
Volumen 01 – Curva
Rastre
© 2023 por Silvio Ferreira
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del 14/12/73. Ninguna parte de este libro puede ser
reproducida o transmitida sin autorización previa por escrito
del autor, independientemente del medio utilizado:
electrónico, mecánico, fotográfico, grabador o cualquier otro.
Autor: Santos, Silvio Ferreira
Colección de placas Electrónicas -
Volumen 01 - Curva Rastre
Recuperar CUALQUIER placa -
La guía definitiva
Contacto con el autor:
www.clubedotecnicoreparador.com.br
www.silvioferreira.eti.br

Dedicación
Dedico este trabajo a mi esposa y socia de
trabajo y en la vida, Josiane Gonçalves y
mis hijos André Vítor, Geovane Pietro, Gabriela Vitória y Alice Sofia
doy gracias a dios por haber nacido
de cada día, para la fuerza y motivación diaria.

Resumen
Capítulo 01 - Introducción Técnica ……………………………… 01
¿Qué son los dispositivos localizadores de fallas en la placa?
¿Electrónica y análisis de curvas características? ……………………… 02
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los dispositivos?
¿Localizadores de fallos en placas electrónicas? …………………….. 08
La evolución de la electrónica de placa ………………………………... 19
Los inicios de la electrónica de placa …………………………... 19
La revolución de los circuitos integrados ………………………………. 19
Avances en Materiales y Tecnologías de Fabricación………………... 20
La era de la electrónica SMT y la microelectrónica ………………………… 20
El futuro de la electrónica de placa ……………………………………… 21
Cómo deberían hacerlo los técnicos en electrónica
Siga la evolución de la electrónica ……………………………… 22
Educación Continua ………………………………………………... 22
Lectura e investigación constantes…………………………………….. 23
Participación en Comunidades y Redes Sociales……………………... 23
Experimentación y Proyectos Personales………………………………. 24
Aprendizaje automático y herramientas digitales…………………… 24
Participación en Eventos y Congresos……………………………….. 25
Adaptación a la Sostenibilidad y Componentes Verdes ………………. 25
Colaboración interdisciplinaria ………………………………………… 26
Que tipos de placas podemos reparar………………………………... 26

Capítulo 02 - Seguridad y Cuidado ………………………………. 29
Introducción ……………………………………………………………. 30
Energía estática …………………………………………………… 30
Equipo de seguridad …………………………………………. 35
Desconecte completamente la placa de fuente de
alimentación……………………..
38
Desenergizar la Placa (Descargar los Condensadores) …………………. 38
Ambiente adecuado ………………………………………………. 39
Herramientas adecuadas ………………………………………… 40
Manejo adecuado………………………………………………. 40
Dispositivo para descargar condensadores ……………………………. 41
Capítulo 03 - Instalación de equipos ………………………… 43
Introducción ……………………………………………………………. 44
Características principales………………………………………….. 45
¿Qué obtengo cuando compro? ………………………………………… 48
Instalación guiada ……………………………………………………. 49
Capítulo 04 - Curva de vía en la práctica - Comparar
con 2 canales ………………………………………………………… 59
Introducción ……………………………………………………………. 60
¿Tendré que prescindir de diagramas eléctricos y boardview? ………….. 61
Cómo conectar el dispositivo…………………………………….. 62
El menú principal…………………………………………………….. 64
Comparar dos placas físicos……………………………………. 67
¿Cuál es la lógica básica de trabajo? ……………………………………. 72
¿Cómo ubicar puntos GND en una placa? ……………………... 75
La interferencia de componentes en el circuito ………………………… 79
El trabajo en la práctica……………………………………………… 86
Directrices finales …………………………………………………… 93

Capítulo 05 - Curvas características …………………………... 95
Introducción ……………………………………………………………. 96
Circuito Abierto ……………………………………………………. 97
Corto a tierra (0V) ………………………………………………… 97
Resistencias………………………………………………………….. 98
Condensadores …………………………………………………………... 98
Inductores y Transformadores ……………………………………... 99
Diodos ………………………………………………………………. 99
Diodos Zener ………………………………………………………… 100
Circuitos Integrados………………………………………………. 101
Resistencias + Condensadores …………………………………………... 102
Diodo + Condensador …………………………………………………… 102
Diodo + Resistencia ……………………………………………………... 103
IC + Resistencia …………………………………………………………. 105
IC + Condensador ……………………………………………………….. 106
Capítulo 06 - Trazar curva en la práctica - Editar proyecto ………… 107
La mina de oro…………………………………………………… 108
Editor en detalle…………………………………………………… 110
Editar un placa paso a paso……………………………………. 119
Capítulo 07 – Curva de vía en la práctica - Comparar
Con placa Virtual……………………………………………… 145
Utilice su propio banco …………………………………………... 146
Cómo trabajar con placas virtuales ……………………………….. 146
Capítulo 08 - Curva de seguimiento en la práctica - Pruebas de
impedancia ……
159
Acerca de la impedancia ……………………………………………………. 160
¿Qué es la prueba de impedancia? …………………………………….. 162

¿Cuál es la relación entre baja impedancia y cortocircuito? ……………….. 165
La baja impedancia es necesariamente un defecto en los circuitos.
de una placa electrónica? ………………………………………….. 167
Un circuito en un placa presenta diferencias en
impedancia en una prueba posterior ………………………………... 169
¿Cómo ayudará Rastre Curve? …………………………………… 172
Prueba de impedancia en la práctica ……………………………………… 173
Conclusión final…………………………………………………… 181

Acerca de esta serie de libros digitales
Estás accediendo a un volumen que pertenece a una serie de libros digitales. El
contenido cubierto en este volumen depende del contenido de otros volúmenes.
¿Quieres tener un aprendizaje completo? Estudie todos los volúmenes.
Este volumen específicamente es Recuperar CUALQUIER placa - La Guía
Definitiva - Volumen 01 - Curva de Pista . El objetivo aquí es estudiar el
localizador de fallas Curva Rastre , más específicamente su versión Lite.
¿Vamos a estudiar, en este volumen, electrónica básica? No. ¿Y la electrónica

de a bordo? No. ¿Qué pasa con herramientas como los multímetros digitales y
analógicos? No. ¿Vamos a estudiar técnicas de soldadura y desoldadura? Ni.
Todo esto, y mucho más, ya se ha tratado en otros volúmenes. ¿Quieres más
información? Contacto con el autor:
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Por tanto, no, absolutamente ningún volumen está incompleto. Puede ser un
volumen de menos de 20 páginas. Cada volumen es completo en lo que
propone. Y juntos forman un “mega entrenamiento”.
Y si quieres tener un aprendizaje realmente completo, estudia toda la serie de
libros digitales.
¡Feliz lectura, feliz estudio!

Capítulo 01 - Introducción técnica
Capítulo 01
Introducción
técnica
“...El resultado llamado datos IV
(corriente versus voltaje) se muestran
directamente en la pantalla a través de
gráficos.
Estas son las curvas características de
impedancia (IV)...”
1

Capítulo 01 - Introducción técnica
¿Qué son los dispositivos localizadores de
fallas en placas electrónicas y el análisis de
curvas características?
Hay dos preguntas. Y en nuestro contexto, uno
depende del otro. Si la pregunta fuera
simplemente "¿Qué son los dispositivos de
localización de fallos?", la respuesta podría ser
muy vaga. Podría ser simplemente algo como:
“un dispositivo que localiza defectos en el
equipo…”. Un escáner automotriz es un tipo de
buscador de fallas.
Pero aquí el foco son las placas electrónicas. Y el
foco aquí es el análisis de las curvas
características.
En base a esto, los localizadores de fallas son
dispositivos capaces de probar y encontrar
defectos en placas electrónicas mediante la
técnica de análisis de curvas características.
Es importante señalar que estos dispositivos
pueden denominarse localizador de defectos ,
rastreador de defectos , analizador de
firmas de curvas o trazador de curvas . En su
viaje de investigación y estudio verá estos
2

