Sector · Motorsport

Diseño de mazos de cableado para motorsport

Del esquemático al formboard 1:1 sin salir del navegador: pares trenzados para el CAN, botas y transiciones sobre el plano, conectores Deutsch AS y Souriau 8STA con sus cavidades y una BOM lista para pedir. Debajo, una guía técnica sobre cómo se construye un mazo de competición.

Sin instalar nada · plan Garage gratis · tus mazos en cualquier dispositivo

Retos del sector

Lo que le pide un coche de carreras a su cableado

Un mazo de competición vive a centímetros del colector, empapado en aceite y combustible, vibrando durante horas y con un calendario que lo cambia cada pocas semanas.

01

Calor, vibración y fluidos

El PVC de un cable de calle se ablanda a 105 °C y absorbe hidrocarburos. Cerca del escape o del cárter el mazo necesita ETFE, cubierta elastomérica sellada y botas con adhesivo, o el primer test largo lo deja al descubierto.

02

Milivoltios junto a bobinas

Sensores de presión, termopares, lambda y un CAN a 1 Mbit/s comparten mazo con inyectores y bobinas que conmutan amperios en microsegundos. Sin pares trenzados, pantallas bien referenciadas y separación física, el ruido se convierte en fallos que nadie reproduce en el taller.

03

Evolución constante

Cada cambio de motor, sensor o PDM cambia el mazo. Hay que poder desconectar el motor en minutos, sustituir una rama sin rehacer el conjunto y saber qué versión lleva cada coche. Sin documentación viva, el mazo es la pieza que nadie se atreve a tocar.

Guía técnica

Cómo se construye un mazo de cableado de competición

Materiales, conectores y prácticas de construcción que distinguen un mazo motorsport de uno de automoción convencional. Escrita para quien va a diseñarlo, pedirlo o fabricarlo.

Cable: por qué Tefzel y no cable de automoción

El cable de referencia en competición es el M22759/32: cobre estañado con aislamiento de ETFE reticulado (el Tefzel de DuPont, de ahí el nombre coloquial), pared fina y 150 °C de servicio. El aislamiento es duro, no se funde con la pistola de aire caliente al retraer la cubierta encima, resiste aceite, combustible y líquido de frenos, y su pared delgada es lo que permite meter sesenta cables en una carcasa de tamaño 16. El M22759/16 es el mismo conductor con pared normal: pesa y abulta más, pero aguanta mejor la abrasión y a veces es la única forma de alcanzar el diámetro mínimo que exige el sello trasero de una cavidad. Para zonas por encima de 150 °C la misma familia tiene variantes con cobre plateado de 200 °C.

Las señales que necesitan pantalla (CAN, sensores inductivos de cigüeñal, lambda de banda ancha, analógicas de baja tensión) van en M27500: multiconductor con conductores M22759 en su interior, malla de cobre y cubierta de ETFE. La referencia codifica calibre, número de conductores, conductor interior y tipo de pantalla, así que conviene guardarla completa en la biblioteca de parts y no como «apantallado 22 AWG».

¿Por qué no cable de automoción? El PVC de calle está clasificado para 85-105 °C, absorbe hidrocarburos y su pared es dos o tres veces más gruesa; el TXL (polietileno reticulado, 125 °C) mejora la temperatura pero sigue siendo voluminoso y no resiste los fluidos como el ETFE. En un mazo de motor eso se traduce en un 30-40 % más de diámetro, más peso y unas cavidades de conector que ya no sellan sobre el cable.

Cubierta y sellado: DR-25 y la familia adhesiva

La cubierta exterior es Raychem DR-25, un termorretráctil elastomérico 2:1 que trabaja de forma continua entre −75 y +150 °C, resiste los mismos fluidos que el cable y no se agrieta con la vibración ni con el frío. Retrae a unos 175 °C, así que hace falta pistola con control de temperatura: si se calienta deprisa la superficie se quema antes de que retraiga el interior. Con las botas moldeadas y el adhesivo forma un sistema estanco de conector a conector.

