Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Córdoba, Argentina
< Bienvenido a mi espacio digital />
Estudiante de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación
Un recorrido académico binacional entre Argentina e Italia
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Córdoba, Argentina
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Salerno, Italia
Una línea de tiempo con mis desarrollos en electrónica y computación
Redes y Sistemas
Pasa el mouse para más infoDespliegue y administración de un servidor local basado en Ubuntu Server, alojado en hardware optimizado (mejora térmica, ampliación de RAM a 4GB y migración a SSD). El servidor actúa como nodo central de infraestructura, desplegando servicios de red esenciales: VPN WireGuard para acceso remoto seguro, Pi-hole para bloqueo de anuncios a nivel de DNS, RustDesk para administración remota de equipos, y Nginx como servidor web y proxy inverso para alojar aplicaciones, incluyendo este propio portafolio.
Electrónica de Potencia
Pasa el mouse para más infoDiseño, construcción y validación de una etapa de potencia para un transductor piezoeléctrico ultrasónico, destinado a la mitigación de proliferación de algas en cuerpos de agua. El sistema de control, basado en un ESP32, genera una señal PWM de alta frecuencia utilizando el módulo LEDC (LED Control) del ESP-IDF. Esta señal pilota los drivers de puerta IR2110, los cuales conmutan los MOSFET de potencia IRF740 en configuración de medio puente (half-bridge). El circuito opera con señales de salida de hasta ±150V a 200kHz. El diseño incorpora capacitores bootstrap para la alimentación de las puertas de alto lado, implementación de tiempo muerto (dead-time) para evitar cortocircuitos, resistencias pull-down y diodos freewheeling.
Electrónica de Potencia
Pasa el mouse para más infoProyecto final de Comunicaciones Digitales basado en la reproducción de los resultados del artículo científico "Frequency Shift Chirp Modulation: The LoRa Modulation", de Lorenzo Vangelista. Se desarrolló en Python una cadena completa de transmisión y recepción LoRa (CSS), implementando codificación, modelado del canal (ideal, AWGN y selectivo en frecuencia), recepción, evaluación mediante BER/SER y generación de tramas completas. La implementación fue validada frente a los resultados publicados, integrando conceptos de DSP, teorema de Nyquist y teoría de canales de comunicación.
Sistemas Embebidos
Pasa el mouse para más infoDesarrollo de un sistema de puntería y detección automática de objetivos. El sistema utiliza un sensor LIDAR montado sobre un servomotor que realiza un barrido continuo de 180° para medir distancias y detectar la presencia de objetivos. Un microcontrolador ESP32 procesa los datos y controla un segundo servomotor para orientar el cañón. Una vez alineado con el objetivo, se activa un emisor láser. La estructura mecánica fue diseñada en SketchUp y fabricada mediante impresión 3D.
Sistemas de Control
Pasa el mouse para más infoDiseño y construcción de un dron como proyecto final de la asignatura. El sistema embebido principal está basado en un ESP32, programado con el ESP-IDF. El firmware integra algoritmos de estimación de estado, como el Filtro de Kalman, para procesar los datos del sensor inercial MPU6050. El controlador genera señales PWM para los variadores electrónicos de velocidad (ESC), los cuales accionan los motores brushless. La arquitectura de control recibe la consigna del usuario desde un transmisor personalizado (con joysticks para throttle, pitch, roll y yaw) vía Wi-Fi. El hardware del dron incluye además una pantalla LCD para telemetría pre-vuelo y monitoreo de batería.
Electrónica Digital
Pasa el mouse para más infoDesarrollo de un sistema de control de temperatura para una plancha industrial mediante un PIC16F887. El sistema utiliza una termocupla para la realimentación y permite al usuario establecer la temperatura consigna, visualizándose el valor deseado y el actual en un display LCD 16x2. El control de potencia se realiza mediante la conmutación de un TRIAC, sincronizado con la red AC mediante un detector de cruce por cero (zero-crossing detector) implementado con un optoacoplador. El firmware fue escrito íntegramente en lenguaje ensamblador (Assembler), aprovechando los módulos periféricos del microcontrolador (ADC, Timers, PWM). El hardware se fabricó mediante el método de planchado (toner transfer) y se simuló en Proteus.
Instrumentación Digital
Pasa el mouse para más infoDesarrollo de un osciloscopio digital de bajo costo utilizando una Raspberry Pi como unidad de procesamiento y adquisición de datos, y un smartphone como interfaz gráfica. La señal de entrada se digitaliza en los pines GPIO de la Raspberry Pi. La comunicación entre el smartphone y la SBC (Single Board Computer) se realiza mediante conexión USB OTG (On-The-Go). Se integró una aplicación móvil para la visualización e interpretación de los datos en tiempo real.
Electrónica Analógica
Pasa el mouse para más infoDiseño y adaptación de una fuente de laboratorio a partir de una fuente ATX. Se implementó un sistema de regulación de tensión lineal mediante un potenciómetro y se integraron instrumentos de medición digitales (voltímetro y amperímetro). Incluye salidas fijas (12V, 5V, 3.3V) y conectores banana. Adicionalmente, se incorporó un módulo de medición para el monitoreo de tensión y corriente en salidas USB, optimizando la herramienta para pruebas de circuitos transistorizados.