
Curso de electrónica básica
Dominá los fundamentos de la electrónica, desde la teoría atómica hasta la lógica digital, en un curso completo. Vas a analizar circuitos, diseñar amplificadores y construir fuentes de alimentación usando métodos de ingeniería probados. Este curso te brinda la base técnica para trabajar con confianza en sistemas electrónicos reales.
Qué vas a aprender:
Vas a empezar con la teoría eléctrica fundamental — tensión, corriente, resistencia y potencia — y después avanzar hacia el análisis de circuitos de CC y CA usando las leyes de Kirchhoff, el teorema de Thévenin y métodos fasoriales. Vas a estudiar cada componente principal, incluyendo diodos, transistores, capacitores y amplificadores operacionales, y aprender cómo se comportan en circuitos reales. El diseño de amplificadores con transistores, las aplicaciones de amplificadores operacionales y los fundamentos de lógica digital se cubren en profundidad. También vas a adquirir conocimiento práctico sobre equipos de prueba, prototipado de PCB y métodos sistemáticos de resolución de problemas que usan los ingenieros en actividad.
Cómo estudiás de forma práctica Curso de electrónica básica
Cómo practicás Curso de electrónica básica
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Contenido del curso
8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de la Teoría Eléctrica
Fundamentos de la Teoría Eléctrica
Lección 1 • Estructura Atómica y Carga Eléctrica
Cubre protones, electrones y el origen de la carga eléctrica. Proporciona la base física para entender el flujo de corriente y la conductividad de los materiales.
Lección 2 • Ley de Ohm y Potencia
Deduce la Ley de Ohm y la ecuación de potencia a partir de principios fundamentales. Vas a aplicar estas relaciones para calcular incógnitas en circuitos simples.
Lección 3 • Tensión, Corriente y Resistencia
Define las tres cantidades eléctricas fundamentales y sus unidades. Conecta estas cantidades con el comportamiento de circuitos reales.
Lección 4 • Fuentes de Energía y Fundamentos de Circuitos
Introduce fuentes de CC y CA, la referencia de masa y los requisitos del circuito en lazo cerrado. Construye el marco conceptual para el armado de circuitos.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesComponentes Electrónicos y su Comportamiento
Componentes Electrónicos y su Comportamiento
Lección 1 • Inductores y Principios Magnéticos
Cubre la inductancia, los campos magnéticos y el almacenamiento de energía en bobinas. Establece las bases para entender transformadores y la reactancia en CA.
Lección 2 • Capacitores: Almacenamiento y Comportamiento
Explica la capacitancia, los materiales dieléctricos y el comportamiento de carga y descarga. Vincula las propiedades de los capacitores con aplicaciones de filtrado y temporización.
Lección 3 • Diodos y Dispositivos Semiconductores Básicos
Introduce el comportamiento de la juntura P-N, las características del diodo y los tipos comunes de diodos. Te prepara para el diseño de circuitos rectificadores y de protección.
Lección 4 • Resistores: Tipos y Características
Examina resistores fijos, variables y especiales, junto con la tolerancia y las potencias nominales. Vincula la selección de resistores con los requisitos de rendimiento del circuito.
Lección 5 • Transistores como Dispositivos de Conmutación y Amplificación
Explica el funcionamiento de BJT y MOSFET en modos de conmutación y amplificación. Conecta el comportamiento del transistor con aplicaciones prácticas de control de circuitos.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de Análisis de Circuitos de CC
Técnicas de Análisis de Circuitos de CC
Lección 1 • Leyes de Kirchhoff
Enuncia KVL y KCL y las aplica a circuitos de múltiples lazos. Estas leyes forman la base de todos los métodos de análisis sistemático de circuitos.
Lección 2 • Circuitos de Resistores en Serie y Paralelo
Deduce las fórmulas de resistencia equivalente para configuraciones en serie y en paralelo. Vas a calcular tensión, corriente y potencia en cada topología.
Lección 3 • Teoremas de Thevenin y Norton
Simplifica redes complejas en modelos equivalentes de dos terminales. Permite un análisis rápido de la carga sin resolver todo el circuito nuevamente.
Lección 4 • Análisis por Mallas y Nodos
Aplica los métodos de corriente de malla y tensión de nodo a redes resistivas complejas. Reduce las ecuaciones del circuito a una forma matricial eficiente y resoluble.
Lección 5 • Superposición y Fuentes Dependientes
Aplica superposición a circuitos con múltiples fuentes independientes. Extiende el análisis a circuitos que contienen fuentes dependientes de tensión y corriente.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesAnálisis de Circuitos de CA y Fasores
Análisis de Circuitos de CA y Fasores
Lección 1 • Análisis de Potencia en CA
Distingue entre potencia real, reactiva y aparente, y define el factor de potencia. Vas a calcular cantidades de potencia y entender la corrección del factor de potencia.
Lección 2 • Representación Fasorial e Impedancia Compleja
Transforma cantidades sinusoidales en fasores y define la impedancia para R, L y C. Permite el tratamiento algebraico de ecuaciones de circuitos de CA.
Lección 3 • Análisis de Circuitos de CA con KVL y KCL
Aplica las leyes de Kirchhoff en el dominio fasorial para resolver circuitos de CA. Extiende los métodos de malla y nodo a redes de impedancia compleja.
Lección 4 • Resonancia en Circuitos RLC
Analiza las condiciones de resonancia en serie y paralelo y el factor de calidad. Conecta el comportamiento de la resonancia con el diseño de filtros y circuitos de sintonización.