Debajo van tubos con funciones concretas. La familia adhesiva (SCL semirrígido, ATUM flexible, HTAT para más temperatura) lleva un adhesivo interior que funde y rellena huecos: sella la entrada de una rama en una transición, encapsula un splice o une dos diámetros distintos. Su rango térmico es inferior al del DR-25, así que siempre va debajo, nunca como cubierta exterior. El RT-375 (PVDF, comercialmente Kynar) es semirrígido y transparente: agrupa los cables en el último tramo bajo la bota y deja visibles las etiquetas.

La funda textil trenzada y el corrugado de poliamida de los coches de calle son materiales de 105-125 °C: baratos, reparables y sin herramienta, pero no sellan, acumulan suciedad y agua y se deshilachan en los cortes. Para un trackday sirven; para una temporada en un vano motor de competición, no.

Error típico: retraer DR-25 sobre un mazo suelto. El DR-25 también retrae en longitud y aprieta con fuerza. Si el mazo no está tenso y recto, los cables se ondulan dentro y el tubo se arruga en las curvas. Se tiende estirado, se fijan los extremos y se avanza con la pistola del centro hacia fuera.

Botas moldeadas y transiciones

La unión mazo-conector se cierra con una bota moldeada del mismo elastómero que el DR-25, que retrae sobre el backshell por un lado y sobre la cubierta por el otro. Las familias habituales son 202K (rectas, con labio para el backshell) y 222K/222D (a 90°, cuando el mazo sale paralelo a un panel), de Raychem/TE, con equivalentes en HellermannTyton. Cada referencia cubre un rango de diámetros de backshell y de mazo: sabiendo el tamaño de carcasa del conector y el diámetro del mazo terminado, la bota sale de una tabla sin ensayo y error.

La bota sella con adhesivo: S1125, precoaplicado en las versiones «/225» o en cordón sobre el labio y la cubierta, o V9500 cuando se busca más resistencia a fluidos. Sin adhesivo es solo una funda que se mueve con la vibración y deja entrar aceite por capilaridad. Las ramificaciones se resuelven con transiciones moldeadas en Y o T (familias 3xx, como la 342A), pedidas por el diámetro de cada pierna y selladas con el mismo adhesivo.

Error típico: bota sin adhesivo. La bota parece firme tras retraer, pero a la primera sesión con aceite caliente el fluido migra entre bota y backshell y acaba en las cavidades. Adhesivo siempre, en los dos extremos.

Conectores: Deutsch Autosport y Souriau 8STA

Las dos familias dominantes son Deutsch Autosport (TE Connectivity) y Souriau 8STA (hoy Eaton). Ambas derivan de la MIL-DTL-38999 serie I en versión aligerada (serie 1.5): rosca triple de acoplamiento rápido, carcasa de aluminio, junta interfacial, sellos traseros por cavidad y contactos crimpados extraíbles. Deutsch divide su catálogo en AS (serie base), ASL MicroLITE (más ligera, con contactos de tamaño 23), ASX y ASDD (doble densidad para ECU y unidades de datos) y ASHD (contactos de potencia para batería, alternador y PDM).

Una referencia 8STA se lee: 8STA + dígito de estilo + tamaño de carcasa + disposición + tipo de contacto + keyway. El dígito de estilo indica el cuerpo: 8STA0 receptáculo de brida oval para panel o mamparo (el paso de cortafuegos clásico), 8STA1 receptáculo en línea para unir dos mazos, 8STA6 clavija recta con tuerca de acoplamiento y 8STA7 receptáculo con tuerca jam-nut, según el catálogo del fabricante. Los tamaños de carcasa van del 01 ultraminiatura (exclusivo de 8STA) al 24, pasando por 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22; Deutsch AS cubre del 08 al 24. Los contactos son los MIL M39029: 22D (5 A, 22-26 AWG), 20 (7,5 A), 16 (13 A) y 12 (23 A), más los tamaños 26 y 23 de las disposiciones de alta densidad.

El keyway (posición de las chavetas: N, A, B, C, D, más una opción universal en algunas clavijas) impide conectar dos conectores del mismo tamaño en el sitio equivocado. Por compartir norma de origen, un AS y un 8STA del mismo tamaño y keyway se acoplan entre sí; la salvedad son los contactos de alta densidad, tamaño 26 en 8STA y 23 en ASL, que no son intercambiables ni comparten posicionador.

