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
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
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.
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.
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.
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
Crear el esquemático completo.
Seleccionar componentes reales con huella PCB.
Consultar datasheets del ESP32, regulador buck y MOSFETs.
Cablear:
Alimentación 12 V
Regulador 3.3 V
ESP32
4 canales MOSFET PWM
Conectores
Protecciones
Ejecutar revisión ERC.
Corregir errores.
Pasar a layout PCB.
Colocar componentes.
Rutear pistas, usando pistas más anchas para 12 V y canales LED.
Ejecutar revisión DRC.
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.
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.
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