Tabla de Contenidos

IoT – Plataforma de Adquisición y Telemetría

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.

 Vista frontal

2. Objetivos de Diseño

Los objetivos principales del diseño son:

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

3.2 Diseño de PCB

3.3 Diseño para Mantenibilidad

Vista en perpectiva


4. Arquitectura General del Sistema

La tarjeta se estructura en los siguientes bloques funcionales:

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:

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:

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:

Se ha puesto especial cuidado en:

8 Actuadores

El diseño contempla salidas para actuadores, tales como:

9. Comunicaciones

El diseño contempla múltiples interfaces de comunicación, tales como:

La arquitectura permite incorporar tecnologías de comunicación celular, inalámbrica o cableada según el escenario de uso.

9.1 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.

10. Almacenamiento Local

Se incluye soporte para almacenamiento local con el objetivo de:

El diseño considera protección ante fallos de alimentación durante operaciones de escritura.

11. Consideraciones de Consumo Energético

El diseño ha sido optimizado para:

Esto permite su uso en aplicaciones donde la autonomía es un factor crítico.

12. Escalabilidad y Evolución

Uno de los pilares del proyecto es la evolución controlada del hardware:

13. 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.

14. 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.