Capítulo 01 - Introducción técnica
términos utilizados por los fabricantes. Es por
eso que en los nombres de estos equipos
comúnmente se utilizan las palabras “Trace” y
“Curve”.
Para ser educativos, adoptaremos el término
“Localizador de fallas en placas electrónicas” o
simplemente “Localizador de fallas”.
Figura 01.1: aquí vemos un localizador de fallas
de curva Rastre - sitio web:
https://rastrecurve.com/
3

Capítulo 01 - Introducción técnica
El análisis de curvas características es una
técnica que permite encontrar defectos físicos en
placas electrónicas.
La curva característica es una medida eléctrica
que se representa mediante un gráfico, es decir,
una forma de curva en una pantalla XY. ¿Cómo
funciona esto? Básicamente funciona así:
1 - El localizador inyectará corriente alterna (CA)
a una determinada frecuencia, en un punto de la
placa electrónica. Puede ser un pin, una pista, un
terminal, etc.
2 - Se mide la cantidad de corriente que el
dispositivo deja fluir en cada voltaje;
3 - El resultado denominado datos IV (corriente
versus voltaje) se muestra directamente en la
pantalla a través de gráficos. Estas son las
curvas de impedancia características (IV). La
curva IV es la gráfica que relaciona la corriente
(I) y el voltaje de salida (V).
Por tanto, aparecerá un gráfico en la pantalla, es
decir, un “dibujo”. “Es la firma” del
funcionamiento del circuito.
4

Capítulo 01 - Introducción técnica
Figura 01.2: ejemplo de comparación de curvas
características.
Si tomamos dos placas electrónicas idénticas, en
perfecto estado de funcionamiento, y
comparamos las curvas de cada circuito, ¿qué
encontraremos? Las curvas de un mismo circuito
serán las mismas en ambas placas electrónicas.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Y aquí es donde entra en juego la eficacia de
este sistema. El diagnóstico se realiza mediante
la comparación de curvas características: se
compara la curva característica de un circuito en
una placa electrónica defectuosa con la curva
característica del mismo circuito en una placa
electrónica en perfecto estado de funcionamiento
. Si los patrones de las curvas no coinciden, es
decir, si se notan diferencias entre estas curvas,
se concluye que hay un defecto en el circuito.
No es necesario desoldar un componente de la
placa electrónica para probarlo. Es posible
extraer los componentes y analizar las curvas
características individualmente. Pero no es nada
práctico y haría que el trabajo llevara mucho
tiempo.
El análisis se realiza sobre los componentes de la
placa electrónica. Pero es de vital importancia
entender lo siguiente: el análisis se hace en
“malla”, lo que significa que se medirán todos los
componentes electrónicos que estén
interconectados al punto de lectura. Y la curva
característica resultante representará toda esta
malla de componentes.
6

Capítulo 01 - Introducción técnica
Y cuando se detecta un error, al comparar las
curvas, sabremos que hay un componente con
problema en la malla en cuestión.
Otro punto importante, considerando la lectura
de la malla: un componente electrónico idéntico,
pero soldado en diferentes placas y/o circuitos
electrónicos, dará como resultado curvas
características diferentes.
Necesito hacer un punto extremadamente
importante:
Todo el proceso debe realizarse con la placa
electrónica apagada y desenergizada. Esto
quiere decir que la placa electrónica debe
estar completamente desconectada de
cualquier fuente de energía eléctrica y sin
batería.
Incluso os dejo con mi orientación
personal: realizar algún proceso que tenga
como objetivo descargar los condensadores
de la placa electrónica. Tiene
condensadores, como algunos presentes en
las fuentes de alimentación electrónicas,
7

Capítulo 01 - Introducción técnica
que pueden almacenar decenas y cientos
de voltios. Hay algunas formas de
descargar. Por ejemplo: desconecta la
alimentación, retira las pilas y mantén
pulsado el botón de encendido (el botón
para encender el dispositivo, si la placa
electrónica lo tiene) durante unos
segundos. Y utilice el multímetro para
comprobar si se realizó la descarga. Otra
forma de descargar condensadores en la
placa electrónica es montar un pequeño
dispositivo para descargar condensadores.
Enseñaré cómo montar este dispositivo un
poco más tarde.
¿Cuáles son las ventajas y
desventajas de los dispositivos
localizadores de fallas en placas
electrónicas?
Esta es una gran pregunta que todo el mundo se
hace cuando tiene su primer contacto con un
dispositivo localizador de averías.
¿Cuáles son las ventajas?
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Y junto a esta pregunta habrá otras:
¿Cuáles son las desventajas? ¿Son
realmente buenos estos dispositivos? ¿Qué
pasa si no tengo una placa electrónica en
perfecto estado para comparar? ¿Es caro?
Inicialmente destacaré las principales
ventajas:
Las pruebas se realizan con los
componentes de la placa electrónica.
Puedes, y debes, probar la placa electrónica
completamente apagada y desenergizada.
El análisis de curvas características es una
técnica que se puede aplicar a cualquier
tipo de placa electrónica.
No es necesario conocer previamente la
placa electrónica y su funcionamiento.
No es necesario utilizar diagrama eléctrico
ni tablero. Pero estos son recursos que si
tienes y te son útiles, puedes utilizar si es
necesario.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Es una herramienta, un recurso adicional
que tendrá tu taller.
Es mucho más fácil capacitar a un
empleado o socio para trabajar con este
equipo que tener que capacitar a un
empleado o socio en diagramas eléctricos,
vistas de tableros, etc. La barrera de
entrada se vuelve más baja.
Aprovechando la ventaja anterior, debes
saber que el nivel de conocimientos en
electrónica que debe tener un empleado o
socio, un becario por ejemplo, para utilizar
con éxito un localizador de averías, es
mucho menor si no fuera a utilizarlo. Si se
diagnosticara una placa electrónica con un
multímetro, el nivel de conocimiento
requerido es mayor. Con pocos
conocimientos de electrónica ya es posible
utilizar un dispositivo de este tipo.
Evidentemente reemplazar el componente
defectuoso dependerá de cuánto sepa de
electrónica, si es pasante necesitará
seguimiento, solo por poner un ejemplo.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Y respecto a estas dudas: ¿Cuáles son las
desventajas? ¿Son realmente buenos estos
dispositivos? ¿Qué pasa si no tengo una
placa electrónica en perfecto estado para
comparar?
Yo, como profesional, redactor de ferretería y
electrónica, docente de cursos de la zona, y cuyo
hábitat es mi taller donde paso la mayor parte
del tiempo, puedo decir: no hay desventajas. Lo
que hay es falta de conocimiento. Lo que hay y la
falta de sabiduría.
En primer lugar, no vas a comprar un localizador
de fallos de placa electrónica para reparar un
videojuego personal, por poner un ejemplo, y
listo. Y luego dejaría el equipo en un cajón para
siempre. Es una herramienta de trabajo.
¿Puedes comprarlo para estudiar y aprender
nuevas técnicas? ¡Sí, claro! Si la hardware y la
electrónica es tu área o si pretendes serlo,
¡estudia! No lo dudes. Sin embargo, en este caso
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Capítulo 01 - Introducción técnica
recomiendo optar siempre por los modelos más
asequibles. Después de todo, eres un estudiante.
Aún no tienes un taller que funcione
profesionalmente.
Y si ya tienes taller, este equipo es excelente.
¡Cualquiera que sea propietario de un taller sabe
lo doloroso que es obtener ciertos esquemas
eléctricos o vistas de tableros!
Por ejemplo, he tenido innumerables casos en los
que no podía obtener los diagramas eléctricos o
la vista del tablero. ¡Fue una lucha resolver el
problema! Muchas horas perdidas y más
cansancio del necesario.
El Buscador de Fallos llega para solucionar este y
otros problemas. Es una herramienta que tienes
a tu disposición. ¿Un multímetro resuelve todos
tus problemas? No. ¿Un soldador resuelve todos
tus problemas? No. Un multímetro no soldará y
un soldador no medirá un componente
electrónico.
Pero aquí viene la pregunta que quizás sea
la mayor duda: ¿qué pasa con el hecho de
que es necesario tener una placa electrónica
12

