miércoles, 30 de septiembre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
viernes, 18 de septiembre de 2009
CAPTURA ESQUEMATICA
describe las funciones basicas para crear un circuito en la ventana.
explica los pasos fundamentales en la creacion de un circuito.
introduccion a la captura esquematica
en esta etapa puede elegir los componentes que usted quiera utilizar en la posicion y orientacion deseada, puede modificar el fondo de los componentes o de los alambres, crear bloque de titulo, agregar texto en la ventana del circuito.
trabajo con el circuito multiple
puede abriri tantos circuitos como usted desea al mismo tiempo donde aparece cada uno en ventanas propias de circuitos, usted puede trasladarse de una ventana a otra. cada ventana es distinta y puede tener sus propios ajustes y preferencias.
seleccion de componentes de la base de datos.
el primer paso es poniendo los componentes apropiados en su ventana de circuito.
utilize la barra de herramientas de componentes para ver todos los grupos de componentes. busque un grupo/familia de los componentes especificos de la base de datos. cada boton en la barra de herramientas de los componentes corresponde a un grupo de componentes con funcionalidad similar. al dar click abre el contenido del componente del lugar.
como dibujar un circuito
paso 1. seleccionar los componentes que desea poner en su circuito y seleccionar los valores.(en este caso resistencias y fuente de poder)
paso 2. colocar los componentes en los lugares que desea ser colocados. (verticales,horizontales,abajo, arriba)
paso3. con el mouse unir todos los componentes para que el circuito quede listo.
explica los pasos fundamentales en la creacion de un circuito.
introduccion a la captura esquematica
en esta etapa puede elegir los componentes que usted quiera utilizar en la posicion y orientacion deseada, puede modificar el fondo de los componentes o de los alambres, crear bloque de titulo, agregar texto en la ventana del circuito.
trabajo con el circuito multiple
puede abriri tantos circuitos como usted desea al mismo tiempo donde aparece cada uno en ventanas propias de circuitos, usted puede trasladarse de una ventana a otra. cada ventana es distinta y puede tener sus propios ajustes y preferencias.
seleccion de componentes de la base de datos.
el primer paso es poniendo los componentes apropiados en su ventana de circuito.
utilize la barra de herramientas de componentes para ver todos los grupos de componentes. busque un grupo/familia de los componentes especificos de la base de datos. cada boton en la barra de herramientas de los componentes corresponde a un grupo de componentes con funcionalidad similar. al dar click abre el contenido del componente del lugar.
como dibujar un circuito
paso 1. seleccionar los componentes que desea poner en su circuito y seleccionar los valores.(en este caso resistencias y fuente de poder)
paso 2. colocar los componentes en los lugares que desea ser colocados. (verticales,horizontales,abajo, arriba)
paso3. con el mouse unir todos los componentes para que el circuito quede listo.
sábado, 12 de septiembre de 2009
INTERFAZ DEL MULTISIM
Es el uso nacional que nos ayuda a crear circuitos electronicos. que le ayuda a usted a realizar circuitos electronicos.
el multisim cuenta con menus para una mejor ayuda.
Los menús es donde usted encuentra los comandos para todas las funciones. La barra de herramientas estándar contiene los botones para las funciones comunes, , de la detención, y otro, según lo descrito en barra de herramientas de la simulación. La barra de herramientas contiene los botones que le dejan seleccionar componentes de las bases de datos de Multisim para la colocación en su diagrama esquemático. La ventana del circuito (o el espacio de trabajo) es donde usted construye sus diseños de circuito. La caja de herramientas del diseño le deja navegar a través de los diversos tipos de archivos en un proyecto (diagramas esquemáticos, PCBs, informes).
barra de herramientas estandar.
contiene todos los botones que comunmente realizamos
nuevo boton.
sirve para crear un nuevo circuito
abrir boton.
sirve para abrir un archivo existente
boton de muestra.
sirve para abiri circuitos comenzados
impresion.
imprime el circuito ya creado
boton previo de impresion.
sirve para ver el circuito antes de ser impreso
cortar boton.
sirve para cortar elementos en el circuito
copiar boton.
sirve para copiar los elementos seleccionados
BARRA DE HERRANIEBTAS PRINCIPAL.
descripcion del boton.
boton de diseño.
