Diseño de PCB para Controlador LED RGBW

Puedo ayudarte a diseñar el PCB, pero no puedo ejecutar cambios en el proyecto en este momento porque se agotaron los créditos de ejecución.
Estado actual del proyecto:
  • Nombre: Simulación de Circuitos tabla 2
  • Componentes actuales: 1 inductor genérico
  • Redes eléctricas: 0
  • No se ha creado todavía el circuito del controlador RGBW.
Diseño recomendado para tu LED RGBW de 18 W a 12 V controlado por WiFi con ESP32:
Bloques principales del PCB
  1. Entrada de alimentación 12 V
    • Conector de entrada DC 12 V
    • Fusible o polyfuse
    • Protección contra inversión de polaridad
    • Diodo TVS para picos de voltaje
    • Capacitor electrolítico de entrada
  2. Regulador 12 V a 3.3 V
    • Convertidor buck, no LDO, porque el ESP32 consume picos altos y un LDO desde 12 V disiparía demasiado calor.
    • Salida de 3.3 V para alimentar el ESP32.
    • Capacitores de entrada/salida según datasheet del regulador.
  3. Módulo ESP32
    • Recomendado: ESP32-WROOM-32E o similar.
    • Alimentación a 3.3 V.
    • Capacitores de desacoplo cerca del módulo.
    • Botones EN/BOOT opcionales para programación.
    • Header UART para programar: 3V3, GND, TX, RX, EN, IO0.
  4. Etapa de potencia para LED RGBW
    • 4 canales independientes:
      • R
      • G
      • B
      • W
    • Cada canal con MOSFET canal N lógico en configuración low-side.
    • El ESP32 controla las compuertas con PWM.
    • Resistencias en gate: 47 Ω a 220 Ω.
    • Pull-down en gate: 100 kΩ.
    • MOSFETs recomendados de baja Rds(on) con Vgs = 3.3 V.
  5. Conector hacia LED RGBW
    • Terminal común: +12 V
    • Salidas conmutadas:
      • LED_R-
      • LED_G-
      • LED_B-
      • LED_W-
Corriente estimada
LED total:
18 W / 12 V = 1.5 A total
Si se reparte en 4 canales:
  • Aproximadamente 0.375 A por canal
  • Recomiendo dimensionar cada canal para al menos 1 A
  • Entrada 12 V recomendada: mínimo 2 A, mejor 3 A para margen.
Componentes sugeridos
  • 1 × ESP32-WROOM-32E
  • 1 × Buck 12 V a 3.3 V, mínimo 600 mA, ideal 1 A
  • 4 × MOSFET canal N lógico, mínimo 30 V, ≥2 A, baja Rds(on) a Vgs = 2.5/3.3 V
  • 4 × resistencias gate 100 Ω
  • 4 × resistencias pull-down 100 kΩ
  • 1 × conector DC 12 V
  • 1 × conector LED RGBW de 5 pines
  • 1 × TVS para línea de 12 V
  • 1 × fusible/polyfuse 2 A a 3 A
  • Capacitores:
    • 100 µF o más en entrada 12 V
    • 10 µF cerca del buck
    • 10 µF + 100 nF en salida 3.3 V
    • 100 nF cerca del ESP32
Pendiente por hacer cuando haya ejecución disponible
  1. Crear el esquemático completo.
  2. Seleccionar componentes reales con huella PCB.
  3. Consultar datasheets del ESP32, regulador buck y MOSFETs.
  4. Cablear:
    • Alimentación 12 V
    • Regulador 3.3 V
    • ESP32
    • 4 canales MOSFET PWM
    • Conectores
    • Protecciones
  5. Ejecutar revisión ERC.
  6. Corregir errores.
  7. Pasar a layout PCB.
  8. Colocar componentes.
  9. Rutear pistas, usando pistas más anchas para 12 V y canales LED.
  10. Ejecutar revisión DRC.
  11. Generar archivos de fabricación.
Para este diseño usaría una placa de 2 capas, con plano de GND, pistas de potencia dimensionadas para al menos 1.5–3 A en la entrada y pistas separadas para cada canal RGBW.
Buscar componentes reales
Calcular ancho pista
Revisar ESP32 datasheet
Añadir conectores
Guardar requisitos

Refine this doc
Ask about this doc
Doc 1

Documents

    Doc 1

Assets

Assets are files uploaded to this project which can be used in various ways.

probador de sensores inductivo y de efecto hall thumbnail
un circuito de un probador de sensores de efecto hall e inductivo que sea sensible a la captacion de la rueda fonica que estara a 2 mm del iman del sensor

Properties

Properties describe core aspects of the project.

Pricing & Availability

Distributor

Qty 1

Controls