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

Lección: Fundamentos de los Interruptores (Switches)

Objetivo de la lección: Comprender qué es un interruptor, su funcionamiento básico y sus diferentes clasificaciones según su operación, montaje y configuración interna.


1. Definición y Función Principal

Un interruptor (o switch) es un componente electrónico fundamental que facilita la apertura y cierre de un circuito eléctrico.

  • Función: Controlar el flujo de corriente. Al abrirse, interrumpe el paso de corriente; al cerrarse, permite que fluya.

  • Operación: Requiere la intervención directa de un usuario para cambiar de estado (control mecánico).


2. Clasificación por Tipo de Actuación

Los interruptores se dividen en dos grandes clases según cómo mantienen su estado:

  • Interruptores Mantenidos (Maintained):

    • Comportamiento: Al ser presionados, cambian de estado y se quedan en esa nueva posición hasta que el usuario vuelve a interactuar con ellos.

    • Ejemplo: Los interruptores de luz en una casa (prendido/apagado).

  • Interruptores Momentáneos (Momentary):

    • Comportamiento: Solo cambian de estado mientras se mantienen presionados. Al soltarlos, regresan automáticamente a su estado original gracias a un mecanismo interno (como un resorte).

    • Ejemplo: Las teclas de un teclado de computadora o un timbre.


3. Clasificación por Tipo de Encapsulado (Montaje)

Dependiendo de cómo se instalan en una placa de circuito, encontramos dos tipos:

  • Through-Hole (Agujero Pasante):

    • Tienen «patitas» o pines largos diseñados para atravesar los agujeros de una placa de pruebas (protoboard) o un circuito impreso (PCB) y soldarse por el lado opuesto.

  • SMD (Surface Mount Device – Montaje Superficial):

    • Sus terminales son planos y no atraviesan la placa. Se sueldan directamente sobre la superficie del circuito impreso. Son muy comunes en la electrónica moderna para ahorrar espacio.


4. Clasificación por Polos y Selectores (Tiros)

Esta nomenclatura define la configuración interna del interruptor. Se basa en dos conceptos:

  • Polo (Pole – «P»): Número de circuitos independientes que el interruptor puede controlar al mismo tiempo.

  • Selector/Tiro (Throw – «T»): Número de salidas o caminos posibles para cada polo.

Tipos comunes explicados:

  • SPST (Single Pole, Single Throw): 1 Polo, 1 Tiro. Es el interruptor básico con una entrada y una salida. Solo corta o permite el paso en una línea.

  • SPDT (Single Pole, Double Throw): 1 Polo, 2 Tiros. Tiene una entrada central común y puede conmutar (elegir) entre dos salidas diferentes.

  • DPDT (Double Pole, Double Throw): 2 Polos, 2 Tiros. Son básicamente dos interruptores SPDT unidos mecánicamente. Al accionarlo, se controlan dos circuitos independientes simultáneamente, cada uno eligiendo entre dos salidas.

  • 4PDT (Four Pole, Double Throw): 4 Polos, 2 Tiros. Controla cuatro circuitos independientes al mismo tiempo, donde cada uno tiene dos opciones de salida.


5. Lógica de Contacto (Estados Normales)

Describe el estado del interruptor cuando no se está presionando (estado de reposo):

  • Normalmente Abierto (NO – Normally Open):

    • En reposo, el circuito está abierto (no pasa corriente).

    • Al presionarlo, el circuito se cierra y permite el flujo.

  • Normalmente Cerrado (NC – Normally Closed):

    • En reposo, el circuito está cerrado (la corriente fluye continuamente).

    • Al presionarlo, el circuito se abre y se interrumpe el flujo.

    • Uso crítico: Botones de parada de emergencia (ej. en ascensores o maquinaria industrial), donde presionar el botón debe cortar la energía inmediatamente por seguridad.

Archivos de ejercicios
Fundamentos_de_los_Interruptores_Electrónicos.pdf
Tamaño: 13,58 MB