Botón de palanca de la opinión de la hoja de balance.
Cambia la opinión de la hoja de balance por intervalos.
boton de base de datos.
ponme en dialogo la base de datos para corregir los detalles
boton de analisis.
exibe una lista de analisis
boton de procesador.
Comprueba que las reglas eléctricas establecidas para el cableado del circuito se han seguido.
Chasque encendido.
crea una lista de los circuitos activos
BARRA DE HERRAMIENTAS DE SIMULACION.
boton se simulacion.
comienza y resume una simulacion del circuito activo
boton de pasua.
se detiene por unos momentos las simulacion
boton de alto.
detiene por completo la simulacion
caminar en el boton.
Para el uso con el módulo de Multisim MCU.
BARRA DE HERRAMIENTAS DE VISION.
boton de pantalla de palanca.
exibiciones en el espacio de trabajo sin barras de herramientas
boton de aumento.
aumenta de tamano el circuito activo
boton de disminucion.
disminuye el tamano del circuito activo
boton de area.
selecciona un espacio en el area de trabajo para magnificar.
BARRA DE HERRAMIENTAS DEL COMPONENTE
boton de fuente.
Selecciona el grupo de los componentes de la fuente.
boton basico.
selecciona el grupo de los componentes basicos.
boon del diodo.
selecciona los grupos de diodos
boton de transistor
selecciona los grupos de transistores
boton analogo.
selecciona los componenes analogos
boton ttl.
selecciona el grupo de componentes ttl
boton cmos.
selecciona el grupo de componentes cmos
boton mezclado.
selecciona el grupo de mezclado
boton de indicador.
selecciona el grupo de indicadores en el componente.
BARRA DE HERRAMIENTAS VIRTUAL
Utilice la barra de herramientas virtual para poner componentes virtuales en su espacio de trabajo. Sus botones se describen en poner componentes virtuales.
HERRAMIENTAS DE INSTRUMENTOS
boton de multimetro.
coloca un multimetro en el espacio de trabajo
boton del generador de funcion.
Coloca un generador de funcion en el espacio de trabajo.
boton del vatímetro.
Coloca un vatímetro en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio.
Coloca un osciloscopio en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de cuatro canales.
Coloca un osciloscopio de cuatro canales en el espacio de trabajo.
boton del contador de frecuencia.
Pone un contador de frecuencia en el espacio de trabajo.
boton del analizador de lo
gica. Coloca un analizador de logica en el espacio de trabajo. Para los detalles, vea el analizador de lógica.
boton del Intravenoso-Análisis. Coloca un analizador IV en el espacio de trabajo.
boton del analizador de la distorsión.
Coloca un analizador de la distorsión en el espacio de trabajo.
boton del analizador de espectro. Coloca un analizador de espectro en el espacio de trabajo.
boton del analizador de red. Coloca un analizador de red en el espacio de trabajo. Coloca un generador de función de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del multímetro de Agilent.
Coloca un multímetro de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de Agilent. Coloca un osciloscopio de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de Tektronix. Coloca un osciloscopio de Tektronix en el espacio de trabajo.
boton actual de la punta de prueba. Pone una punta de prueba actual en el espacio de trabajo.
boton del instrumento de LabVIEW. Coloca un instrumento de LabVIEW en el espacio de trabajo
boton de la punta de prueba de la medida. Ata una punta de prueba al indicador de raton que mide voltaje, la corriente y la frecuencia en cualquier alambre en su diagrama.Puede ser colocado antes de la simulacion , o durante la simulacion.
el multisim cuenta con menus para una mejor ayuda.
