Tamaño de la placa Mini-ITX: Dimensiones, normas y consideraciones de diseño

Índice
- Introducción a las placas Mini-ITX
- Especificaciones de tamaño de la placa Mini-ITX
- Consideraciones sobre la altura y la dimensión Z
- Integración mecánica Dimensiones
- Consideraciones sobre el diseño eléctrico y térmico
- Impacto del tamaño del Consejo en la integración del sistema
- Comparación con otros factores de forma
- Cómo elegir la placa Mini-ITX adecuada
- Mejores prácticas de diseño para sistemas Mini-ITX
- Tendencias futuras en el diseño de mini-ITX
- Sección de preguntas y respuestas
- Conclusión
Introducción a las placas Mini-ITX
En las dos últimas décadas, las placas base Mini-ITX se han convertido en la base de la informática compacta. Desarrollado originalmente por VIA Technologies en 2001, este formato ha tenido éxito en todo tipo de aplicaciones, desde la automatización industrial hasta los PC para juegos. Probablemente aprecies las placas Mini-ITX por su estandarización y amplia disponibilidad de accesorios.
Casos de uso crecientes
- Paneles de control industriales que necesitan cajas de perfil bajo
- Sistemas de señalización digital con profundidad de montaje limitada
- Aplicaciones Edge Computing que requieren un tamaño reducido
- PCs de cine en casa que combinan rendimiento y silencio
Crecimiento del mercado
Estudios recientes (*Embedded Systems Market Report 2024*) indican que la adopción de Mini-ITX está aumentando a una tasa de crecimiento anual de 11% a medida que las empresas buscan diseños más pequeños y eficientes.
"Los factores de forma compactos como Mini-ITX han redefinido la informática integrada al combinar conectividad estandarizada e interfaces mecánicas robustas". - Ingeniero senior, MiniITXBoard
En esta guía, le ayudaré a comprender en detalle las dimensiones, las normas, los retos de integración y las tendencias futuras.
Especificaciones de tamaño de la placa Mini-ITX
La popularidad de las placas Mini-ITX se debe en gran medida a sus precisas dimensiones, que facilitan su integración en una gran variedad de carcasas y chasis.
Dimensiones estándar
Métrica | Especificación |
---|---|
Anchura | 170 mm ±0,5 mm |
Profundidad | 170 mm ±0,5 mm |
Espesor de PCB | Normalmente 1,6 mm |
Orificios de montaje | 4 agujeros, pastillas de 6,35 mm |
Patrones de agujeros de montaje
Los orificios de montaje están situados con precisión a 6,35 mm de los bordes para garantizar la compatibilidad con cajas ATX y SFX.
Recomendaciones de par
Tipo tornillo | Par (N-m) |
---|---|
M3 | 0.5 - 0.6 |
6-32 | 0.8 - 1.0 |
Consideraciones sobre el apilamiento de capas
- Placa de circuito impreso de 6 capas común para la integridad de la señal
- Las capas de cobre de 1 ó 2 onzas mejoran la capacidad de transporte de corriente
- Separación dieléctrica típica ~0,15 mm
Consejo: Para diseños de alta potencia, considere capas de cobre de 2 oz para mejorar la disipación del calor.
Consideraciones sobre la altura y la dimensión Z
Mientras que la huella define la compatibilidad, el perfil de altura de la placa determina si los componentes caben dentro de carcasas de perfil bajo.
Espacio libre del refrigerador de la CPU
- Holgura estándar en maletas compactas: 40-55 mm
- Popular disipador de bajo perfil: Noctua NH-L9i (37 mm)
Ejemplo práctico
Si tiene previsto utilizar un chasis de montaje en bastidor 1U, asegúrese de que el disipador térmico sea <40 mm tall, including fan.
Altura del módulo de memoria
Tipo de memoria | Altura máxima (mm) |
---|---|
DIMM | 31 |
SO-DIMM | 30 |
El espacio libre por encima de los módulos de memoria puede estar restringido por la fuente de alimentación.
Alturas de tarjeta PCIe
Tipo de tarjeta | Altura máxima |
---|---|
A toda altura | 120 mm |
Media altura | 69 mm |
Perfil bajo | 64 mm |
Compruebe siempre que los soportes de las tarjetas se adaptan correctamente a su caja.
Integración mecánica Dimensiones
El montaje, la distribución del peso y la ubicación de los conectores influyen en la fiabilidad y el mantenimiento.
