Contenido del curso
Módulo 1: ¿Qué es la electrónica?
Curso introductorio diseñado para enseñarte los principios fundamentales del control de la electricidad y cómo funcionan los componentes básicos que dan vida a la tecnología moderna. Es el punto de partida ideal para entender el mundo de los circuitos de forma sencilla y práctica.
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Módulo 2: Herramientas y Software
Este se enfoca en el dominio del instrumental físico, como el multímetro y el osciloscopio, y en el uso de software de simulación. Aprenderás a utilizar las herramientas esenciales para medir, diagnosticar y validar tus diseños electrónicos de manera profesional.
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Módulo 3: Componentes Electrónicos I
Introducción práctica al mundo de la electrónica de hardware. Aprende a identificar componentes esenciales, interpretar diagramas esquemáticos y dominar el arte del prototipado rápido en placa de pruebas (Protoboard) para dar vida a tus primeros circuitos sin necesidad de soldadura.
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Módulo 4: Componentes Electrónicos II
Lleva tus conocimientos más allá de la resistencia. En este módulo aprenderás a dominar el almacenamiento de energía y el control de señales mediante el uso de condensadores, inductores y diodos. Es la base para entender la filtración y rectificación en circuitos modernos.
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Módulo 5: Componentes Electrónicos III
En esta última etapa de componentes, profundizaremos en el control de potencia y la gestión de señales. Se analiza a fondo el comportamiento de transistores, la inducción magnética y la conmutación mediante relés, proporcionando la información necesaria para dominar la regulación de voltaje y el ensamblaje final de circuitos en laboratorio
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Módulo 6: Análisis de circuitos.
Este módulo profundiza en la interpretación de esquemáticos avanzados y la implementación práctica de compuertas lógicas AND y OR utilizando transistores NPN en configuraciones de serie y paralelo. Además, aborda el diseño y la estructura multicapa de las placas de circuito impreso (PCB), vinculando la teoría de conexiones lógicas con la fabricación física de dispositivos electrónicos.
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Módulo 7: Introducción a la electrónica digital
Este módulo explora la transición del mundo analógico de señales continuas al sistema digital de estados binarios, fundamentando cómo las máquinas procesan información mediante cambios discretos y muestreo. Asimismo, analiza componentes clave como el relé para el aislamiento de potencia y el uso de transistores para implementar físicamente las compuertas lógicas AND y OR.
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Módulo 8: Electrónica digital II
Este módulo introduce el microcontrolador como el cerebro programable de la electrónica, destacando la estructura de la placa Arduino y su capacidad para interactuar con el entorno mediante pines digitales y analógicos. A través del estudio de su entorno de desarrollo (IDE), aprenderás a programar funciones esenciales como la lectura de sensores, la comunicación serial para depuración y el uso de PWM para controlar la potencia de actuadores y LEDs.
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Módulo 9: Electrónica digital III
Este módulo se enfoca en el control avanzado de actuadores, integrando servomotores para posicionamiento preciso y motores DC mediante puentes H (como el L298N) para gestionar dirección y velocidad. Asimismo, aborda la alta precisión de los motores paso a paso y la integración de sensores para cuantificar magnitudes físicas, permitiendo que el microcontrolador tome decisiones complejas basadas en datos del mundo real.
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Curso de Electricidad Básica

Fundamentos de Electricidad y Ley de Ohm

1. Introducción a la Electricidad

La electricidad se define fundamentalmente como el movimiento de electrones. Este flujo genera una carga eléctrica, la cual tiene la capacidad de producir un trabajo. En términos prácticos, este trabajo se traduce en acciones cotidianas como:

  • Encender una bombilla.

  • Hacer funcionar un motor.

  • Activar un sensor.

2. Conceptos Fundamentales

Para comprender cualquier circuito electrónico, es esencial dominar tres conceptos básicos:

A. Voltaje (V)

  • Definición: Es la diferencia de carga o potencial eléctrico entre dos puntos.

  • Unidad de medida: Voltios (V).

  • Analogía: Se puede comparar con el desnivel de un recipiente con agua. Si no hay inclinación (voltaje), el agua se queda estática. Al inclinar el recipiente, se crea una diferencia de nivel que permite que el agua fluya.

B. Corriente (A)

  • Definición: Es el flujo de cargas (electrones) a través de un conductor.

  • Unidad de medida: Amperios (A).

  • Analogía: Representa el caudal o flujo de agua que se desplaza gracias al desnivel (voltaje) previamente creado. Sin voltaje, no hay corriente.

C. Resistencia (Ω)

  • Definición: Es la oposición o dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica.

  • Unidad de medida: Ohmios (Ω).

  • Analogía: Se compara con el tamaño de la abertura de salida de un tubo de agua. Un agujero grande ofrece «menor resistencia» permitiendo un mayor flujo, mientras que un agujero estrecho ofrece «mayor resistencia», limitando el paso del agua.

3. La Ley de Ohm

Esta ley, postulada por el físico Georg Simon Ohm, establece la relación matemática entre el voltaje, la corriente y la resistencia.

Fórmulas principales:

Para recordar fácilmente estas relaciones, se utiliza el Triángulo de Ohm:

  • Voltaje (V): $V = I \times R$ (Corriente por Resistencia).

  • Corriente (I): $I = V / R$ (Voltaje dividido por Resistencia).

Análisis de Comportamiento:

  • A mayor resistencia, manteniendo el voltaje constante, la corriente disminuye.

  • A menor resistencia (tendiendo a cero), la corriente aumenta drásticamente. Este fenómeno es lo que conocemos como un cortocircuito.

Archivos de ejercicios
Voltaje corriente y resistencia Ley de Ohm.pdf
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