Los menús es donde usted encuentra los comandos para todas las funciones. La barra de herramientas estándar contiene los botones para las funciones comunes, , de la detención, y otro, según lo descrito en barra de herramientas de la simulación. La barra de herramientas contiene los botones que le dejan seleccionar componentes de las bases de datos de Multisim para la colocación en su diagrama esquemático. La ventana del circuito (o el espacio de trabajo) es donde usted construye sus diseños de circuito. La caja de herramientas del diseño le deja navegar a través de los diversos tipos de archivos en un proyecto (diagramas esquemáticos, PCBs, informes).
barra de herramientas estandar.
contiene todos los botones que comunmente realizamos
nuevo boton.
sirve para crear un nuevo circuito
abrir boton.
sirve para abrir un archivo existente
boton de muestra.
sirve para abiri circuitos comenzados
impresion.
imprime el circuito ya creado
boton previo de impresion.
sirve para ver el circuito antes de ser impreso
cortar boton.
sirve para cortar elementos en el circuito
copiar boton.
sirve para copiar los elementos seleccionados
BARRA DE HERRANIEBTAS PRINCIPAL.
descripcion del boton.
boton de diseño.
Botón de palanca de la opinión de la hoja de balance.
Cambia la opinión de la hoja de balance por intervalos.
boton de base de datos.
ponme en dialogo la base de datos para corregir los detalles
boton de analisis.
exibe una lista de analisis
boton de procesador.
Comprueba que las reglas eléctricas establecidas para el cableado del circuito se han seguido.
Chasque encendido.
crea una lista de los circuitos activos
BARRA DE HERRAMIENTAS DE SIMULACION.
boton se simulacion.
comienza y resume una simulacion del circuito activo
boton de pasua.
se detiene por unos momentos las simulacion
boton de alto.
detiene por completo la simulacion
caminar en el boton.
Para el uso con el módulo de Multisim MCU.
BARRA DE HERRAMIENTAS DE VISION.
boton de pantalla de palanca.
exibiciones en el espacio de trabajo sin barras de herramientas
boton de aumento.
aumenta de tamano el circuito activo
boton de disminucion.
disminuye el tamano del circuito activo
boton de area.
selecciona un espacio en el area de trabajo para magnificar.
BARRA DE HERRAMIENTAS DEL COMPONENTE
boton de fuente.
Selecciona el grupo de los componentes de la fuente.
boton basico.
selecciona el grupo de los componentes basicos.
boon del diodo.
selecciona los grupos de diodos
boton de transistor
selecciona los grupos de transistores
boton analogo.
selecciona los componenes analogos
boton ttl.
selecciona el grupo de componentes ttl
boton cmos.
selecciona el grupo de componentes cmos
boton mezclado.
selecciona el grupo de mezclado
boton de indicador.
selecciona el grupo de indicadores en el componente.
BARRA DE HERRAMIENTAS VIRTUAL
Utilice la barra de herramientas virtual para poner componentes virtuales en su espacio de trabajo. Sus botones se describen en poner componentes virtuales.
HERRAMIENTAS DE INSTRUMENTOS
boton de multimetro.
coloca un multimetro en el espacio de trabajo
boton del generador de funcion.
Coloca un generador de funcion en el espacio de trabajo.
boton del vatímetro.
Coloca un vatímetro en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio.
Coloca un osciloscopio en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de cuatro canales.
Coloca un osciloscopio de cuatro canales en el espacio de trabajo.
boton del contador de frecuencia.
Pone un contador de frecuencia en el espacio de trabajo.
boton del analizador de lo
gica. Coloca un analizador de logica en el espacio de trabajo. Para los detalles, vea el analizador de lógica.
boton del Intravenoso-Análisis. Coloca un analizador IV en el espacio de trabajo.
boton del analizador de la distorsión.
