Marcos Oropeza 2Plus Libro

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Volumen 01 – Curva
Rastre
© 2023 por Silvio Ferreira
Todos los derechos reservados y protegidos por la ley 5.988
del 14/12/73. Ninguna parte de este libro puede ser
reproducida o transmitida sin autorización previa por escrito
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
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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.
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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
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Capítulo 02 - Seguridad y Cuidado ………………………………. 29
Introducción ……………………………………………………………. 30 Energía estática …………………………………………………… 30 Equipo de seguridad …………………………………………. 35 Desconecte completamente la placa de fuente de alimentación……………………..
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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
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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 ……
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Acerca de la impedancia ……………………………………………………. 160 ¿Qué es la prueba de impedancia? …………………………………….. 162
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¿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
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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
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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!
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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)...”
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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
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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/
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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.
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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.
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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,
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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
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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.
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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
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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.
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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.
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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
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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.
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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
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Capítulo 01 - Introducción técnica
Máquina de soldar - Inversores de
soldadura
Etc.
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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...”
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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.
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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).
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Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Figura 02.2: Pulsera antiestática inalámbrica.
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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.
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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
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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.
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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.
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Capítulo 02 - Seguridad y cuidado
Figura 02.6: Extractor de humos de soldadura
electrónica.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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…”
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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>.
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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.
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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
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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.
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Capítulo 04 – Curva de seguimiento en la práctica –
Comparar con 2 canales

Capítulo 04

Track Curve en la
prácca – Comparar
con 2 canales
“...No importa cuánto lo intente, no podré traer
todo el poder de esta herramienta aquí, en este
libro. ..."
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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”.
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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.
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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.
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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.
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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;
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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;
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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.
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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
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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:
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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.
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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.
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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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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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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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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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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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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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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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