diez maneras de destruir a un arduino
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7/21/2019 Diez Maneras de Destruir a Un Arduino
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Diez maneras de destruir a
un Arduino
Hoy os traemos la traducción de una entrada publicada en Rugged Circuits y que
enumera 10 formas de destruir un Arduino, o dicho de otra forma, diez cosas con las que
debemos andarnos con mucho ojo si no queremos que esta til herramienta sufra da!os
irreparables"
#olpearla con un martillo, disparar, tirarla a la piscina$ %o es a lo que nos referimos,
&amos a mostrar cómo destruir el'ctricamente una placa de Arduino" (ucha gente lo
descubre )por las malas*, un olor raro, un componente con marcas de quemadura, o el
temido mensaje de )programador no sincronizado* suelen ser se!ales de que hemos
aprendido la lección de la peor forma posible"
Forma 1: Cortocircuitar un pin de entrada/salida con tierra¿cómo ocurre? Configuramos uno de los pines cómo salida, lo
establecemos en alto y este esta directamente conectado a tierra, sin ningn
componente que cree resistencia entre estos dos puntos +el pin de salida y el pin
#%-" .l /in de entradasalida se sobrecarga y se destruye"
¿Por qué? eamos el camino que toma la corriente cuando esto pasa2
3egn las especificaciones de Arduino, la tensión m45ima que puede entregar cada pin
es de 60mA, pero sin nada que haga de resistencia entre el pin y tierra este entregar4
unos 700mA, tensión suficiente para destruir el microcontrolador"
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Forma 2: Dos pines que se cortocircuitan mutuamente.
¿cómo ocurre? Configuramos ambos pines cómo entradas, uno tiene un &alor alto, el otro un &alor bajo"
Ambos son conectados uno con otro sin que e5ista ningn componente entre ellos" .n
este caso, ambos pines se sobrecargan mutuamente y son destruidos"
¿Por qué? /or un moti&o similar al de la forma 1" .l pin que esta en baja en este caso har8a las
&eces de tierra, y entregar8an tensiones muy por encima del m45imo del
microcontrolador, lo que lo destruye"
/odemos &er el camino que realiza la corriente el'ctrica en el siguiente esquema y
&eremos que es muy similar al moti&o primero"
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Forma 3: Sore tensión en los pines de entrada/salida
¿cómo ocurre? .l &oltaje m45imo recomendado para cualquier pin de entradasalida es de 9 +3al&o
las &ersiones que operan a :":-, si aplicamos cualquier tensión por encima de 9"9
destruiremos nuestro Arduino"
¿Por qué? ;os pines de Arduino cuentan con un diodo que protege el microcontrolador cuando se
recibe una tensión superior a 9, pero esta proyección esta pensada para descargas
cortas, producidas por ejemplo por una descarga electrost4tica o un peque!o pico de
tensión al arrancar, si esta sobre tensión dura, m4s que eso el diodo se quema, deja de
proteger el pin del microcontrolador y este se quema"
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Forma !: "n#ertir la polaridad al alimentar $rduino por su patilla
%in
¿Cómo ocurre? Cuando queremos alimentar nuestro Arduino mediante su patilla in y por error
conectamos in a tierra y #% a 9"
¿Por qué? Arduino no cuenta con protección en caso de in&ertir su polaridad de alimentación, por
lo que la corriente a&anzar4 )en dirección contraria* por todo el circuito de Arduino,
destruyendo el regulador de &oltaje y probablemente el microcontrolador"
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Forma &: $plicar m's de &% a la alimentación de $rduino.¿Cómo ocurre? Al aplicar < o m4s al pin de 9 de Arduino se queman muchos de los componentes de
esta placa, incluso podr8a llegar la corriente al puerto =3> del ordenador si este est4
conectado"
¿Por qué? %o hay ningn tipo de protección ni regulador de &oltaje en la pata 9 de Arduino, por
lo que la electricidad correr4 libremente por todos los componentes destruy'ndolos a su
paso"
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Forma (: $plicar m's de 3.3% en el pin de 3.3% de $rduino
¿cómo ocurre? 3i aplicamos m4s de :"< en la patilla de :": podr8a da!ar &arios componentes de
Arduino y probablemente tambi'n cualquier 3hield que este conectado en ese
momento" 3i llegasen a entrar m4s de ? se detruiria tambi'n el regulador de :": y la
tensión podr8a causar da!os en el puerto =3> del ordenador si estu&iese conectado en
ese momento"
¿Por qué? .l pin de :": no tiene circuitos de protección" ;a corriente entrar8a directamente al
regulador de :": y a cualquier componente conectado a esta tensión +3hield, modulosde bluetooth""etc-" 3i la tensión fuese de ? o m4s el regulador ser8a destruido y la
corriente llegar8a tambi'n a los componentes alimentados normalmente por 9"
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Forma ): Cortocircuitar %in * +,D
¿cómo ocurre? 3i conectamos la alimentación a in y este esta cortocircuitado con #% "
¿Por qué? 3i esto ocurre, el diodo de protección de Arduino ser8a destruido, la tensión aumentar8a
de forma brusca y el calor disipado ser8a suficiente para da!ar las pistas"
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Forma -: tiliar %in cómo salida de corriente.
¿Cómo ocurre? Al alimentar la placa mediante la patilla 9 y utilizar in para alimentar componentes"
¿Por qué? .l regulador no tiene protección para e&itar que la corriente circule a la in&ersa" Al
realizar esta cone5ión estamos haciendo que la corriente circule hacia atr4s, lo que
destruir4 el regulador"
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Forma 0: $plicar m's de 13% en el reset.
¿Cómo ocurre? 3i aplicamos m4s de 1: en la patilla de reset de Arduino da!aremos el microcontrolador"
¿Por qué? 1: es el m45imo que soporta la patilla de reset de microcontrolador de Arduino" =n
&oltaje superior da!a el chip"
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Forma 1: Superar la tensión total que pueden entrear lasalidas.
¿Cómo ocurre? 3i el consumo de los pines es superior a 70mA + o la suma total de sus consumos supera
los 700mA- se super4 la carga m45ima que es capaz de resistir el microcontrolador y
este sufre da!os"
¿Por qué? 3e supera la tensión m45ima que puede atra&esar el microcontrolador y al no poder
entregar m4s se da!a"
.ste ser8a el dec4logo de cosas a e&itar" 3egn la gente de Rugged Circuits, su &ersión
de Arduino Bconocida cómo Ruggeduino" .st4 protegida contra todos estos problemas,
en el propio articulo e5plica cómo lo hace" As8 que quiz4s merezca la pena echarle un
&istazo y si prefieres serle fiel a tu Arduino ya sabes andate con ojoD
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