Coloca un analizador de la distorsión en el espacio de trabajo.
boton del analizador de espectro. Coloca un analizador de espectro en el espacio de trabajo.
boton del analizador de red. Coloca un analizador de red en el espacio de trabajo. Coloca un generador de función de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del multímetro de Agilent.
Coloca un multímetro de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de Agilent. Coloca un osciloscopio de Agilent en el espacio de trabajo.
boton del osciloscopio de Tektronix. Coloca un osciloscopio de Tektronix en el espacio de trabajo.
boton actual de la punta de prueba. Pone una punta de prueba actual en el espacio de trabajo.
boton del instrumento de LabVIEW. Coloca un instrumento de LabVIEW en el espacio de trabajo
boton de la punta de prueba de la medida. Ata una punta de prueba al indicador de raton que mide voltaje, la corriente y la frecuencia en cualquier alambre en su diagrama.Puede ser colocado antes de la simulacion , o durante la simulacion.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
CAPITULO 1
Consideraciones básicas I
1.1
El diseño y fabricación de equipo electrónico involucra condiciones complejas. Para diseñar sistemas basados en el estado del arte tecnológico no necesariamente con los componentes tradicionales todo diseño genera sus etapas la conceptual, de diseño conceptual, diseño preliminar, fase de diseño del producto, fase de validación. Ya que un ingeniero electrónico es el responsable del diseño del circuito eléctrico.
1.2 utilización del producto terminado
Dependiendo de nuestro empeño se vera el éxito o el fracaso de una tarjeta considerando los aspectos principales condiciones de ambiente, mantenimiento del equipo, espacio de limitantes de soportes y hardware, pruebas de los componentes y conductores, revisar ensambles en un aspecto general deberá de contar con las guías de IPC-R-700.
1.2.2 partición
La partición involucra podría ser el paso mas importante para el diseñador ya que involucra dos divisiones principales la mecánica y la eléctrica.
1.2.2.1 configuración mecánica
La primera es mecánica disponible en el circuito del diseño del PCB, la segunda son los requerimientos mecánicos del sistema de interconexión del circuito y es igual de importante que la configuración mecánica, el tercero se debe a la limitación del montaje del circuito en el manejo de temperaturas orientación de circuitos espaciamiento blindaje de interferencia electromagnética (EMI) aceleración, impactos, vibración, o condición ambiental.
1.2.2.2 configuración eléctrica
Finalmente son puntos de prueba del circuito afectan la partición.de la complejidad, análisis, volumen para proveer la función de prueba ya que prueba la compatibilidad de muchos componentes.
1.2.1 funcionamiento, confiabilidad y producción
Primero esta la capacidad del circuito para recibir las funciones requeridas la capacidad de alcanzar las especificaciones del sistema y su funcionamiento la confiabilidad del circuito de funcionar sin interrupciones y a nivel del sistema entre las fallas (MTBF) ya terminado, incluyendo el ciclo de vida, ambiente y función ambas fallas pueden ser causadas por la tarjeta de circuito impreso (PCB) o de interconexión (P&I) y del componente en si
1.2.3 consideraciones de los componentes
Los componentes son seleccionados por sus características eléctricas, térmicas y mecánicas que son determinados por el empaquetado todos los componentes deben se compatibles con los procesos de ensamble utilizado. Como características eléctricas, funcionamiento eléctrico, fuerzas de unión, requerimientos ambientales, durabilidad, reparabilidad, modo de fabricación, requerimientos térmicos, ambiente eléctrico, equipo de sujeción o pegado o inserción, polarización, Limpieza, corrosión, identificación y verificación de partes.
1.3 desarrollo del diseño
No hay un método general para el diseño de una tarjeta de circuito impreso pero puedes seguir una secuencia como su diagrama esquemático: iniciar el diseño del circuito electrónico, tarjeta preliminar: analizar la operación del circuito usando valores de los componentes y su confiabilidad, distribución (layout): entregar el diagrama final y la lista de sus componentes la placa.
