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

Definición, Simbología y Código de Colores de las Resistencias

  1. Definición y Función

Las resistencias son componentes electrónicos fundamentales cuya función principal es limitar el flujo de electrones (corriente) en un circuito.

  • Comportamiento: Dificultan el paso de la corriente, actuando como un «freno» para los electrones.
  • Naturaleza: Es un componente pasivo, lo que significa que no genera energía, sino que la consume. Esta energía consumida se disipa en forma de calor.
  • Unidad de Medida: Se miden en Ohmios, representados por la letra griega Omega ($\Omega$).

Usos Comunes

  1. Divisor de Voltaje: Para obtener voltajes menores a partir de una fuente principal.
  2. Pull-up / Pull-down: Para establecer estados lógicos en circuitos digitales (se verá en detalle en secciones de circuitos integrados).
  1. Simbología Esquématica

En los planos electrónicos, las resistencias se pueden representar de dos formas, dependiendo de la norma:

  • Símbolo Americano (US): Se dibuja como una línea en Zig-Zag. Es muy común en esquemáticos antiguos o de origen estadounidense.
  • Símbolo Europeo (EU): Se representa como un Rectángulo con dos terminales. Es el símbolo más universal y utilizado actualmente en la industria internacional.
  1. Tipos de Resistencias Físicas

Físicamente, las resistencias se clasifican principalmente por su método de montaje:

  • Through-Hole (Agujero pasante): Tienen «patitas» o alambres largos. Se insertan en los agujeros de la protoboard o se sueldan atravesando la placa. Son ideales para prototipado y aprendizaje.
  • SMD (Montaje Superficial): Son componentes diminutos, rectangulares y sin patas, diseñados para soldarse directamente sobre la superficie de la placa. Se encuentran en dispositivos modernos como celulares y computadoras para ahorrar espacio.
  1. Código de Colores

Las resistencias Through-Hole utilizan un sistema de bandas de colores para indicar su valor resistivo y su tolerancia, ya que son muy pequeñas para imprimir números en ellas.

Lectura de una Resistencia de 4 Bandas

El instructor explica el proceso con un ejemplo práctico (Bandas: Amarillo, Violeta, Naranja, Dorado):

  1. 1ª Banda (Primer Dígito):
    • Color: Amarillo.
    • Valor: 4.
  2. 2ª Banda (Segundo Dígito):
    • Color: Violeta.
    • Valor: 7.
    • Cifra parcial: 47.
  3. 3ª Banda (Multiplicador): Indica cuántos ceros se deben agregar.
    • Color: Naranja (Valor 3).
    • Acción: Agregar 3 ceros (000).
    • Valor Total: 47,000 $\Omega$ o 47 k$\Omega$.
  4. 4ª Banda (Tolerancia): Indica la precisión del componente.
    • Color: Dorado.
    • Valor: 5%.
    • Significado: El valor real de la resistencia puede variar un 5% hacia arriba o hacia abajo de los 47 k$\Omega$ teóricos.

Tabla de Referencia Rápida (Mencionada)

  • Negro: 0
  • Café (Marrón): 1
  • Rojo: 2
  • Naranja: 3
  • Amarillo: 4
  • Verde: 5
  • Azul: 6
  • Violeta: 7
  • Gris: 8
  • Blanco: 9
Archivos de ejercicios
Resistores_Fundamentos_y_Color.pdf
Tamaño: 7,16 MB