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

Lectura de Resistencias de Precisión y SMD

  1. Resistencias Through-Hole de 5 y 6 Bandas

Continuando con el código de colores, existen resistencias con mayor precisión o características adicionales que utilizan más bandas que las tradicionales de 4.

1.1 Resistencias de 5 Bandas

A diferencia de las de 4 bandas, estas incluyen un tercer dígito significativo para mayor precisión en el valor.

  • Bandas 1, 2 y 3: Representan los tres primeros dígitos del valor.
  • Banda 4: Es el multiplicador (cantidad de ceros a agregar).
  • Banda 5: Indica la tolerancia.

Ejemplo del Video:

Colores: Amarillo (4), Violeta (7), Negro (0), Naranja (Multiplicador 3), Dorado (5%).

  • Cifras: 470.
  • Ceros a agregar: 000.
  • Resultado: 470,000 $\Omega$ = 470 k$\Omega$ con 5% de tolerancia.

1.2 Resistencias de 6 Bandas

Se leen exactamente igual que las de 5 bandas, pero incluyen una sexta franja al final.

  • Banda 6 (Coeficiente de Temperatura): Indica qué tanto varía el valor de la resistencia según los cambios de temperatura en el ambiente donde está instalada.
  1. Resistencias de Montaje Superficial (SMD)

Las resistencias SMD (Surface Mount Device) son componentes mucho más pequeños que no tienen «patas» largas, sino que se sueldan directamente sobre la superficie de la placa. Son el estándar en dispositivos electrónicos modernos y avanzados.

Al no tener espacio para bandas de colores, utilizan códigos numéricos o alfanuméricos impresos en su lomo.

2.1 Código Numérico Estándar (3 Dígitos)

Es el sistema más común y fácil de leer.

  • Dígitos 1 y 2: Indican el valor numérico base.
  • Dígito 3: Indica el multiplicador (número de ceros a agregar).

Ejemplos Prácticos:

  • Código 104:
    • Base: 10.
    • Ceros: 4 (0000).
    • Total: 100,000 $\Omega$ $\rightarrow$ 100 k$\Omega$.
  • Código 205:
    • Base: 20.
    • Ceros: 5 (00000).
    • Total: 2,000,000 $\Omega$ $\rightarrow$ 2 M$\Omega$.

2.2 Código EIA-96 (Alfanumérico)

Este sistema se utiliza para resistencias de alta precisión (1%) y combina números con letras (ej. «01C» o «85A»).

  • No es lectura directa: Los números no representan el valor directamente, sino que son un índice para buscar en una tabla de referencia.
  • Estructura:
    • Dos primeros números: Buscan el valor base en la tabla.
    • Letra final: Representa el multiplicador según la tabla.

Ejemplo: Código 01C

  • «01» en la tabla corresponde al valor: 100.
  • «C» en la tabla de multiplicadores corresponde a: x100.
  • Cálculo: 100 x 100 = 10,000 $\Omega$ $\rightarrow$ 10 k$\Omega$.
  1. Herramientas Digitales

Dado que memorizar todas las tablas (especialmente la EIA-96) es complejo e innecesario, el instructor recomienda utilizar calculadoras online.

DigiKey Calculator: Una herramienta web donde se pueden seleccionar los colores o ingresar los códigos SMD para obtener el valor exacto de la resistencia y su tolerancia de forma rápida y sin errores.

Archivos de ejercicios
Lectura_Avanzada_de_Resistencias.pdf
Tamaño: 13,25 MB