Para lo que no justifica un 38999 (ventiladores, bombas, salidas auxiliares del PDM) la opción de presupuesto es Deutsch DTM (tamaño 20, 7,5 A) y DT (tamaño 16, 13 A): sellados y compatibles con M22759 con el sello adecuado. La herramienta de crimpado de referencia es la DMC M22520/2-01 (AFM8) con el posicionador de cada contacto; para extraer sin dañar el retén, los extractores M81969 del tamaño correspondiente.

SerieOrigenCarcasasContactosSelladoUso típico
Deutsch ASMIL-DTL-38999 serie I / 1.508 a 2422D, 20, 16, 12 (M39029)Junta interfacial y sellos traserosECU, sensores, mamparos
Deutsch ASL MicroLITEDerivada de AS, aligerada06 a 24Tamaño 23, alta densidadAhorro de peso y espacio
Deutsch ASX / ASDDDoble densidadSegún disposiciónMuchos contactos pequeñosECU, data logger, displays
Deutsch ASHDAlta corrienteSegún disposiciónContactos de potenciaBatería, alternador, PDM
Souriau 8STAMIL-DTL-38999 serie I / 1.501 a 2426, 22D, 20, 16, 12 y potenciaMismo campo que AS; 01 para sensores
Deutsch DTM / DTAutomoción industrial2 a 12 vías20 (7,5 A) / 16 (13 A)IP68 con sellosAccesorios, salidas auxiliares
Error típico: mezclar tamaños de contacto. Un 22D crimpado con el posicionador del 20, o un 23 metido en una cavidad de 26, entra a presión y funciona en el banco. Falla en el coche, con calor y vibración. Cada disposición tiene su contacto, su posicionador y su extractor, y los tres van en la BOM.

Construcción: trenzado concéntrico, longitudes, marcado y pruebas

Un mazo de competición no se agrupa: se trenza de forma concéntrica. Los cables se disponen en capas alrededor de un núcleo con la secuencia 1-6-12-18, cada capa retorcida en sentido contrario a la anterior. El resultado es un mazo redondo, del diámetro mínimo para ese número de conductores, que se dobla igual en cualquier dirección y sin cables a tracción en las curvas; si el recuento no completa una capa se añaden cables de relleno. Es más lento que el agrupado paralelo, pero es lo que hace que el DR-25 asiente uniforme y que el mazo aguante la vibración.

Las longitudes se toman en el coche o sobre un formboard 1:1 dibujado a partir de él: un cable testigo por la ruta real, con sus bridas y pasos de mamparo, y una medida por tramo entre puntos de ramificación. Cada rama lleva un bucle de servicio para volver a terminar el conector sin rehacerla y un alivio de tensión en la entrada, para que el esfuerzo lo absorba la bota y no el crimpado. El hueco entre bota y cavidades se puede rellenar con epoxi de encapsulado flexible que fija los contactos y bloquea los fluidos, a costa de que el conector deje de ser reparable.

El marcado se hace con manguitos termorretráctiles impresos (TMS o equivalentes) colocados antes de cerrar la cubierta, o con impresión láser sobre el cable donde el peso lo justifica. Antes de cerrar el DR-25 se prueba la continuidad pin a pin contra la tabla de conexiones y el aislamiento entre circuitos y frente a carcasa, porque después no hay forma de llegar a un splice. Si hay que cambiar un contacto en un mazo terminado, el backpinning con el extractor correcto es la única forma limpia.

Arquitectura eléctrica: ECU, PDM, CAN y masas

El mazo gira en torno a una ECU (MoTeC, Life Racing, Bosch Motorsport, Emtron o Haltech, por citar fabricantes con documentación pública de sus conectores) y una PDM que sustituye relés y fusibles por salidas de estado sólido gobernadas por CAN. Display, data logger y módulos de expansión hablan por CAN bus: un par trenzado de 120 Ω con una resistencia de terminación de 120 Ω en cada extremo físico, derivaciones cortas y pantalla, si la lleva, a masa en un solo punto. Conviene dibujar esas resistencias como componentes en el esquemático: un bus con tres terminaciones o con una sola falla de forma intermitente.

Las masas se organizan por función: la referencia de los sensores analógicos vuelve a los pines de masa de sensor de la ECU, no al bloque motor; las masas de potencia de inyectores y bobinas van a un punto robusto del motor; y la ECU se une al chasis en un único punto. Físicamente, inyectores y bobinas van en ramas separadas de los sensores, y el CAN nunca comparte trenzado con ellos.