1.3.1 diagrama esquemático
Describe la función eléctrica e interconectividad de la tarjeta impresa en su ensamblé esta información puede ser generada manualmente o automáticamente como archivo de datos de una pc
1.3.2 lista de partes
Es una descripción completa de sus componentes algunas veces es deseable también el costo de los componentes es el método seleccionado para presentar la información por cada usuario.
1.3.3 evaluación de factibilidad
Es la evaluación de la factibilidad de la densidad la geometría total de la tarjeta requerida para su montaje y terminación. Los valores máximos razonables para esta proporción son el 70% para diseños, 80% para diseños moderados y 90% para diseños complejos.
1.3.4 diseño de la distribución (layout)
La aprobación de la presentación por los representantes de las disciplinas afectadas. El éxito o el fracaso de un diseño de placa dependen de muchas consideraciones.
1.3.4 revisión del diseño final
Una revisión a fondo para que el responsable del circuito y diseño deberán de conducir la revisión con los representantes y del departamento de fabricación, ensamble, diseño.
1.4 estructura de empaquetado e interconexión
La función básica de la tarjeta el diseño de la tarjeta ya que la mejor combinación de características para los requerimientos de la electrónica con las estructuras P&I que varían desde las tarjetas de circuito impreso básicas hasta muy sofisticadas estructuras de soporte. El P&I encajara en una de las cuatro categorías básicas de construcción: material de base orgánica, material de base no orgánica, plano de soporte, núcleo rígido.
Tabla 1.3 características de los materiales para las estructuras de P&I
La estructura de P&I deben diseñarse con el estándar IPC-D-249, para tarjetas de circuito impreso flexible de un lado y dos lados, IPC-D-319, para tarjetas de circuito impreso rígidas de uno y dos lados IPC-D-949, para tarjetas de circuito impreso rígidas multicapas.
Una estructura de P&I estará a acordes con los requerimientos del estándar IPC-RF-245, para tarjetas de circuito impreso rígidas y flexibles, IPC-FC-250, para alambrado flexible de uno y dos lados con interconexión, IPC-SD-320, para tarjetas de circuito impreso rígidas de una y dos caras, IPC-MC-324, para tarjetas de núcleo metálico o IPC-ML-950, para tarjetas rígidas multicapas.
1.5 consideraciones mecánicas
Torsión y doblado, soporte, resistencia estructural, acoplamiento mecánico del hardware, soporte para partes, conducción térmica.
Comentario de las consideraciones básicas I
Las normas del IPC son una herramienta indispensable para ayudar rápidamente a nuestras prácticas de diseño y fabricación de electrónica de alta calidad sin tener que pasar por años de pruebas y errores. Conocerlas nos otorga criterios relevantes a la hora de evaluar la calidad de los circuitos electrónicos de nuestros proveedores y materiales con los que contaremos. Nos ayudara también para formarnos y dar una buena instalación, Aplicarlas nos deja un paso más cerca de alcanzar un nivel de calidad comparable al de los países líderes de la industria electrónica, y lo mejor de todo, que las especificaciones y sus normas son de gran utilidad para que nuestro trabajo sea el adecuado.
Ya que con esta filosofía sirve para dos propósitos diferentes, promueve al diseñador la capacidad de aplicar el estándar a sus situaciones del diseño que no necesariamente se aplican en la documentación y elaborar un trabajo eficaz.
CAPITULO 2
Consideraciones de funcionamiento electrónico II
Normas y estándares para el equipo electrónico
Estas normas de la ingeniería se aplican a nivel nacional e internacional están sujetas a revisiones periódicas basados en recomendaciones de los expertos.
2.1.1 Especificaciones y Normas militares
Son los componentes y equipo deben satisfacer los requerimientos tales como confiabilidad, intercambiabilidad, compatibilidad, suministro de repuestos, así que esta, lista de normas deberá consultarse para estar seguros que la última edición de norma esté vigente.