Capítulo 01 - Introducción técnica
en perfectas condiciones para comparar?
¿Esto no se convierte en un problema?
Vayamos por partes. Fíjate bien:
Los talleres que básicamente trabajan
con las mismas placas electrónicas no
tendrán este problema. Por ejemplo:
talleres de videojuegos. Hay un número
limitado de consolas y placas electrónicas
que están en funcionamiento y que
causarán la mayor cantidad de problemas.
Es sólo un ejemplo, hay innumerables
ejemplos. Pero sólo usaré este ejemplo. El
tallerista podrá crear rápidamente un banco
curvo. Siempre que tiene una buena pizarra
electrónica en el banco, guarda (memoriza)
la información de referencia en un archivo.
A partir de ahí dispondrá de un tablero
electrónico virtual. Y siempre que aparezca
una placa electrónica defectuosa utilizará su
banco de curvas para realizar la
comparación. Y a partir de entonces el
trabajo será más ágil;
Banks en las esquinas: sí, existen. Todos
los fabricantes invierten cada vez más en
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Capítulo 01 - Introducción técnica
crear bancos curvos para que puedan ser
utilizados por los técnicos.
Es un recurso y conocimiento adicional.
Mira los diagramas eléctricos y vistas de
tableros que no siempre se encuentran.
Pero ¿y si no hubiera ninguno? ¿Lo
entiendes ahora? El Fault Finder es una
herramienta, aún más poderosa, es un
recurso adicional y un conocimiento
adicional.
Se convertirá en un recurso
indispensable: digo más, ya es un recurso
indispensable:
▪ La electrónica está evolucionando a
pasos agigantados.
▪ Las placas electrónicas son cada vez
más complejas.
▪ Los esquemas eléctricos y las vistas
de tableros, que ya he mencionado
varias veces aquí, son cada vez más
difíciles de encontrar.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
▪ ¿Y el mercado sólo vive de nuevas
placas electrónicas? ¡No! Cualquiera
que trabaje diariamente con placas
electrónicas sabe que todavía hay
muchos equipos antiguos en
circulación y que muchas veces ya no
cuentan con el soporte de los
fabricantes. Esto hace que sea
extremadamente difícil obtener
documentación técnica. Y gran parte
de este equipo debe usarse durante
muchos años, a menudo debido a los
altos precios que implica una posible
actualización. Si mantiene equipos
como este, necesita crear
urgentemente un banco curvo de
estos equipos.
¿Qué pasa con los talleres que trabajan
con muchas placas electrónicas
diferentes? Fíjate bien: aunque cada mes
pasen por tu taller miles de placas
electrónicas diferentes. Si eso sucede,
tienes una mina de oro en tus manos.
Puedes empezar a crear un gigantesco
banco de curvas. ¿Recuperaste una placa
electrónica? ¿Es ella perfecta? Antes de
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Capítulo 01 - Introducción técnica
entregar al cliente, guarde (memorice) la
información de referencia en un archivo.
Llegará un punto en el que empezarán a
llegar a tu taller placas electrónicas que ya
están en el banco. Esto es inevitable. Y si la
placa electrónica ya está en la base de
datos, podrás diagnosticar una placa
electrónica idéntica que esté defectuosa,
más rápidamente y sin necesidad de utilizar
esquemas eléctricos.
Entiéndelo bien, amigo técnico o aspirante a
técnico. Afirmar que un localizador de fallas no
es práctico por la necesidad de dos placas
electrónicas idénticas equivale a considerar
inútiles los esquemas eléctricos, ya que no todas
las placas electrónicas los tienen disponibles.
El uso de localizadores de fallas en placas
electrónicas es una estrategia altamente
ventajosa y eficiente para técnicos y entusiastas
de la electrónica. Si bien algunos pueden
argumentar que requerir dos placas electrónicas
idénticas para comparar es una limitación, es
esencial ver el panorama completo.
16

Capítulo 01 - Introducción técnica
El solucionador de problemas no solo simplifica la
identificación de fallas, sino que también acelera
el proceso de diagnóstico, ahorrando tiempo y
recursos. Comparar una placa electrónica en
buen estado con una placa electrónica
problemática permite a los técnicos identificar el
origen del problema.
Al adoptar este enfoque, los profesionales
pueden trabajar de manera más estratégica,
eliminando conjeturas y evitando frustrantes
intentos de reparación. Además, el uso de
localizadores de fallas permite un aprendizaje
continuo, ya que cada caso de diagnóstico
contribuye a una mayor comprensión de las
complejidades de las placas electrónicas.
Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de
las tecnologías electrónicas y la búsqueda
interminable de eficiencia, los localizadores de
fallas se convierten en valiosos aliados.
Transforman el análisis de curvas características
y la detección de anomalías en un proceso más
ágil y fiable. Por lo tanto, en lugar de ver la
necesidad de dos placas electrónicas como una
restricción, es aconsejable considerarla como una
17

Capítulo 01 - Introducción técnica
inversión en diagnósticos precisos y reparaciones
exitosas.
Finalmente, la última pregunta. ¿Es caro?
¿Tendré que pagar mucho dinero para comprar
esta herramienta?
Lo que puedo decir es que existen versiones para
cada tamaño de proyecto. Si eres solo un
estudiante, hay equipos para ti. Si tienes una red
de talleres, tenemos equipos para ti.
Esta cuestión de ser caro o barato es muy
relativa. Depende del tamaño del negocio. Si
encuentra equipos demasiado caros o
extremadamente caros, está apuntando al
objetivo equivocado.
Hay equipos o versiones que pueden tener un
precio superior, pero que aportan una serie de
enormes beneficios a la empresa, como, por
ejemplo, recursos extra del propio dispositivo, un
banco de curvas en la nube que todos los clientes
pueden utilizar. Una comunidad técnica para el
intercambio o venta de bancos curvos. Etcétera.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
La evolución de las placas
electrónicas
La electrónica de placa es un viaje fascinante que
ha revolucionado nuestra vida moderna. Desde
los inicios de los circuitos impresos hasta las
avanzadas tecnologías actuales, esta evolución
ha estado impulsada por la búsqueda constante
de mayor rendimiento, eficiencia y funcionalidad.
Los inicios de las placas electrónicas
La historia de las placas electrónicas se remonta
a las primeras décadas del siglo XX, cuando se
empezaron a utilizar los primeros circuitos
impresos. Estos circuitos, a menudo
ensamblados a mano, se utilizaban en
dispositivos como radios y amplificadores. La
técnica inicial consistía en conectar componentes
electrónicos mediante cables y soldadura, un
proceso laborioso y propenso a fallas.
La revolución de los circuitos integrados
La década de 1950 trajo una revolución en la
forma en que se diseñaban y construían los
circuitos electrónicos, gracias a la invención de
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Capítulo 01 - Introducción técnica
los circuitos integrados (CI). Al miniaturizar los
componentes en una sola oblea de silicio, los
circuitos integrados permitieron una mayor
densidad de circuito y un mejor rendimiento.
Esto dio origen a la era de la electrónica digital,
que se ha expandido a computadoras,
dispositivos móviles y más.
Avances en materiales y tecnologías de
fabricación
A medida que crecía la demanda de dispositivos
electrónicos más potentes y compactos, la
industria electrónica invirtió en materiales
avanzados y tecnologías de fabricación.
Surgieron métodos de fabricación más eficientes,
como la serigrafía, que permitió imprimir pistas
conductoras en placas electrónicas,
automatizando los procesos y reduciendo costos.
La era de la electrónica SMT y la
microelectrónica
La década de 1980 vio el auge del montaje
superficial (SMT) y la microelectrónica. Se
empezaron a producir componentes más
pequeños y eficientes, permitiendo la creación de
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Capítulo 01 - Introducción técnica
dispositivos electrónicos cada vez más
compactos y potentes. La tecnología SMT
también redujo la necesidad de cables, haciendo
que los circuitos sean más confiables y eficientes.
El futuro de las placas electrónicas
A medida que la tecnología continúa
evolucionando, la electrónica de placa avanza
hacia niveles cada vez más altos de
miniaturización, eficiencia energética e
inteligencia artificial. Los desafíos incluyen la
disipación efectiva del calor en dispositivos
compactos, la exploración de materiales
innovadores y la integración perfecta de diversas
tecnologías.
En resumen, la evolución de la electrónica de
placa es una historia de innovación constante,
superación de desafíos técnicos y transformación
de la forma en que vivimos, trabajamos y nos
comunicamos. A medida que continuamos
explorando nuevas fronteras tecnológicas, es
emocionante imaginar lo que depara el futuro
para la electrónica de placa y cómo seguirá
dando forma a nuestro mundo de maneras
inimaginables.
21

Capítulo 01 - Introducción técnica
Cómo los técnicos en electrónica
deben seguir la evolución de la
electrónica
La electrónica es un área en constante evolución,
surgiendo cada día nuevas tecnologías y
avances. Para los técnicos en electrónica, seguir
esta evolución es fundamental para mantenerse
actualizados y competitivos en el mercado. En
este texto, exploraremos estrategias esenciales
para que los técnicos en electrónica se
mantengan al día de manera efectiva con este
cambio constante y sigan siendo relevantes en la
industria.
Educación Continua
La primera y más importante estrategia es la
búsqueda de educación continua. Leer libros,
participar en cursos, talleres y formaciones
específicas es fundamental para adquirir nuevos
conocimientos y habilidades. Mantenerse al día
con las últimas tendencias en electrónica, como
la inteligencia artificial, el Internet de las cosas
(IoT) y la automatización, permitirá a los
técnicos adaptarse a las demandas actuales y
futuras del mercado.
22

Capítulo 01 - Introducción técnica
Lectura e investigación constantes
Mantenerse actualizado requiere dedicación a la
lectura e investigación constante. Seguir blogs,
artículos, foros y sitios web especializados en
electrónica es una forma eficaz de mantenerse
informado sobre las últimas novedades. Además,
la lectura de libros técnicos y publicaciones
académicas puede profundizar su comprensión
de conceptos avanzados y nuevas tecnologías.
Participación en Comunidades y Redes
Sociales
Participar en comunidades online y redes sociales
centradas en la electrónica es una forma de
interactuar con otros profesionales y compartir
experiencias. Estos espacios ofrecen
oportunidades para el aprendizaje colaborativo,
discusiones técnicas e incluso la resolución
conjunta de problemas. Intercambiar información
en tiempo real es una forma valiosa de
mantenerse actualizado.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Experimentación y Proyectos Personales
La práctica es fundamental para mantenerse al
día con la evolución de la electrónica. Los
técnicos en electrónica pueden dedicar tiempo a
la experimentación y a la realización de
proyectos personales. Esto permite la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos y la
exploración de nuevas tecnologías. Además, se
pueden incluir proyectos personales en el
currículum, demostrando habilidades
actualizadas a los empleadores.
Aprendizaje automático y herramientas
digitales
La evolución de la electrónica está cada vez más
integrada con el aprendizaje automático y el uso
de herramientas digitales avanzadas. Los
técnicos pueden explorar plataformas de
aprendizaje automático para mejorar sus
habilidades de análisis de datos y diagnóstico de
problemas. Además, profundizar el conocimiento
en software de simulación y diseño electrónico
amplía las posibilidades de innovación.
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Participación en Eventos y Conferencias
Asistir a eventos y conferencias de la industria
electrónica es una excelente manera de
mantenerse actualizado y establecer contactos.
Estos eventos ofrecen conferencias, talleres y
exposiciones que abordan las últimas tendencias,
proporcionando un entorno propicio para el
intercambio de ideas y el establecimiento de
contactos profesionales.
Adaptación a la Sostenibilidad y
Componentes Verdes
La evolución de la electrónica implica también
una creciente preocupación por la sostenibilidad
y el uso de componentes "verdes". Los técnicos
en electrónica pueden aprender sobre prácticas
de diseño sostenible, reciclaje de componentes y
formas de minimizar el impacto ambiental. Este
enfoque se alinea con las demandas de la
sociedad de productos electrónicos más
responsables.
Colaboración interdisciplinaria
25

Capítulo 01 - Introducción técnica
La electrónica está cada vez más interconectada
con otras disciplinas, como la mecánica, la
automatización y la ingeniería de software. Los
técnicos en electrónica pueden buscar
oportunidades de colaboración interdisciplinaria,
aprendiendo de profesionales de otras áreas y
aplicando conocimientos diversos a sus
proyectos.
¿Qué tipos de placas electrónicas
podemos reparar utilizando
dispositivos localizadores de fallos
de placas electrónicas?
Para cerrar con broche de oro este capítulo,
responderé a esta pregunta enviada por un
suscriptor de mi canal de Instagram. Y antes de
responder, fui tras los fabricantes, busqué
información, tuve acceso a los equipos, compré
equipos y hablé personalmente con los
propietarios y desarrolladores de estos equipos.
Y la respuesta es muy sencilla. Este equipo
permite el diagnóstico de cualquier placa
electrónica.
26

Capítulo 01 - Introducción técnica
Y enumeraré aquí ejemplos de áreas en las que
podemos utilizar estos dispositivos:
TV - DVD - Amplificador de sonido - Cine en
casa
Lavadora – Frigoríficos – Microondas
Refrigeración - Aire acondicionado - Split
Inverter
Inyección electrónica - ECU - Módulos
automotrices - Freno ABS - ECU
placa electrónica Madre - Notebook -
Computadora - Impresora - Monitor Router - Videojuego
Variadores de frecuencia - Arrancador
suave - PLC - CNC - Máquina industrial Servomotor - Textil
PABX - Central Telefónica -
Radiocomunicación - Receptores
Portón Electrónico - Cámaras de Seguridad
- Cerco Eléctrico - Centros de Alarma – DVR
Teléfono celular – Smartphone – Tableta
Cinta de correr eléctrica - Cinta de correr
para ejercicios - Bicicleta estática
Defensa - Armada - Aeronáutica - Ejército
Equipo médico y dental hospitalario
Tren - Metro – Aviónica
27

Capítulo 01 - Introducción técnica
Máquina de soldar - Inversores de
soldadura
Etc.
28

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Capítulo 02
Seguridad y cuidado
“...Trabajar con placas electrónicas requiere algo
más que conocimientos técnicos. También
requiere un compromiso riguroso con la
seguridad...”
29

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Introducción
Trabajar con placas electrónicas requiere algo
más que conocimientos técnicos. También
requiere un compromiso riguroso con la
seguridad.
La naturaleza delicada de los componentes y
circuitos electrónicos, así como los riesgos
potenciales que implican, hacen imprescindible la
adopción de medidas de precaución para
proteger tanto al profesional como al equipo.
En este capítulo, exploraremos algunas de las
medidas de seguridad clave al trabajar con
tableros electrónicos.
Energía estática
La energía estática puede ser una amenaza
silenciosa al manipular placas electrónicas. Las
descargas estáticas pueden dañar los
componentes sensibles y provocar fallos
irreparables en los mismos.
30

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Para evitarlo, un consejo fundamental es utilizar
pulseras antiestáticas y una manta magnética
antiestática.
Manténgase conectado a tierra durante todo el
proceso de trabajo y evite tocar los componentes
directamente.
Figura 02.1: Pulsera antiestática estándar
(cableada).
31

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Figura 02.2: Pulsera antiestática inalámbrica.
32

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Figura 02.3: manta magnético antiestático.
Otra forma de protección, mucho más utilizada
hoy en día, es utilizar guantes adecuados para
trabajar con productos electrónicos.
Figura 02.4: guante antiestático. El de la foto es
sólo uno de los modelos disponibles. Hay otros,
de diferentes colores.
33

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Si tienes un taller muy ocupado, que mantiene y
repara muchas placas y equipos electrónicos,
especialmente equipos caros, te dejo un consejo
personal.
Ya es sabido por todos los técnicos que colocar
una manta de goma sobre todo el banco ayuda
mucho.
¿Pero sabías que existe una manta de goma
diseñada específicamente para descargar la
energía estática del cuerpo de una persona tan
pronto como la toca?
Se llama tapete antiestático conductor o
simplemente tapete conductor .
Esta manta/alfombra está hecha para colocarse
en el suelo, en la zona que pisará el operador de
la máquina. Su finalidad es drenar las cargas
electrostáticas de los operadores tan pronto
como se acercan a las zonas de trabajo
protegidas, al pisar la alfombra. Al pisar la
34

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
alfombra, el efecto esperado es que se drena
toda la energía estática.
Figura 02.5: Tapete Antiestático Conductivo.
Equipos y medidas de seguridad.
35

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Es imprescindible el uso de equipos de seguridad
adecuados. Ya mencioné muñequera, guante y
tapete antiestáticos.
Pero hay más equipamientos y medidas, como el
uso de una iluminación adecuada, el uso de
herramientas apropiadas (evitar la
improvisación), el cuidado de los riesgos
ergonómicos (como posturas inadecuadas y
esfuerzos repetitivos) y el control de gases y
humos en el ambiente.
Tenga cuidado con la inhalación de sustancias
nocivas para su salud.
Al soldar, ese “pequeño humo” que se
desprende, aunque sea en mínima cantidad, no
puede ser bueno para la salud.
Lo ideal es utilizar un extractor de humos de
soldadura electrónica. Hay varias opciones, pero
existe un extractor portátil que se puede colocar
sobre la encimera, algo muy común hoy en día.
Mírala en la imagen de abajo.
36

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Figura 02.6: Extractor de humos de soldadura
electrónica.
37

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Estos elementos de protección no sólo protegen
al operador, sino que también evitan daños a los
componentes de la placa electrónica.
Desconectar completamente la
placa electrónica de Fuentes de
Alimentación.
Sólo estoy reforzando, porque ya mencioné esto.
Trabajaremos con localizadores de fallas donde
la(s) placa(s) electrónica(s) a medir deben estar
completamente desconectadas de las fuentes de
energía.
Antes de iniciar cualquier intervención, asegúrese
de que la placa electrónica esté completamente
desconectada de la fuente de alimentación. Esto
incluye desconectar la placa electrónica del
enchufe y quitar las baterías, si están presentes.
Desenergizar la placa electrónica
(Descargar los Condensadores)
Ya lo mencioné. Lo reforzaré.
38

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Los condensadores almacenan energía eléctrica
incluso después de que se desactiva la placa
electrónica. Descargar los condensadores antes
de cualquier manipulación es fundamental para
evitar descargas eléctricas (incluso pequeñas),
proteger el equipo y evitar interferencias en las
medidas.
Realizar algún proceso que tenga como objetivo
descargar los capacitores de la placa electrónica.
Dispone de condensadores, como algunos
presentes en las placas electrónicas de
alimentación, que pueden almacenar decenas y
centenares de voltios.
Hay algunas formas de descargar. Por ejemplo:
desconecta la alimentación, retira las pilas y
mantén pulsado el botón de encendido (el botón
para encender el dispositivo, si la placa
electrónica lo tiene) durante unos segundos.
Y utilice el multímetro para comprobar si se
realizó la descarga.
Otra forma de descargar condensadores en la
placa electrónica es montar un pequeño
39

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
dispositivo para descargar condensadores.
Enseñaré cómo montar este dispositivo un poco
más adelante, en este capítulo.
Ambiente adecuado
Trabajar en un entorno adecuado es
fundamental.
Evite lugares con humedad excesiva o altas
concentraciones de polvo, gases o humo, ya que
ambos pueden causar daños a la salud del
técnico.
Asegúrese de tener buena iluminación y
ventilación, así como un banco de trabajo
organizado para reducir el riesgo de que los
componentes se caigan, los componentes
“desaparezcan” entre el desorden, la pérdida de
tiempo, etc.
Herramientas apropiadas
Evite las improvisaciones. Utilice las llaves
adecuadas para cada tipo de tornillo, evite
alicates sin mangos protectores de goma, etc.
40

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Manejo adecuado
Manejar las placas electrónicas con cuidado es
fundamental. Levante las placas electrónicas por
los bordes y manipúlelas con las manos limpias y
secas para evitar transferir aceite y suciedad. Y
lo ideal es utilizar un guante antiestático.
Dispositivo para descargar
condensadores.
Para finalizar este capítulo, te enseño cómo
montar un pequeño “dispositivo” para descargar
condensadores.
Qué necesitaremos:
- 1 resistencia axial 1k5 20w 5%;
- 2 cables de prueba del multímetro;
- Alicates de corte;
- Estaño y pasta de soldar;
- Soldador.
41

Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Para ensamblar, haga lo siguiente:
1 - Toma los dos cables de prueba y corta los
conectores que están conectados al multímetro.
No los necesitamos. Ahora pele un poco del
extremo de cada cable, lo suficiente para soldarlo
a la resistencia.
2 - Y soldar como se muestra en la siguiente
imagen.
Figura 02.7: “dispositivo” para descargar
condensadores.
42

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Capítulo 03
Instalación de
equipos
“...Trabajar con placas electrónicas requiere
algo más que conocimientos técnicos.
También requiere un compromiso riguroso
Oh seguridad…”
43

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Introducción
A partir de este capítulo trabajaremos
directamente con el localizador de fallos de la
placa electrónica Rastre Curve , que es el
objetivo de este volumen.
El sitio web oficial donde puedes comprar este
dispositivo es:
https://rastrecurve.com.br/
Y la dirección directa a la página "Acerca de" del
dispositivo es:
https://rastrecurve.com.br/index.php/sobre/
El canal de YouTube es:
https://www.youtube.com/@Rastrecurve/videos
44

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Características principales
Fuente:
http://rastrecurve.com.br/index.php/sobre/
Baja Potencia: Recomendado para placas
electrónicas donde el voltaje/frecuencia es bajo.
También recomendado para placas electrónicas
que contengan un alto nivel de capacitancia, ya
que la frecuencia ingresada es de 4 HZ.
Energía Normal: Recomendado para la mayoría
de pruebas, esta opción será elegida por defecto
al inicio de futuras pruebas, puedes cambiarla a
tu gusto.
Alimentación Automática: Indicado cuando se
desconoce la placa electrónica a medir, la
corriente en esta opción estará limitada por el
circuito medido.
Potencia Máxima: Recomendado para circuitos de
potencia, transistores, amplificadores, etc. En
esta opción la frecuencia será mayor.
45

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Con estas opciones podrás cambiar como desees
durante la prueba y durante la memorización,
para que los resultados se puedan traducir a
valores más precisos. La "firma de curva" y otras
formas de onda se pueden guardar, recuperar y
comparar para convertirla en una valiosa
herramienta de depuración. Permitiendo una
mayor variedad de medidas útiles.
Todas las funciones del instrumento se pueden
controlar mediante una conexión USB2.0 desde
una computadora.
A través de nuestro software que se puede
instalar en sistemas operativos desde Windows
XP SP3 hasta Windows10, 32bits o 64bits.
46

Capítulo 03 – Instalación del equipo
¿Qué obtengo cuando compro?
En la compra de tu detector de fallas de placa
electrónica Rastre Curve, un DVD y manuales de
instalación del software, 2 pares de cables de
prueba y un cable USB.
Figura 03.1: Kit InvCurv.
47

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Instalación guiada
Puede instalar el software utilizando el DVD que
viene con su equipo.
Pero te recomiendo que accedas a la web del
fabricante (
https://rastrecurve.com/software/software.php )
y descargues la última versión.
Para poder descargarlo, necesitará el número de
serie que está impreso en el sobre del DVD. Es
muy simple y pacífico.
Simplemente ingrese el serial y haga clic en
“Descargar configuración” o “Descargar todo”.
De esta manera tendrá la garantía de instalar la
última versión.
Vayamos paso a paso.
1 – Al iniciar la instalación, verás esta pantalla.
Haga clic en Siguiente. Seleccione el idioma de
instalación y haga clic en Aceptar.
48

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.2: Seleccione el idioma de instalación
y haga clic en Aceptar.
2 - En la ventana que se abrirá, acepte el
contrato y haga clic en Siguiente.
49

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.3: acepte y haga clic en Siguiente.
3 - Ahora, seleccione la ubicación de destino, es
decir, la carpeta de instalación. Haga clic en
Siguiente.
50

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.4: carpeta de instalación.
4 – En la siguiente ventana debes ingresar un
nombre para la carpeta del menú Inicio. Puedes
dejarlo como está y hacer clic en Siguiente.
51

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.5: nombre de la Carpeta del menú
Inicio.
5 - En la siguiente ventana puedes marcar la
opción “Crear un icono en el escritorio” si lo
deseas. Haga clic en Siguiente.
52

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.6: Crear un ícono en el Escritorio.
6 - En la ventana "Listo para instalar", haga clic
en Instalar.
53

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.7: haga clic en Instalar.
7 - Se instalará el controlador. Espere a que
finalice la instalación. Verá el mensaje "La
operación se completó con éxito". Haga clic en
Aceptar.
54

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.8: Haga clic en Aceptar
8 - Comenzará la instalación de LabView. Haga
clic en Siguiente>.
Figura 03.9: Haga clic en Siguiente>.
9- En la siguiente ventana es donde
seleccionamos el directorio de destino. Puedes
dejarlo como está y hacer clic en Siguiente>.
55

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.10: Haga clic en Siguiente>.
10 - A continuación, eliges qué instalarás o no.
Puedes dejarlo como está. Haga clic en
Siguiente> nuevamente.
56

Capítulo 03 – Instalación del equipo
Figura 03.11: Haga clic en Siguiente>.
11 - Y haz clic en Siguiente > hasta el final.
Acepte los términos y condiciones cuando se le
solicite y haga clic en Siguiente>.
12 - Cuando termine, en la ventana “Instalación
completa”, haga clic en Siguiente> para finalizar.
13 - Aparecerá un mensaje pidiendo reiniciar la
computadora. Puede reiniciar inmediatamente
(haga clic en Reiniciar), reiniciar en otro
57

Capítulo 03 – Instalación del equipo
momento (Reiniciar más tarde) o apagar
(Apagar).
Al abrir el software por primera vez, elija el
idioma e ingrese el nombre (su nombre) y el
número de serie que está impreso en el sobre del
DVD.
Figura 03.12: ajustes finales.
58

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Capítulo 04
Track Curve en la
prácca – Comparar
con 2 canales
“...No importa cuánto lo intente, no podré traer
todo el poder de esta herramienta aquí, en este
libro. ..."
59

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Introducción
Funciones y recursos. ¿Qué posibilidades nos
esperan? Una cosa puedo decir. No importa
cuánto lo intente, no podré aportar todo el poder
de esta herramienta aquí, en este libro.
Es algo que usted, técnico, futuro técnico o
aficionado, necesita saber en la práctica. Debe
llevar esta herramienta a su banco y realizar sus
pruebas personales. Pon la herramienta a
trabajar, busca los límites máximos.
Mi función y misión es brindarles lo mejor posible
paso a paso. ¡Cuanto más fácil encuentre
usted, el lector, todo su viaje de estudio
aquí, mejor! Significa que soy capaz de traer y
explicar todo el contenido de la mejor manera
posible.
Lo contrario no es deseable . En otras
palabras, a usted, el lector, todo le resulta
difícil, confuso o “demasiado avanzado”.
60

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Mi objetivo es desmitificar la herramienta. Es
demostrar que es fácil de aprender y que es
sumamente poderoso y útil.
¡Así que vámonos!
¿Tendré que prescindir de
diagramas eléctricos y boardview?
El objetivo de la localización de defectos de una
placa electrónica es ayudar al técnico en el
diagnóstico de defectos. No fue creado para
reemplazar el uso de diagramas de cableado o
vistas de tablero. Pero se puede utilizar incluso
sin utilizar diagramas de cableado o vistas de
tablero.
Un buscador de defectos es una herramienta
adicional. Es un recurso, es un conocimiento que
todo técnico debería tener hoy en día.
Entonces, ¿puedes usarlo junto con esquemas
eléctricos o boardview? ¡Por supuesto! ¿Es
obligatorio? No.
61

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
No olvides que es muy común que se presenten
situaciones en las que el tablero electrónico no
cuenta con diagramas eléctricos o vista de
tablero. Y el localizador de fallos puede ser un
gran aliado.
Incluso el buscador de defectos se puede utilizar
en placas que no conoce.
Cómo conectar el dispositivo
Antes de abrir el software Rastre Curve, conecte
el dispositivo Rastre Curve a un puerto USB.
Abra el software y debería reconocerse
correctamente.
Acerca de los conectores presentes en el
dispositivo:
1 - Hay cuatro conectores. Uno rojo, dos verdes
y uno negro.
2 - Los conectores verdes están a tierra. Los
conectarás a un punto de tierra en el tablero.
62

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
3 - El conector rojo es donde va el cable de
prueba rojo. Es el canal 1. Es donde vamos a
trabajar con un tablero.
4 - El conector negro es donde va la punta de
prueba negra y representa el canal 2. Aquí es
donde trabajaremos con una segunda placa.
Figura 04.1: observar los cables y conectores.
63

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
El menú principal
Al abrir el programa Rastre Curve, la primera
pantalla es el menú principal. Aquí es donde
decidiremos cómo trabajar.
Las opciones son:
Comparar con 2 canales: permite
comparar dos tarjetas en tiempo real;
Comparar con memoria: permite
comparar una placa electrónica defectuosa
con una placa electrónica virtual. Y algo
interesante: ambos canales se pueden
utilizar simultáneamente, lo que permite
comparar dos placas defectuosas con dos
placas virtuales. Esto permite que dos
técnicos trabajen al mismo tiempo;
Prueba de impedancia: función de
comparación de conmutación de 3 puntos.
Consiste en capturar la curva de
conmutación del transistor;
64

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Nuevo Proyecto/Curva: aquí es donde
iniciaremos un nuevo proyecto de mapeo
de curvas para crear nuestro tablero
electrónico virtual;
Nube de curvas: le permite acceder a
curvas creadas por otros técnicos y/o
compartir curvas creadas por usted;
Cerrar sistema: Es un botón de salida
para cerrar el programa.
También tienes opciones:
Abra Curves 2Plus en otro camino;
Importar curva RC2PL;
Trazados de curvas guardados: abrir
carpeta;
Cambiar carpeta;
Idioma: el predeterminado es el portugués;
65

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Tolerancia de prueba: esta tolerancia se
puede ajustar con valores entre 2 y 20%. El
valor predeterminado es el 5%. La
desviación entre el canal 1 y el canal 2 se
muestra durante la prueba. Y cuando el
valor excede el rango de tolerancia, el valor
se vuelve rojo. Es importante aprender a
observar y configurar estos valores de
tolerancia en la práctica. Voy a dejar este
consejo muy importante de alguien (yo
mismo ;-)) que lo aprendió durante la
práctica en el banco: puedes tener una
placa, bajo prueba, que tiene un defecto,
sabes que tiene un defecto, pero no hay
circuito y ¡Ningún componente muestra una
diferencia por encima de la tolerancia del 5
o 6%! Pero aquí viene tu dominio del
trabajo. Puede ser que los componentes y
circuitos en general siempre muestren una
diferencia muy baja (1% o menos, solo por
citar como ejemplo), y solo algún circuito
esté mostrando una diferencia de 2%
aproximadamente. Este es el circuito donde
hay que empezar a sospechar. Esto me ha
pasado en mi banquillo.
66

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.2: ventana principal. En este caso
tenemos las opciones de Rastre Curve Lite.
Comparar con 2 canales
En este capítulo podrás seguir la opción
“Comparar con 2 canales” de la forma más
práctica posible (y lo más sencilla posible).
Mediante esta opción podremos comparar dos
tarjetas físicas idénticas (tienen que ser tarjetas
67

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
idénticas, misma marca, mismo modelo y misma
versión) en tiempo real. En este modo se
utilizará el canal 1 y el canal 2 del equipo, es
decir, debemos conectar los dos pares de puntas
de prueba, siempre respetando los colores:
conectar las puntas de prueba verdes a los
conectores verdes, la roja al rojo conector y el
negro al conector negro.
Y como ya os expliqué se necesitan dos placas
idénticas: una en perfecto funcionamiento y otra
placa electrónica con algún defecto (que será la
placa electrónica que haremos el diagnóstico, es
decir, la placa electrónica que pretendemos
encontrar). el problema).
Esta forma de trabajar es ideal en talleres que
trabajan constantemente con tableros idénticos.
En este escenario, es habitual disponer de una
buena placa electrónica.
Y esta comparación en tiempo real es ideal en
situaciones en las que necesitamos un
diagnóstico rápido, sin perder tiempo.
Atención: no olvides los consejos de seguridad:
68

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
1. Trabajar con la placa electrónica
desconectada del enchufe y de las baterías;
2. La placa electrónica debe estar
completamente desenergizada;
3. Utilice equipo de protección contra energía
estática, al menos un guante.
Al pulsar en la opción “Comparar con 2 canales”,
pasamos directamente a la interfaz de “Modo de
comparación”.
Figura 04.3: Modo de comparación.
69

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
En esta interfaz habrá algunas funciones
que debemos conocer:
(0) Conectado: si está en verde significa
que el dispositivo (el dispositivo localizador
de fallos) está conectado al puerto USB y
ha sido reconocido correctamente. Si está
rojo significa que está desconectado o hay
un error con el controlador;
(1) El canal 1 es verde. Por lo tanto, la
forma de onda que es verde es del canal 1;
(2) El canal 2 está en rojo. Por lo tanto,
la forma de onda coloreada en rojo es del
canal 2;
(3) Comparación de los dos canales:
durante las pruebas puedes comprobar y
comparar el patrón de curva de cada canal
en tiempo real.
(4) Tolerancia: la desviación entre el
canal 1 y el canal 2 se muestra durante la
prueba. Y cuando el valor excede el rango
de tolerancia, el valor se vuelve rojo, con el
70

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
signo de una mano con el pulgar apuntando
hacia abajo (“pulgares invertidos hacia
arriba”). Esto indica un problema con el
componente/circuito. Si no excede el rango
de tolerancia, el valor permanece en verde
con un signo de "pulgar hacia arriba". No
olvides que el rango de tolerancia se
configura en el menú de inicio (pantalla
anterior).
(5) Guardar en: si lo deseas, puedes
guardar la curva que estás midiendo.
Simplemente haga clic en esta opción,
ingrese un nombre para el archivo, elija la
carpeta donde se guardará y haga clic en
Aceptar.
(6) Colores de cada canal. A través de
esta opción podrás personalizar los colores
de cada canal. El valor predeterminado es
verde para el "Canal 1" y rojo para el
"Canal 2".
(7) Ok/salir (ESC): vuelve a la pantalla
de inicio, es decir, al menú de inicio.
71

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.4: Modo de comparación - opciones y
recursos - Rastre Curve Lite.
¿Cuál es la lógica básica de trabajo?
Básicamente tenemos que hacer la prueba en la
línea de defecto. Esto significa que tenemos que
seguir esta línea y probar componente por
componente.
Si no sabemos qué línea/sector de la placa
electrónica está defectuoso, tendremos que
72

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
realizar el test en varios sectores, o incluso en
toda la placa. Y esto se puede hacer empezando
por el conector de alimentación principal, solo
por dar un ejemplo, que es por donde entra la
alimentación a la placa. Y podemos seguir
literalmente el trazado de los senderos.
Como sabemos, hay dos pares de sondas. Un par
está conectado al canal 1 y el otro par al canal 2.
Podemos utilizar el canal 1 para realizar medidas
en la placa electrónica buena o en la placa
electrónica defectuosa. Cuando trabajamos en
“Modo Comparación”, no importa si medimos la
placa electrónica buena en el canal 1 o en el
canal 2.
Lo más importante es: cada placa electrónica
debe medirse en un canal.
Por lo tanto, los cables de prueba verdes deben
conectarse a un punto GND (Tierra - Tierra), es
decir, a un punto de tierra.
Para ello debemos analizar el circuito e identificar
dónde está la masa de la placa electrónica
73

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
(GND). El terreno es lo que llamamos un punto
de referencia.
Presta mucha atención a esto. Tiene placas
donde el suelo se interconecta todo formando
una malla. Esto significa que puede utilizar solo
un punto de referencia para probar toda la placa.
Y por tanto no será necesario cambiar la sonda
GND negra durante las mediciones. Ejemplo muy
típico: placas base para ordenadores de
sobremesa y portátiles.
Por otro lado, hay placas donde hay líneas de
tierra separadas, es decir, los GND están
separados. No están interconectados entre sí en
el tablero. Puede haber dos o más líneas GND
individuales. Un ejemplo típico en el que esto
puede ocurrir: tableros de fuentes de impresora.
Cuando esto sucede tienes dos opciones:
1 - Cambie la punta de prueba según el sector de
la placa electrónica que esté probando. Si está
probando un determinado sector de la placa,
debe conectar el cable de prueba negro al GND
de ese sector.
74

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
2 - También puedes saltar los sectores GND,
interconectándolos todos. Simplemente suelde
trozos de alambre de cobre, interconectando
todas estas líneas GND, formando una única
malla GND. Obviamente, necesita conocer el
circuito de la placa o analizar el circuito en
detalle. Pero ojo, este puente sólo debe utilizarse
cuando se trabaja con el localizador de fallos.
Cuando termine el trabajo, retira todos los
cables, es decir, desoldalos todos. Sólo entonces
conecte la placa electrónica a una fuente de
alimentación.
¿Cómo ubicar puntos GND en una
placa?
Si es una placa electrónica donde hay una malla,
es decir, todos los GND están interconectados, es
muy fácil. Conocimiento muy importante, el “cat
jump”: el terminal de tierra de cualquier punto,
pin o componente electrónico de la placa
electrónica “bip” (tranquilo, entenderás a qué me
refiero) con cualquier punto de tierra de la placa,
Los cuales pueden ser tornillos con conexión a
tierra (que son tornillos que están en orificios
recubiertos de cobre o estaño), piezas metálicas
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
que cubren los puertos USB, audio, micrófono,
RJ-45 u otros puntos con conexión a tierra.
Si revisas una entrada de micrófono, USB, salida
de audio, un agujero en la placa, por poner un
ejemplo, notarás que hay una parte metálica que
los cubre. Esta parte metálica está conectada a
tierra. En el caso de los agujeros, existen
agujeros metalizados (y por tanto puestos a
tierra) y agujeros no metalizados (y por tanto no
puestos a tierra). Si colocas el multímetro en la
escala de continuidad (la escala de pitidos), tocas
una sonda a esta tierra y la otra al terminal de
tierra de un capacitor, por ejemplo, ¿qué pasará?
Conducirá y el multímetro emitirá un “bip”.
Pero no olvides que me refiero a casos en los que
todas las masas/GND están interconectadas en la
placa. Ejemplos: placas base de escritorio y
portátiles.
Pero no todas las placas electrónicas son así...
Y aquí viene una pregunta importante: estás
trabajando con una placa electrónica donde
necesitas buscar los puntos GND, es decir, masa.
76

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Es una placa electrónica donde hay líneas de
tierra separadas. ¿Cómo encontrar terminales de
tierra para cada línea/sector?
Dejaré dos tips que son los más comunes en la
mayoría de tableros:
1 - Busque láminas metálicas conectadas a
tierra, disipadores de calor conectados a tierra,
como disipadores de calor para transistores o
láminas metálicas de conectores, como
conectores P2, VGA, USB, etc. Todos estos
componentes suelen tener una parte metálica
conectada a tierra.
2 - Agujeros metalizados. Se trata de agujeros
estañados en la placa, que normalmente están
metalizados.
Puede utilizar estos puntos para conectar la
sonda detectora de fallas negra para probar el
sector al que está conectada esta tierra.
Y algo que ya te expliqué: puedes usar el
multímetro en la escala de continuidad (la escala
del pitido), tocar con una sonda un punto GND ya
77

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
conocido y con el otro extremo compruebas los
puntos donde está conectada esta línea GND. El
multímetro conducirá (hará un pitido) en todos
los puntos interconectados. De esta forma es
posible encontrar una línea GND completa.
Figura 04.5: localización de puntos GND.
Y al encontrar dos líneas GND separadas
(supongamos que la placa electrónica tiene dos
líneas GND individuales), ¿qué podemos hacer
78

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
para facilitar el trabajo? Simplemente podemos
saltar estas dos líneas como ya expliqué.
Interferencia de componentes en el
circuito.
Voy a explicar un concepto muy importante. En
el capítulo 01 de este libro ya mencioné esto, y
es un tema que ya ha sido tratado en otros libros
de esta gran serie. ¿Quién está estudiando todos
los libros? Cualquiera que haya estudiado todos
los libros ya ha aprendido.
Me refiero a la interferencia de los componentes
del circuito.
En este libro ya he mencionado lo siguiente:
“El análisis se realiza en los componentes del
tablero. Pero es de vital importancia entender lo
siguiente: el análisis se hace en “malla”, lo que
significa que se medirán todos los componentes
electrónicos que estén interconectados al punto
de lectura. Y la curva característica resultante
79

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
representará toda esta malla de componentes. Y
cuando se detecta un error, al comparar las
curvas, sabremos que hay un componente con
un problema en la malla en cuestión”.
Pasemos a algo más práctico: si un componente
electrónico tiene un problema, podría provocar
interferencias con otros componentes del
circuito. Observe el siguiente esquema.
Figura 04.6: Aquí tenemos un ejemplo básico
de un circuito de entrada para un cargador de
placa base. Podemos observar un power_jack,
cuatro condensadores y una resistencia.
80

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Aquí es importante comprender el siguiente
concepto: si uno de estos componentes tiene un
problema, por ejemplo, un cortocircuito, toda la
línea sufrirá un cortocircuito. Cuando midas
cualquier componente del tablero, entiende que
en el circuito electrónico hay otros componentes
que están interconectados en serie o paralelo y
pueden causar interferencias. En este esquema
de ejemplo tenemos un condensador y una
resistencia, pero aquí podríamos tener otros
componentes como un transistor, un diodo, una
bobina, un circuito integrado, etc.
Por lo tanto, no siempre podrás identificar el
componente que tiene un problema de forma
inmediata y definitiva. Como expliqué, si uno de
estos componentes está en cortocircuito, por
ejemplo, toda la línea puede estar en
cortocircuito. Todos los componentes de esta
línea pueden informar un cortocircuito.
Existen muchas técnicas para llegar al
componente problemático. Una de ellas es
intentar aislar un tramo del circuito. Supongamos
que hay un diodo en serie y puede quitar este
diodo y aislar esta parte del circuito. Esta es una
81

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
forma de aislar una sección del circuito, si
lograste aislar una sección y el problema
continúa en esa sección, ya sabes que el
problema está ahí.
Figura 04.7: ejemplo de cómo aislar una
sección del circuito.
Si el componente que estás probando tiene un
cortocircuito, conducirá a través de él y el
multímetro emitirá un pitido indicando el
cortocircuito. ¿Quieres probar con un
multímetro? En el multímetro, seleccione la
escala de continuidad, la escala de diodos y
semiconductores, la escala de pitidos.
82

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.8: vea esta imagen donde podemos
ver un cortocircuito en el componente que
estamos probando. En este caso lo ilustramos
utilizando un multímetro.
83

Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.9: aquí en la imagen vemos
claramente que el cortocircuito está en otro
componente que no se está midiendo
directamente, pero el multímetro informará un
cortocircuito. Estamos midiendo el segundo
capacitor (de izquierda a derecha), el corto está
en el cuarto capacitor. Pero el multímetro
informa un cortocircuito. El voltaje aplicado a la
punta del multímetro encontró un camino a
través del cortocircuito en el cuarto capacitor,
indicando así que hay continuidad en la línea.
Hay un corto en la fila. Depende de usted utilizar
todo lo que le estoy enseñando y descubrir qué
componente electrónico está realmente en
cortocircuito.
Trabajar en la practica
Después de todas estas explicaciones, estamos
listos para realizar las pruebas: comparar dos
placas electrónicas en tiempo real.
Mi prueba práctica fue con dos placas de fuente
de alimentación de impresora Kyocera FS
4200DN, 4200. El modelo de placa es MPW3099.
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Aquí en mi taller hay muchas de estas
impresoras en mantenimiento. Esto es lo que he
explicado: en situaciones como estas (entre otros
ejemplos) estos equipos llegan para aportar
valor, para mejorar el servicio, para darnos una
opción adicional. Tengo muchas opciones para
comparar dos placas en tiempo real y crear un
banco de curvas.
Una placa electrónica está en perfecto estado de
funcionamiento y la otra está defectuosa.
Es una placa electrónica relativamente pequeña
(es una placa electrónica de tamaño mediano),
muy fácil de trabajar. No utilicé un diagrama
eléctrico ni una vista de tablero.
Inicialmente ubiqué algunos puntos de terreno.
Aunque la placa electrónica es relativamente
pequeña, no cuenta con una sola malla de GND.
En otras palabras, no todos los puntos de tierra
están interconectados. Pero elegí no hacer
ningún saltador.
En este análisis inicial utilicé el multímetro en la
escala de continuidad, la escala de diodos y
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
semiconductores y la escala de pitidos. Fue muy
fácil localizar algunos puntos de tierra para
conectar la sonda detectora de fallas negra.
Utilicé exactamente las “técnicas” que enseñé
anteriormente. Nada muy avanzado.
Mira el paso a paso que hice aquí:
1 - Básicamente coloqué la placa electrónica en
perfecto estado de funcionamiento a la izquierda
y la placa defectuosa a la derecha (ver siguiente
imagen).
2 - Utilicé el canal 1 de la placa electrónica en
perfecto funcionamiento y el canal 2 de la placa
electrónica defectuosa. Pero esa no es una regla.
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.10: Placa electrónica buena en el
canal 1 y placa electrónica defectuosa en el canal
2.
3 - Inicialmente, conecté los cables de prueba
verdes (tierra) de cada dispositivo al pin 2 del
conector de alimentación de la placa electrónica
(el conector donde se alimenta eléctricamente la
placa electrónica).
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
Figura 04.11: puntos de referencia iniciales
(GND).
4 – A partir de este momento el trabajo es
probar componente por componente, pasador
por pasador, pista por pista.
5 – Toque el cable de prueba rojo del canal 1
hasta un punto determinado que desea verificar
(en la placa electrónica en buen estado), y el
cable de prueba negro del canal 2 exactamente
en el mismo punto (en la placa electrónica
defectuosa).
6 – No lo olvides: por defecto, el canal 1 es
verde y el canal 2 es rojo.
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
7 - Y observar las curvas características de los
dos canales. Si hay divergencia en el canal 2
(que es donde está mi placa electrónica
defectuosa) puedes observarla a través del
patrón de la curva (el diseño puede ser muy
diferente o ligeramente diferente) y a través de
la tolerancia. Cuando el valor excede el rango de
tolerancia, el color (de los valores de tolerancia)
se vuelve rojo y verá una señal de una mano con
el pulgar apuntando hacia abajo (“pulgares
invertidos hacia arriba”). Esto indica un problema
con el componente/circuito. Si no excede el
rango de tolerancia, el valor permanece en verde
con un signo de "pulgar hacia arriba".
8 – Como acabo de explicar, puedes comparar la
curva característica componente por componente
en los tableros. Puede seguir una línea, una
secuencia exacta. Lo hace componente por
componente, pin por pin.
9 – Y puedes acelerar el proceso comparando la
curva característica de grupos de componentes.
Si hay una divergencia entre las curvas
características de un grupo determinado,
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales
céntrese en ese grupo comparando los
componentes presentes en él.
Este es el proceso de trabajo, la esencia del uso
de esta herramienta.
El técnico necesitará combinar toda su
experiencia con esta técnica: sus conocimientos
de electrónica, conocimiento del uso de otras
herramientas (como el multímetro que incluimos
aquí en este libro), recursos (¿la placa
electrónica es compleja? ¿Tiene un diagrama
eléctrico? ¿Tiene boardview? Si es así, son
recursos adicionales que son útiles y
bienvenidos), dominio y experiencia (¿recuerdas
cuando te expliqué sobre aislar secciones para
medir? Y cuando hablé de cómo descubrir puntos
GND? Y el saltador? Todo esto es experiencia,
dominio y pericia) banco.
Todo lo que te he enseñado hasta ahora es
esencial ahora. Ya he contado mi experiencia
personal con este equipo. Ya he informado sobre
el tema de la tolerancia, donde el estándar es 5 o
6%, pero es necesario aprender a comprender
situaciones en las que un componente tiene un
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