Bem-vindo ao Dia #6 do meu Curso de Design de PCB em 100 Dias! 🚀
Neste vídeo, continuamos nossa jornada do zero ao design de PCB em nível industrial usando o KiCad.
Hoje, aprenderemos um dos passos mais importantes no design de PCB: criar um esquema e atribuir os footprints corretos aos componentes.
Um símbolo de esquema representa a função elétrica de um componente, enquanto um footprint representa o pacote físico e o padrão de aterramento da PCB que será colocado na PCB real.
🔧 O Que Você Vai Aprender Neste Vídeo
Neste tutorial, abordaremos:
✅ Como criar um esquema no KiCad
✅ Como posicionar e conectar componentes
✅ Como selecionar os símbolos de componente corretos
✅ Como atribuir footprints aos componentes do esquema
✅ Como usar a ferramenta Atribuir Footprints do KiCad
✅ Como pesquisar e selecionar footprints
✅ Como entender diferentes pacotes de componentes
✅ Como escolher footprints com base no componente real que você usará
✅ Como evitar erros comuns na seleção de footprints
✅ Como os símbolos de esquema estão conectados aos footprints físicos da PCB
🔩 Footprints Abordados Neste Vídeo
Discutiremos diferentes opções de footprints para componentes de PCB comumente usados.
1. Resistores
Exemplos:
0402
0603
0805
1206
1210
Resistor axial de furos passantes
Entenderemos a diferença entre footprints de resistores SMD e de furos passantes e quando cada tipo é comumente usado.
2. Capacitores
Exemplos:
0402
0603
0805
1206
Capacitor eletrolítico
Capacitor de tântalo
Capacitor de furos passantes
Veremos como o tamanho físico e o pacote de um capacitor afetam a seleção do footprint.
3. Indutores
Exemplos:
0402
0603
0805
1210
Footprints de indutores de potência maiores
Indutores de potência podem exigir footprints significativamente maiores porque podem transportar correntes mais altas e dissipar mais calor.
4. Botão / Interruptor
Veremos comuns:
Footprints de botão SMD
Footprints de botão de furos passantes
Configurações de interruptor de 2 pinos e 4 pinos
Também discutiremos por que as dimensões físicas e o espaçamento dos pinos do interruptor real são extremamente importantes.
5. ESP32-S3-MINI
Atribuiremos um footprint apropriado para o módulo ESP32-S3-MINI e entenderemos por que os footprints de módulos precisam ser selecionados cuidadosamente de acordo com a folha de dados do fabricante.
6. Conectores
Abordaremos footprints de conectores comuns, como:
Headers de pinos
Headers fêmeas
Conectores estilo JST
Blocos terminais
Conectores de furos passantes
Conectores SMD
O importante é combinar a contagem de pinos, passo, orientação e dimensões mecânicas com o conector real.
7. Regulador de Tensão
Também veremos tipos comuns de pacotes de reguladores, como:
SOT-23
SOT-223
TO-220
SOIC
DFN/QFN
Outros pacotes de reguladores SMD
Novamente, o footprint correto depende do número de peça exato do regulador e do padrão de aterramento recomendado pelo fabricante.
⚠️ Uma Regra Importante de Design de PCB
Nunca selecione um footprint apenas porque o nome parece correto.
Sempre verifique o footprint contra a folha de dados do componente.
Por exemplo, dois reguladores podem ser chamados de "SOT-23", mas sua configuração de pinos, dimensões do corpo, pads expostos e padrão de aterramento recomendado da PCB podem ser diferentes.
O footprint final da PCB deve corresponder ao componente real que você pretende fabricar e montar.
🛠️ Fluxo de Trabalho Abordado
O fluxo de trabalho básico que seguiremos é:
Esquema → Seleção de Componentes → Símbolo → Atribuir Footprint → Verificar Folha de Dados → Layout da PCB
Esta é uma base importante para passar de um esquema simples para uma PCB realmente fabricável.
📚 Curso de Design de PCB em 100 Dias
Este é o Dia #6 do meu Curso de Design de PCB em 100 Dias, onde estou documentando a jornada completa de design de PCB desde os fundamentos até o design de PCB em nível industrial.
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