2.1.2 Las normas nacionales americanas
Estas normas son auspiciadas por sociedades técnicas
Normas de la asociación de la industria electrónica
Las normas fundamentales contienen información esencial sobre el diseño, la estrategia y el modo de funcionamiento para la seguridad de máquinas e instalaciones.
basado en el libro dibujo electronico para ingenierias con diseño pcb
Consideraciones básicas I
1.1
El diseño y fabricación de equipo electrónico involucra condiciones complejas. Para diseñar sistemas basados en el estado del arte tecnológico no necesariamente con los componentes tradicionales todo diseño genera sus etapas la conceptual, de diseño conceptual, diseño preliminar, fase de diseño del producto, fase de validación. Ya que un ingeniero electrónico es el responsable del diseño del circuito eléctrico.
1.2 utilización del producto terminado
Dependiendo de nuestro empeño se vera el éxito o el fracaso de una tarjeta considerando los aspectos principales condiciones de ambiente, mantenimiento del equipo, espacio de limitantes de soportes y hardware, pruebas de los componentes y conductores, revisar ensambles en un aspecto general deberá de contar con las guías de IPC-R-700.
1.2.2 partición
La partición involucra podría ser el paso mas importante para el diseñador ya que involucra dos divisiones principales la mecánica y la eléctrica.
1.2.2.1 configuración mecánica
La primera es mecánica disponible en el circuito del diseño del PCB, la segunda son los requerimientos mecánicos del sistema de interconexión del circuito y es igual de importante que la configuración mecánica, el tercero se debe a la limitación del montaje del circuito en el manejo de temperaturas orientación de circuitos espaciamiento blindaje de interferencia electromagnética (EMI) aceleración, impactos, vibración, o condición ambiental.
1.2.2.2 configuración eléctrica
Finalmente son puntos de prueba del circuito afectan la partición.de la complejidad, análisis, volumen para proveer la función de prueba ya que prueba la compatibilidad de muchos componentes.
1.2.1 funcionamiento, confiabilidad y producción
Primero esta la capacidad del circuito para recibir las funciones requeridas la capacidad de alcanzar las especificaciones del sistema y su funcionamiento la confiabilidad del circuito de funcionar sin interrupciones y a nivel del sistema entre las fallas (MTBF) ya terminado, incluyendo el ciclo de vida, ambiente y función ambas fallas pueden ser causadas por la tarjeta de circuito impreso (PCB) o de interconexión (P&I) y del componente en si
1.2.3 consideraciones de los componentes
Los componentes son seleccionados por sus características eléctricas, térmicas y mecánicas que son determinados por el empaquetado todos los componentes deben se compatibles con los procesos de ensamble utilizado. Como características eléctricas, funcionamiento eléctrico, fuerzas de unión, requerimientos ambientales, durabilidad, reparabilidad, modo de fabricación, requerimientos térmicos, ambiente eléctrico, equipo de sujeción o pegado o inserción, polarización, Limpieza, corrosión, identificación y verificación de partes.
1.3 desarrollo del diseño
No hay un método general para el diseño de una tarjeta de circuito impreso pero puedes seguir una secuencia como su diagrama esquemático: iniciar el diseño del circuito electrónico, tarjeta preliminar: analizar la operación del circuito usando valores de los componentes y su confiabilidad, distribución (layout): entregar el diagrama final y la lista de sus componentes la placa.
1.3.1 diagrama esquemático
Describe la función eléctrica e interconectividad de la tarjeta impresa en su ensamblé esta información puede ser generada manualmente o automáticamente como archivo de datos de una pc
1.3.2 lista de partes
Es una descripción completa de sus componentes algunas veces es deseable también el costo de los componentes es el método seleccionado para presentar la información por cada usuario.
1.3.3 evaluación de factibilidad
Es la evaluación de la factibilidad de la densidad la geometría total de la tarjeta requerida para su montaje y terminación. Los valores máximos razonables para esta proporción son el 70% para diseños, 80% para diseños moderados y 90% para diseños complejos.
1.3.4 diseño de la distribución (layout)
La aprobación de la presentación por los representantes de las disciplinas afectadas. El éxito o el fracaso de un diseño de placa dependen de muchas consideraciones.
1.3.4 revisión del diseño final
Una revisión a fondo para que el responsable del circuito y diseño deberán de conducir la revisión con los representantes y del departamento de fabricación, ensamble, diseño.
1.4 estructura de empaquetado e interconexión
La función básica de la tarjeta el diseño de la tarjeta ya que la mejor combinación de características para los requerimientos de la electrónica con las estructuras P&I que varían desde las tarjetas de circuito impreso básicas hasta muy sofisticadas estructuras de soporte. El P&I encajara en una de las cuatro categorías básicas de construcción: material de base orgánica, material de base no orgánica, plano de soporte, núcleo rígido.
Tabla 1.3 características de los materiales para las estructuras de P&I
La estructura de P&I deben diseñarse con el estándar IPC-D-249, para tarjetas de circuito impreso flexible de un lado y dos lados, IPC-D-319, para tarjetas de circuito impreso rígidas de uno y dos lados IPC-D-949, para tarjetas de circuito impreso rígidas multicapas.
Una estructura de P&I estará a acordes con los requerimientos del estándar IPC-RF-245, para tarjetas de circuito impreso rígidas y flexibles, IPC-FC-250, para alambrado flexible de uno y dos lados con interconexión, IPC-SD-320, para tarjetas de circuito impreso rígidas de una y dos caras, IPC-MC-324, para tarjetas de núcleo metálico o IPC-ML-950, para tarjetas rígidas multicapas.
1.5 consideraciones mecánicas
Torsión y doblado, soporte, resistencia estructural, acoplamiento mecánico del hardware, soporte para partes, conducción térmica.
Comentario de las consideraciones básicas I
Las normas del IPC son una herramienta indispensable para ayudar rápidamente a nuestras prácticas de diseño y fabricación de electrónica de alta calidad sin tener que pasar por años de pruebas y errores. Conocerlas nos otorga criterios relevantes a la hora de evaluar la calidad de los circuitos electrónicos de nuestros proveedores y materiales con los que contaremos. Nos ayudara también para formarnos y dar una buena instalación, Aplicarlas nos deja un paso más cerca de alcanzar un nivel de calidad comparable al de los países líderes de la industria electrónica, y lo mejor de todo, que las especificaciones y sus normas son de gran utilidad para que nuestro trabajo sea el adecuado.
Ya que con esta filosofía sirve para dos propósitos diferentes, promueve al diseñador la capacidad de aplicar el estándar a sus situaciones del diseño que no necesariamente se aplican en la documentación y elaborar un trabajo eficaz.
CAPITULO 2
Consideraciones de funcionamiento electrónico II
Normas y estándares para el equipo electrónico
Estas normas de la ingeniería se aplican a nivel nacional e internacional están sujetas a revisiones periódicas basados en recomendaciones de los expertos.
2.1.1 Especificaciones y Normas militares
Son los componentes y equipo deben satisfacer los requerimientos tales como confiabilidad, intercambiabilidad, compatibilidad, suministro de repuestos, así que esta, lista de normas deberá consultarse para estar seguros que la última edición de norma esté vigente.