Para cambiar el motor entre sesiones, el mazo de motor termina en uno o dos receptáculos de mamparo (8STA0 o AS de brida) en el cortafuegos: el motor sale con su cableado y la parte de chasis no se toca. Bajo reglamento FIA, el Anexo J exige un interruptor general accesible desde dentro y desde fuera que corte todos los circuitos; ese cableado y el del extintor se documentan y rutean aparte del mazo de motor.

Error típico: pasar el CAN junto a las bobinas. El par trenzado tolera ruido de modo común, pero medio metro en paralelo con los primarios de bobina dentro del mismo DR-25 inyecta picos que aparecen como errores de bus esporádicos a régimen alto. Rama separada, o al menos salida de la transición por el lado opuesto.
ProductoFunciónRango de temperaturaDónde va
M22759/32Cable de pared fina, ETFE reticulado, cobre estañado−65 a +150 °CTodo el mazo
M27500Multiconductor apantalladoSegún conductor interiorCAN, sensores inductivos, lambda
Raychem DR-25Cubierta exterior elastomérica 2:1−75 a +150 °CTodos los tramos entre botas
SCL / ATUM / HTATTermorretráctil con adhesivo interiorInferior al DR-25Splices y entradas, bajo la cubierta
RT-375Tubo semirrígido transparente (PVDF)Hasta 175 °CÚltimo tramo bajo la bota
Botas 202K / 222KSellado y alivio de tensión−75 a +150 °CBackshell de cada conector
Transiciones 3xxRamificación moldeada en Y o T−75 a +150 °CCada branch point
S1125 / V9500Adhesivo de selladoSegún fichaLabios de botas y transiciones
Manguitos TMSIdentificación termorretráctilSegún materialCada rama, antes de cerrar
Mapeo

Lo que necesita un mazo motorsport y dónde está en harnessPRO

Cada fila es una necesidad real de la guía y la función concreta que la cubre. Sin simulación ni cálculo automático: la herramienta documenta lo que tú decides.

CAN bus con pares trenzados y resistencias de terminación como componentes
Pares trenzados en Schematic. CAN H / CAN L como twisted pair con sus cuatro cavidades y las resistencias de 120 Ω como componentes; el netlist se construye al dibujar.
Pedir botas y transiciones por referencia antes de tener el mazo físico
Boots orientables y branch points en Layout 1:1. Cada conector lleva su boot por tipo (recta o 90°) y orientación, y cada ramificación es un branch point; el plano dice qué bota y qué transición van en cada punto.
Longitudes de rama medidas sobre el coche real
Imagen de fondo en Layout. Cargas la foto del vano motor, la escalas y calcas la ruta del mazo con el trazado manual; el modo papel cebolla deja ver la referencia sin tapar el dibujo.
Conectores Deutsch AS, Souriau 8STA y DTM con sus cavidades y referencia exacta
Catálogo Digi-Key en Parts. Buscas la referencia y entra con cavidades, género, fabricante y precio; la tabla de pinout del fabricante se importa sobre el conector.
Lista de compra completa: conector, contactos, sellos, bota, adhesivo, cable por metro
BOM a CSV o Excel. Agrupada por referencia con cantidades; el pedido al distribuidor sale de un fichero, no de contar sobre el plano.
Plano de banco con longitudes por tramo, tabla de conexiones y calibres
Planos PDF con cajetín. Layout 1:1 con las longitudes de cada tramo, la tabla pin a pin y los gauges asignados, listo para la mesa de tendido.
Saber qué versión del mazo lleva cada coche y qué cambió en la última evolución
Revisiones y snapshots. Una revisión por evolución (nuevo sensor, cambio de PDM, motor de recambio) a la que siempre puedes volver; el JSON sirve de copia y para pasar el diseño a otro taller.
Cómo funciona

Un mazo de motor de competición en cuatro pasos

01 · SCHEMATIC

Dibuja la lógica

Coloca ECU, PDM, sensores y actuadores con sus conectores y une los pines. Marca CAN H / CAN L como par trenzado, añade las terminaciones y los splices de masa de sensor. Asigna calibre y color a cada cable.

02 · LAYOUT 1:1

Traza el formboard

Carga la foto del vano motor como fondo, coloca los conectores donde van en el coche y traza el mazo con un branch point en cada ramificación. Orienta las botas y anota la longitud de cada tramo medida con el cable testigo.

03 · PARTS / BOM

Trae los conectores reales

Busca en el catálogo Digi-Key el 8STA0 del mamparo o el AS de la ECU y entra con sus cavidades. Añade contactos, sellos, botas, adhesivo y DR-25 por metro como parts, y exporta la BOM a Excel.

04 · DRAWINGS

Imprime para el banco

Genera el PDF con el Layout 1:1, la tabla de conexiones y las longitudes por tramo. Guarda una revisión con el nombre de la evolución del coche. Cuando cambie algo, nueva revisión.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre mazos de cableado motorsport

¿Qué cable se usa en un mazo de cableado de competición?

M22759/32: cobre estañado con aislamiento de ETFE reticulado (Tefzel) de pared fina, 150 °C de servicio y resistente a aceites y combustibles. El M22759/16 es el mismo conductor con pared normal, para más abrasión o cuando el sello del conector pide más diámetro. Las señales sensibles (CAN, sensores, lambda) van en cable apantallado M27500.

¿Cubierta Raychem DR-25 o funda textil y corrugado?

En competición, DR-25: termorretráctil elastomérico de −75 a +150 °C, resistente a fluidos y abrasión, que con botas moldeadas y adhesivo forma un sistema sellado de extremo a extremo. La funda textil y el corrugado son más baratos y reparables, pero no sellan, acumulan suciedad y están pensados para menos temperatura.

¿Qué diferencia hay entre Deutsch Autosport y Souriau 8STA?

Ambas derivan de la MIL-DTL-38999 serie I y comparten geometría de carcasa, keyways y la mayoría de contactos y útiles, así que un AS y un 8STA del mismo tamaño y keyway se acoplan entre sí. 8STA llega a la carcasa ultraminiatura 01 y en algunas disposiciones usa contactos de tamaño 26, mientras que la serie ASL MicroLITE de Deutsch usa tamaño 23; esos contactos no son intercambiables.

¿Qué significan 8STA0, 8STA1, 8STA6 y 8STA7?

El dígito tras 8STA es el estilo de cuerpo: 0 receptáculo de brida oval para panel o mamparo, 1 receptáculo en línea, 6 clavija recta con tuerca de acoplamiento y 7 receptáculo con tuerca jam-nut, según el catálogo del fabricante. Después vienen tamaño de carcasa, disposición de contactos, tipo de contacto (P pines, S hembras) y letra de keyway.

¿Qué es el trenzado concéntrico y por qué se usa en motorsport?

Es disponer los cables en capas ordenadas alrededor de un núcleo (1-6-12-18), cada capa girada en sentido contrario a la anterior. El mazo queda redondo, con el diámetro mínimo, flexible en cualquier dirección y sin cables a tracción en las curvas. Lleva más tiempo que un agrupado libre, pero es lo que permite que el DR-25 asiente bien y que el mazo aguante la vibración.

¿Cómo se miden las longitudes de las ramas de un mazo de competición?

Sobre el coche, tendiendo un cable testigo por la ruta real con sus fijaciones y bucles de servicio, o sobre un formboard 1:1 dibujado a partir de esas medidas. Se documentan por tramo (de branch point a branch point y de cada branch point al conector), no como una cifra total, porque es lo que necesita el banco.

¿Se puede diseñar un mazo motorsport con harnessPRO?

Sí. En el esquemático defines conectores, splices, pares trenzados para el CAN y resistencias de terminación; en el Layout dibujas el formboard 1:1 con branch points, botas orientables y la foto del vano motor de fondo; en Parts traes los conectores Deutsch AS, 8STA o DTM desde el catálogo Digi-Key con sus cavidades; y exportas la BOM a CSV o Excel y los planos PDF con longitudes y tablas de conexión. harnessPRO no simula el circuito ni calcula corrientes: calibres y longitudes los documentas tú.

Empieza el mazo del próximo coche hoy

Plan Garage gratis con 3 mazos y 50 conexiones por mazo, sin instalar nada. Pro desde 39 €/mes con impuestos incluidos cuando el mazo de motor se quede pequeño. El manual explica cada vista paso a paso.