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

Introducción al Curso

  • Objetivo de Aprendizaje: Presentar al instructor, definir el alcance del contenido (teórico y práctico) y establecer los requisitos necesarios para iniciar el aprendizaje de la electrónica.
  • Conceptos Clave:
    • Componentes electrónicos: Elementos básicos que conforman un circuito.
    • Esquema electrónico (Plano): Representación gráfica de un circuito.
    • Software de simulación: Herramientas digitales para probar circuitos antes del montaje físico.
  • Desarrollo del Contenido:
    • Temario Teórico: Se cubrirán conceptos básicos de electricidad y electrónica, el funcionamiento interno de los componentes y, fundamentalmente, cómo leer e interpretar esquemas electrónicos.
    • Herramientas y Simulación: Se enseñará el uso de herramientas físicas y de software de simulación para analizar el comportamiento interno de los circuitos.
    • Metodología Práctica: El curso incluye laboratorios prácticos donde se realizarán montajes reales, análisis y lecturas de circuitos para reafirmar la teoría.
  • Recursos/Requisitos:
    • No se requieren conocimientos técnicos previos.
    • Único requisito: Ganas de aprender y curiosidad por saber cómo funcionan las cosas.
  • Resumen / Puntos Clave:
    • El curso combina teoría sólida con laboratorios prácticos.
    • Aprenderás a identificar herramientas y usar software de simulación.
    • El objetivo final es tener bases sólidas para leer planos y montar circuitos.
Archivos de ejercicios
Introducción al Curso.pdf
Tamaño: 10,30 MB