de masa sólidos** 
-  * Minimización de lazos de corriente 
-  * Ruteo controlado de señales sensibles 
-  * Filtrado local por cada subsistema 
-  * Desacoplo adecuado en pines de alimentación 
-  * Claridad en serigrafía y puntos de test 
- 
-==== 3.3 Diseño para Mantenibilidad ===== 
- 
-  * Componentes ampliamente disponibles 
-  * Evitar componentes obsoletos o de ciclo corto 
-  * Documentación clara del esquemático y PCB 
-  * Identificación de señales críticas 
- 
-{{ :iot:iot_08012026-v2.png?600|Vista en perpectiva }} 
- 
- 
----- 
- 
-===== 4. Arquitectura General del Sistema ===== 
- 
-La tarjeta se estructura en los siguientes bloques funcionales: 
- 
-  * Unidad de procesamiento (MCU) 
-  * Sistema de alimentación 
-  * Sensores integrados 
-  * Interfaces de comunicación 
-  * Almacenamiento local 
-  * Conectores de expansión 
- 
-Cada bloque ha sido diseñado para operar de forma **lo más independiente posible**, reduciendo acoplamientos indeseados y facilitando la depuración. 
- 
- 
-===== 5. Sistema de Alimentación ===== 
- 
-El sistema de alimentación ha sido diseñado considerando: 
- 
-  * Amplio rango de entrada 
-  * Protección contra: 
-    * Sobretensión 
-    * Inversión de polaridad 
-    * Picos transitorios 
-  * Regulación eficiente para reducir pérdidas térmicas 
-  * Filtrado adecuado para reducir ruido en el sistema 
- 
-El diseño permite futuras adaptaciones para **entornos automotrices, industriales o alimentados por batería**. 
- 
- 
-===== 6. Unidad de Procesamiento ===== 
- 
-La unidad de procesamiento central es responsable de: 
- 
-  * Adquisición de datos de sensores 
-  * Gestión de comunicaciones 
-  * Almacenamiento local 
-  * Lógica de control del sistema 
- 
-El diseño no está acoplado a una única familia de microcontroladores, permitiendo evaluar distintas opciones según requisitos de rendimiento, consumo o disponibilidad. 
- 
- 
-===== 7. Sensores y Entradas ===== 
- 
-La tarjeta incorpora soporte para: 
- 
-  * Sensores ambientales (temperatura, humedad, presión, etc.) 
-  * Entradas digitales para detección de eventos 
-  * Posibilidad de sensores externos mediante buses estándar 
- 
-Se ha puesto especial cuidado en: 
- 
-  * Filtrado de señales 
-  * Protección contra ruido 
-  * Integridad de datos 
- 
- 
-===== 8. Comunicaciones ===== 
- 
-El diseño contempla múltiples interfaces de comunicación, tales como: 
- 
-  * Módulo de Comunicaciones vía red de Celular 4G 
-  * Módulo de Comunicaciones inalambricas en 2.4GHz 
-  * Módulo de Comunicaciones Ethernet 100BT 
- 
-La arquitectura permite incorporar tecnologías de comunicación celular, inalámbrica o cableada según el escenario de uso. 
- 
-==== 8.1 Actuadores ==== 
- 
-El diseño contempla salidas para actuadores, tales como: 
- 
-  * Tiene 2 salidas de 220Vac/2A con fusible de protección para interactuar con actuadores diversos, para cargas menores a 2A o para comandar contactores de alta potencia para gestinar sistemas de mucho mayor consumo. 
- 
-==== 8.2 GPS ==== 
- 
-El diseño incluye en dispositivo GPS de alta calidad que nos permite ampliar las posibilidades de este dispositivo para diversas aplicaciones en vehículos de transporte. 
- 
-El sistema GPS de alta precisión nos permite disponer de geolocalización que puede ser transmitida en tiempo real a una central, para realizar trazabilidad de un recorrido específico para detectar en todo momento la posición real de algún vehículo. 
-===== 9. Almacenamiento Local ===== 
- 
-Se incluye soporte para almacenamiento local con el objetivo de: 
- 
-  * Registro de datos cuando no hay conectividad 
-  * Auditoría y respaldo 
-  * Análisis posterior de eventos 
- 
-El diseño considera protección ante fallos de alimentación durante operaciones de escritura. 
- 
- 
- 
-===== 10. Consideraciones de Consumo Energético ===== 
- 
-El diseño ha sido optimizado para: 
- 
-  * Modos de bajo consumo 
-  * Desactivación selectiva de subsistemas 
-  * Operación prolongada en sistemas alimentados por batería 
- 
-Esto permite su uso en aplicaciones donde la autonomía es un factor crítico. 
- 
- 
- 
-===== 11. Escalabilidad y Evolución ===== 
- 
-Uno de los pilares del proyecto es la **evolución controlada** del hardware: 
- 
-  * Posibilidad de añadir nuevos sensores 
-  * Cambio de microcontrolador sin rediseñar toda la placa 
-  * Adaptación a distintos escenarios de comunicación 
-  * Reutilización del diseño base 
- 
- 
- 
-===== 12. Estado del Proyecto ===== 
- 
-Esta tarjeta se encuentra en una fase de **desarrollo activo**, con validaciones funcionales progresivas. 
- 
-El diseño está pensado como una base sólida sobre la cual construir versiones futuras, manteniendo compatibilidad y continuidad técnica. 
- 
- 
- 
-===== 13. Conclusión ===== 
- 
-Este desarrollo representa una **plataforma IoT profesional**, diseñada con criterios de ingeniería, orientada a la confiabilidad, escalabilidad y uso en entornos reales. 
- 
-La documentación, el diseño electrónico y la arquitectura del sistema han sido concebidos para acompañar el ciclo de vida completo del producto, desde el prototipo hasta una posible industrialización. 
- 
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki