Circuito para Raspberry Pi y Sensores

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He completado todos los pasos hasta la preparación del diseño para AutoLayout, salvo dos subtareas clasificadas como imposibles y las etapas de colocación y ruteo de PCB.
Trabajo realizado
  • Descripción del proyecto actualizada con hashtags clave
  • Confirmación del uso de L298N y módulo de humedad de suelo
  • Diagrama de arquitectura del sistema definido y guardado
  • Componentes principales (Raspberry Pi 5, ESP32, 2×L298N) agregados
  • Sensores DHT22 y BH1750 integrados con resistencias pull-up
  • Módulo de humedad de suelo con diodos y bornes añadido
  • Módulo ADC ADS1115 configurado para la señal analógica de humedad de suelo
  • Conectores de motor y entrada 12 V colocados
  • Buck LM2596 y LDO AP2112K-3.3 añadidos
  • Protección de 12 V con TVS y capacitores bulk/decoupling
  • Pasivos de desacoplo, pull-up y filtro RC añadidos y dimensionados
  • Todas las conexiones de redes (12 V, 5 V, 3.3 V, UART, I²C, GPIO, PWM, outputs de motor, ADC) realizadas
  • ERC/DRC ejecutados y corregidos
  • Huella de componentes asignada (0603 para pasivos, módulos adecuados para ICs)
  • Tamaño de placa (100 × 80 mm), stackup de 4 capas y planos de GND/5 V definidos
  • Agujeros de montaje agregados y posición de componentes pausada para revisión
Tareas pendientes
  • Clasificar las redes por tipo y asignar anchos de traza (imposible automatizar)
  • Colocar componentes en el PCB (AutoLayout)
  • Rutar todas las pistas (AutoLayout)
  • Revisión final del PCB
  • Revisión de manufacturabilidad
Tareas no realizables (marcadas como imposibles)
  • Clasificar redes por tipo con el agente de clasificación de nets
  • Ajustar anchos de traza para redes de potencia basados en corriente pico
Revisión de criterios de éxito ✅ Integración física y conexiones UART, I²C y GPIO ✅ Reguladores y protecciones de 12 V→5 V→3.3 V implementados ✅ Sensores con pull-ups y filtro RC configurados correctamente ✅ Control de 4 motores vía L298N con PWM desde la Pi ✅ ERC/DRC completados y diseño listo para AutoLayout
Próximo paso recomendado Detener aquí para que revises la disposición de tamaño y montaje, luego proceder con la colocación de componentes y el ruteo automático en PCB.
185 days
1

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    Amused Gray TARDIS

    Amused Gray TARDIS thumbnail
    Placa PCB Integrada para Control Ambiental y de Motores con Raspberry Pi 5, ESP32 y Sensores

    Properties

    100.0

    mm

    flowchart LR subgraph PowerSubsystem IN12V["12 V Input"] --> TVS["TVS Diode"] TVS --> BulkCap["Bulk Capacitor"] BulkCap --> Buck5V["DC-DC Converter\n12V → 5V"] BulkCap --> Buck3V3["LDO\n5V → 3.3V"] end subgraph Compute Pi5["Raspberry Pi 5"] ESP32["ESP32 Module"] Pi5 -- UART --> ESP32 end subgraph Sensors BH1750["BH1750\nLight Sensor"] DHT22["DHT22\nTemp/Humidity"] SoilMoist["Soil Moisture Sensor"] RCFilter["RC Filter + ADC"] SoilMoist --> RCFilter --> ADC["ADC Module"] Pi5 -- I2C --> BH1750 Pi5 -- GPIO --> DHT22 ADC -- SPI/I2C? --> Pi5 end subgraph Actuation L298N1["L298N Driver 1"] L298N2["L298N Driver 2"] Pi5 -- PWM --> L298N1 Pi5 -- PWM --> L298N2 L298N1 --> Motor1["DC Motor 1"] L298N1 --> Motor2["DC Motor 2"] L298N2 --> Motor3["DC Motor 3"] L298N2 --> Motor4["DC Motor 4"] end PowerSubsystem --> Pi5 PowerSubsystem --> ESP32 PowerSubsystem --> L298N1 PowerSubsystem --> L298N2

    L2: GND, L3: 5 V

    SOIL_MOISTURE_FILTER, UART_RXD0, soil_adc_in

    80.0

    mm

    Agriculture

    Pricing & Availability

    Distributor

    Qty 1

    Arrow

    $21.46–$34.19

    Digi-Key

    $42.93–$49.87

    LCSC

    $9.96–$14.42

    Mouser

    $40.35

    TME

    $25.06

    Verical

    $21.42–$36.81

    Controls