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

La Compuerta Lógica OR

1. Introducción y Conceptos Básicos

La compuerta OR realiza una operación lógica de suma binaria (Álgebra de Boole). Su función principal es entregar una salida «alta» (1 lógico) si al menos una de sus entradas es «alta».

  • Símbolo Esquemático: Se representa con una figura que tiene una base curva y termina en punta, similar a una flecha o un escudo.

  • Expresión Booleana: Se define matemáticamente como A + B = Q, donde A y B son las entradas y Q es la salida.


2. Tabla de Verdad

La lógica de la compuerta OR se puede resumir de la siguiente manera: la salida será 0 solo si todas sus entradas son 0. En cualquier otro caso, la salida será 1.

Entrada A Entrada B Salida Q
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1

Nota: En bits, 1 + 1 resulta en 1 (estado alto) ya que solo manejamos dos estados lógicos.


3. Implementación Física: El Chip 74HC32

Para llevar esta lógica al mundo real, utilizamos circuitos integrados. En este ejemplo, se utiliza el 74HC32, que contiene cuatro compuertas OR independientes (Quad OR gate).

Configuración de Pines:

  • Pin 14 (VCC): Alimentación positiva (+5V).

  • Pin 7 (GND): Conexión a tierra.

  • Entradas y Salidas: Cada compuerta tiene dos pines de entrada y uno de salida (ej. Pines 1 y 2 son entradas, Pin 3 es la salida).


4. Simulación Práctica en Tinkercad

En la demostración práctica, se monta el circuito utilizando los siguientes componentes:

  • Chip 74HC32.

  • Interruptor DIP (Dip Switch): Para controlar los estados de entrada (0 o 1).

  • Diodo LED: Para visualizar la salida (encendido = 1, apagado = 0).

  • Resistencias: Para proteger el LED y estabilizar las señales.

Resultados de la simulación:

  • Cuando ambos interruptores están en «OFF», el LED permanece apagado.

  • Al activar cualquiera de los interruptores (o ambos), el LED se enciende inmediatamente, validando la tabla de verdad.

Archivos de ejercicios
OR_Logic_Fundamentals_and_Implementation.pdf
Tamaño: 17,14 MB