Peso del tablero
- Placa desnuda: ~350g
- Completamente lleno: ~600g
Antena y conectores del panel frontal
Los módulos inalámbricos requieren 2-3 cm de espacio libre alrededor de las antenas, mientras que los conectores del panel frontal deben ser accesibles sin tensión de cables.
Ejemplo
Un integrador de señalización digital de MiniITXBoard colocó los cables de antena a lo largo del borde del chasis para evitar interferencias electromagnéticas con el plano de alimentación.
Consideraciones sobre el diseño eléctrico y térmico
El suministro de energía y la disipación del calor determinan la estabilidad y la vida útil del sistema.
Conectores de alimentación y corriente
Conector | Número de agujas | Corriente máxima por pin |
---|---|---|
ATX de 24 patillas | 24 | 6 A |
EPS de 4/8 patillas | 4/8 | 8-10 A |
Gestión térmica
- Los disipadores pasivos son silenciosos pero pueden limitar el margen térmico.
- Los refrigeradores activos mejoran el rendimiento pero añaden ruido.
Comparación de métodos de refrigeración
Método | Nivel de ruido | Eficiencia térmica |
---|---|---|
Pasivo | En silencio | Moderado |
Activo | Bajo-Moderado | Alta |
Impacto del tamaño del Consejo en la integración del sistema
Las placas compactas plantean retos específicos a la hora de integrar almacenamiento, cables y refrigeración.
Limitaciones de las tarjetas de expansión
La mayoría de las placas Mini-ITX sólo tienen una ranura PCIe, a veces limitada eléctricamente a carriles x4.
Restricciones de espacio libre
- Distancia vertical a menudo <60 mm in 1U cases
- El radio de curvatura del cable requiere especial atención
Ejemplo de interferencia mecánica
Un cliente descubrió que sus cables SATA obstruían el flujo de aire, lo que elevaba la temperatura de la CPU en 15 ºC. El enrutamiento adecuado resolvió el problema.
Comparación con otros factores de forma
Mini-ITX ofrece un equilibrio ideal entre tamaño y capacidad de ampliación.
Factor de forma | Dimensiones | Ranuras de expansión |
---|---|---|
Mini-ITX | 170×170 mm | 1 PCIe |
Micro-ATX | 244×244 mm | Hasta 4 PCIe |
Nano-ITX | 120×120 mm | 1 Mini-PCIe |
Pico-ITX | 100×72 mm | 1 Mini-PCIe |
Cómo elegir la placa Mini-ITX adecuada
Su elección debe ajustarse a sus requisitos de potencia, rendimiento y E/S.
Opciones de CPU
- Intel Atom de bajo consumo
- Intel Core para un mayor rendimiento
- AMD Ryzen Embedded para cargas de trabajo equilibradas
Memoria y almacenamiento
Tipo de memoria | Capacidad máxima |
---|---|
SO-DIMM | 64 GB |
DIMM | 64 GB |
Considere M.2 NVMe para un almacenamiento rápido.
Mejores prácticas de diseño para sistemas Mini-ITX
Sigue estos principios de fiabilidad:
- Utilizar herramientas CFD para modelizar el flujo de aire.
- Elija fuentes de alimentación para cargas máximas.
- Tienda los cables para minimizar las interferencias electromagnéticas.
Tendencias futuras en el diseño de mini-ITX
Espera más integración en el mismo factor de forma:
- Wi-Fi 6E y 10GbE a bordo
- Aceleradores Edge AI
- Mayor cumplimiento de la normativa
Sección de preguntas y respuestas
Q1: ¿Puedo montar un PC para juegos en Mini-ITX?
A: Sí, pero asegúrate de la refrigeración y la compatibilidad de la GPU.
Q2: ¿Y la compatibilidad con RAID?
A: Muchas placas admiten RAID 0/1 a través de SATA o NVMe.
Q3: ¿Cuánta energía consume una construcción?
A: Típicamente 50-150W dependiendo de los componentes.
Q4: ¿Cómo elijo una fuente de alimentación?
A: Se recomiendan las fuentes de alimentación Flex-ATX o SFX.
Q5: ¿Existen límites de ampliación?
A: Sí, normalmente sólo una ranura PCIe.
Q6: ¿Es difícil la refrigeración?
A: No con la planificación y el flujo de aire adecuados.
Conclusión
Mini-ITX sigue siendo el estándar de oro para sistemas compactos. Si conoce las dimensiones, las consideraciones térmicas y el suministro de energía, podrá diseñar soluciones integradas e industriales fiables. Si necesita ayuda para elegir la placa adecuada o personalizar su diseño, visite MiniITXBoard.