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 y Lógica de Conexión del Tablero de Prototipos

  1. Introducción y Propósito

El Protoboard (o Breadboard en inglés) es la herramienta principal para cualquier electrónico en la fase de diseño y pruebas. Su función esencial es permitir el paso de los diagramas esquemáticos (la representación gráfica en papel) al montaje con componentes reales.

  • Ventaja Principal: Permite montar, probar y modificar circuitos electrónicos sin necesidad de soldar. Esto facilita la corrección de errores, el cambio de valores de componentes y la visualización del comportamiento real del circuito antes de crear una placa final permanente.
  1. Estructura Interna

Aunque externamente se ve como un tablero de plástico con muchos agujeros, internamente contiene un sistema de láminas metálicas conductoras. Estas láminas actúan como clips que sujetan las patas de los componentes y, al mismo tiempo, crean una unión eléctrica entre los agujeros que comparten la misma lámina.

  1. Lógica de Conexión

Entender cómo están distribuidas estas láminas internas es la clave para usar el protoboard correctamente. Se divide en dos áreas principales:

3.1 Pistas de Conexión (Área Central)

En la zona central del tablero, los agujeros están conectados en filas verticales pequeñas (generalmente de 5 agujeros).

  • Conectividad: Los 5 agujeros de una misma columna vertical están unidos eléctricamente entre sí. Si conectas un cable en el agujero 1 y otro en el agujero 5 de la misma columna, es como si los unieras directamente.
  • Aislamiento: Cada columna vertical es independiente de la que está a su lado. No hay conexión eléctrica entre columnas adyacentes.

3.2 Canal Central (Separador)

Existe una ranura o canal en el medio del tablero que divide las columnas de arriba de las de abajo.

  • Función: Este aislamiento es crítico para conectar Circuitos Integrados (Chips). Permite colocar un chip en el medio, de modo que las patas de un lado queden en las columnas superiores y las del otro lado en las inferiores, manteniéndolas eléctricamente separadas.

3.3 Rieles de Alimentación (Extremos)

En los bordes superior e inferior (generalmente marcados con líneas rojas y azules), la conexión cambia de orientación.

  • Conectividad Horizontal: Aquí, todos los agujeros de una línea horizontal están conectados entre sí de extremo a extremo.
  • Uso: Se utilizan como buses de alimentación para distribuir el Voltaje Positivo (+) y la Tierra/Negativo (-) a todo el circuito fácilmente.
  1. Visualización en Software (Tinkercad)

Utilizando el simulador Tinkercad, se puede observar gráficamente esta lógica: al pasar el mouse sobre un agujero, el software resalta en color verde todos los demás puntos que están conectados internamente a él, confirmando la disposición vertical en el centro y horizontal en los rieles de energía.

Archivos de ejercicios
Protoboard_Diseño_Y_Prototipado_Sin_Soldadura.pdf
Tamaño: 12,13 MB