2.1.2 Las normas nacionales americanas
Estas normas son auspiciadas por sociedades técnicas
Normas de la asociación de la industria electrónica
Las normas fundamentales contienen información esencial sobre el diseño, la estrategia y el modo de funcionamiento para la seguridad de máquinas e instalaciones.
basado en el libro dibujo electronico para ingenierias con diseño pcb
MULTISIM
http://www.ingenieria-electronica.com/NR/rdonlyres/B92CEC2C-D6CF-4A0E-9BC7-7A18E5B14C50/0/CursodeMultiSIM9.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=-yFFhhCI5xA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MRD3aISr4fI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-yFFhhCI5xA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MRD3aISr4fI&feature=related
Comentario de las consideraciones básicas I
Las normas del IPC son una herramienta indispensable para ayudar rápidamente a nuestras prácticas de diseño y fabricación de electrónica de alta calidad sin tener que pasar por años de pruebas y errores. Conocerlas nos otorga criterios relevantes a la hora de evaluar la calidad de los circuitos electrónicos de nuestros proveedores y materiales con los que contaremos. Nos ayudara también para formarnos y dar una buena instalación, Aplicarlas nos deja un paso más cerca de alcanzar un nivel de calidad comparable al de los países líderes de la industria electrónica, y lo mejor de todo, que las especificaciones y sus normas son de gran utilidad para que nuestro trabajo sea el adecuado.
Ya que con esta filosofía sirve para dos propósitos diferentes, promueve al diseñador la capacidad de aplicar el estándar a sus situaciones del diseño que no necesariamente se aplican en la documentación y elaborar un trabajo eficaz.
capitulo 2
Consideraciones de funcionamiento electrónico II
Normas y estándares para el equipo electrónico
Estas normas de la ingeniería se aplican a nivel nacional e internacional están sujetas a revisiones periódicas basados en recomendaciones de los expertos.
Normas militares
Son los componentes y equipo deben satisfacer los requerimientos tales como confiabilidad, intercambiabilidad, compatibilidad, suministro de repuestos, así que esta, lista de normas deberá consultarse para estar seguros que la última edición de norma esté vigente.
Las normas nacionales americanas
Estas normas son auspiciadas por sociedades técnicas
Normas de la asociación de la industria electrónica
Las normas fundamentales contienen información esencial sobre el diseño, la estrategia y el modo de funcionamiento para la seguridad de máquinas e instalaciones.
basado en el libro dibujo electronico para ingenierias con dise;o pcb
Las normas del IPC son una herramienta indispensable para ayudar rápidamente a nuestras prácticas de diseño y fabricación de electrónica de alta calidad sin tener que pasar por años de pruebas y errores. Conocerlas nos otorga criterios relevantes a la hora de evaluar la calidad de los circuitos electrónicos de nuestros proveedores y materiales con los que contaremos. Nos ayudara también para formarnos y dar una buena instalación, Aplicarlas nos deja un paso más cerca de alcanzar un nivel de calidad comparable al de los países líderes de la industria electrónica, y lo mejor de todo, que las especificaciones y sus normas son de gran utilidad para que nuestro trabajo sea el adecuado.
Ya que con esta filosofía sirve para dos propósitos diferentes, promueve al diseñador la capacidad de aplicar el estándar a sus situaciones del diseño que no necesariamente se aplican en la documentación y elaborar un trabajo eficaz.
capitulo 2
Consideraciones de funcionamiento electrónico II
Normas y estándares para el equipo electrónico
Estas normas de la ingeniería se aplican a nivel nacional e internacional están sujetas a revisiones periódicas basados en recomendaciones de los expertos.
Normas militares
Son los componentes y equipo deben satisfacer los requerimientos tales como confiabilidad, intercambiabilidad, compatibilidad, suministro de repuestos, así que esta, lista de normas deberá consultarse para estar seguros que la última edición de norma esté vigente.
Las normas nacionales americanas
Estas normas son auspiciadas por sociedades técnicas
Normas de la asociación de la industria electrónica
Las normas fundamentales contienen información esencial sobre el diseño, la estrategia y el modo de funcionamiento para la seguridad de máquinas e instalaciones.
basado en el libro dibujo electronico para ingenierias con dise;o pcb
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