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

Laboratorio 1: Conversión de unidade

Introducción y Contexto

Esta sesión corresponde al primer laboratorio práctico del curso. Su propósito es consolidar los conocimientos teóricos adquiridos previamente sobre prefijos métricos (kilo, mega, mili, micro, nano, pico) mediante ejercicios de aplicación directa.

El instructor enfatiza que la habilidad para convertir unidades es crítica en la electrónica y se utiliza diariamente en el diseño y análisis de circuitos. Un dominio sólido de este tema es requisito indispensable para avanzar hacia conceptos más complejos.

Actividad Asignada

La actividad consiste en resolver una serie de conversiones de magnitudes eléctricas fundamentales (corriente, capacitancia, potencia, voltaje y resistencia). Se insta al estudiante a realizar los ejercicios a conciencia, utilizando las tablas y herramientas proporcionadas en las clases anteriores.

Ejercicios Propuestos

A continuación, se detallan las 5 conversiones que el estudiante debe resolver:

  1. Corriente: Convertir 50 mA (miliamperios) a Amperios (A).
  2. Capacitancia: Convertir 10 nF (nanofaradios) a Picofaradios (pF).
  3. Potencia: Convertir 500 kW (kilovatios) a Vatios (W).
  4. Voltaje: Convertir 0.01 mV (milivoltios) a Microvoltios (µV).
  5. Resistencia: Convertir 20,000 kΩ (kiloohmios) a Megaohmios (MΩ).

Entregables y Socialización

Se invita a los estudiantes a compartir sus resultados y procedimientos a través del sistema de comentarios o en el foro de la plataforma educativa para validar sus respuestas con la comunidad.

Archivos de ejercicios
Laboratorio 1 conversión de unidades.pdf
Tamaño: 9,92 MB