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 NOR

1. Conceptos Básicos y Simbología

La compuerta NOR es, en esencia, una compuerta OR cuya salida ha sido invertida (negada). Su nombre proviene de la combinación de «NOT» y «OR».

  • Símbolo Esquemático: Es idéntico al de la compuerta OR (una forma curvada con una punta afilada), pero con un pequeño círculo en la salida. Este círculo representa la inversión lógica.

  • Expresión en Álgebra de Boole: Se representa como la suma de las entradas con una barra superior que indica la negación: $\overline{A + B}$.

2. Tabla de Verdad

El funcionamiento de la compuerta NOR es el opuesto al de una OR. La salida será ALTA (1) únicamente cuando todas sus entradas sean BAJAS (0).

Entrada A Entrada B Salida (Q)
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0

En resumen: Si hay al menos un «1» en las entradas, la salida será «0».

3. Implementación en Circuito Integrado (Chip 74HC02)

Para utilizar esta compuerta en un entorno real, recurrimos al chip 74HC02. Es importante notar que su distribución de pines es especial en comparación con otras compuertas básicas como la AND o la OR:

  • Pines de Alimentación: El pin 14 se conecta a VCC (positivo) y el pin 7 a GND (tierra).

  • Configuración Invertida: A diferencia de otros chips donde los pines 1 y 2 son entradas y el 3 es salida, en el 74HC02 la salida es el pin 1 y las entradas son los pines 2 y 3.

  • El chip contiene un total de cuatro compuertas NOR independientes (Quad NOR gate).

4. Demostración Práctica (Simulación)

Utilizando el software Tinkercad, se verifica el comportamiento del chip:

  1. Estado 0-0: Al tener ambos interruptores en bajo, el LED se enciende, confirmando una salida de voltaje alta.

  2. Otros Estados: Al cambiar cualquiera de los interruptores (o ambos) a la posición «ON» (1), el LED se apaga inmediatamente, ya que la salida lógica pasa a ser 0.

Archivos de ejercicios
La_Compuerta_Lógica_NOR_Teoría_y_Práctica.pdf
Tamaño: 6,43 MB