Lección 5 • Señales Sinusoidales y Parámetros en el Dominio del Tiempo
Define la amplitud, frecuencia, período y fase de las formas de onda sinusoidales. Establece la descripción en el dominio del tiempo utilizada antes de la transformación fasorial.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesCircuitos con Diodos y Fuentes de Alimentación
Circuitos con Diodos y Fuentes de Alimentación
Lección 1 • Circuitos Integrados Reguladores de Tensión Lineales
Introduce los CI reguladores lineales de tres terminales para salidas fijas y ajustables. Cubre la gestión térmica y los requisitos de los capacitores de desacople.
Lección 2 • Circuitos Recortadores y Sujetadores
Construye circuitos de recorte y sujeción con diodos para el conformado de ondas. Predice las formas de onda de salida para varias señales de entrada y condiciones de polarización.
Lección 3 • Configuraciones de Circuitos Rectificadores
Analiza las topologías de rectificador de media onda, onda completa y puente. Calcula la tensión de salida, el rizado y la exigencia del diodo para cada configuración.
Lección 4 • Filtrado y Reducción del Rizado
Utiliza filtros de capacitor y LC para suavizar la salida rectificada. Cuantifica la tensión de rizado y selecciona los componentes del filtro para las especificaciones de rizado objetivo.
Lección 5 • Regulación de Tensión con Diodo Zener
Diseña reguladores en paralelo usando diodos Zener para una tensión de salida estable. Analiza el rendimiento de la regulación bajo condiciones variables de carga y entrada.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesCircuitos Amplificadores con Transistores
Circuitos Amplificadores con Transistores
Lección 1 • Diseño de Amplificadores Multietapa
Conecta en cascada etapas amplificadoras para lograr una mayor ganancia y una adaptación de impedancias optimizada. Analiza la ganancia total, el ancho de banda y los efectos de carga entre etapas.
Lección 2 • Polarización del BJT y Punto de Operación de CC
Establece un punto Q estable utilizando polarización por divisor de tensión y retroalimentación de emisor. Una polarización correcta evita la distorsión y asegura una amplificación lineal.
Lección 3 • Respuesta en Frecuencia de Amplificadores
Analiza la atenuación en baja y alta frecuencia causada por capacitancias de acoplamiento y parásitas. Vas a trazar diagramas de Bode e identificar los límites del ancho de banda.
Lección 4 • Análisis de Amplificadores de Pequeña Señal con BJT
Utiliza el modelo híbrido-pi para analizar las configuraciones de emisor común, base común y colector común. Calcula la ganancia de tensión y la impedancia para cada topología.
Lección 5 • Configuraciones de Amplificadores con MOSFET
Polariza MOSFETs y analiza etapas de fuente común, drenaje común y compuerta común. Compara el rendimiento de los amplificadores MOSFET con sus equivalentes BJT.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesAmplificadores Operacionales y Aplicaciones
Amplificadores Operacionales y Aplicaciones
Lección 1 • Integradores, Diferenciadores y Filtros Activos
Implementa circuitos integradores y diferenciadores con amplificador operacional y los extiende a diseños de filtros activos. Cubre topologías de filtro Butterworth pasabajos, pasaaltos y pasabanda.
Lección 2 • Amplificadores Sumadores, Diferenciales y de Instrumentación
Construye circuitos amplificadores sumadores y diferenciales para mezcla y rechazo de señales. Introduce el amplificador de instrumentación para detección diferencial de alta CMRR.
Lección 3 • Comparadores y Generadores de Formas de Onda
Utiliza amplificadores operacionales como comparadores con histéresis y construye circuitos osciladores. Genera ondas cuadradas, triangulares y sinusoidales usando redes de retroalimentación.
Lección 4 • Características del Amplificador Operacional Ideal
Define los parámetros ideales del amplificador operacional y aplica las reglas del cortocircuito virtual y circuito abierto virtual. Estas reglas simplifican el análisis de todos los circuitos con amplificador operacional basados en retroalimentación.
Lección 5 • Amplificadores Inversor y No Inversor
Diseña y analiza las dos configuraciones de amplificador en lazo cerrado fundamentales. Calcula la ganancia en lazo cerrado y la impedancia de entrada para cada topología.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de Electrónica Digital
Fundamentos de Electrónica Digital
Lección 1 • Mapas de Karnaugh y Minimización Lógica
Utiliza mapas de Karnaugh para minimizar expresiones de suma de productos y producto de sumas. Reduce el número de compuertas y el retardo de propagación en diseños de circuitos combinacionales.
Lección 2 • Diseño de Circuitos Lógicos Combinacionales
Diseña circuitos codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y sumadores. Implementa tablas de verdad especificadas utilizando lógica de compuertas minimizada.
Lección 3 • Lógica Secuencial y Flip-Flops
Introduce los flip-flops SR, D, JK y T, y sus características de temporización. Construye registros y contadores como elementos fundamentales de circuitos secuenciales.
Lección 4 • Compuertas Lógicas y Álgebra de Boole
Define las operaciones de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y las leyes de Boole. Aplica el álgebra de Boole para simplificar expresiones lógicas antes de su implementación.
Lección 5 • Sistemas Numéricos y Aritmética Binaria
Convierte entre los sistemas numéricos binario, octal, hexadecimal y decimal. Realiza sumas y restas binarias, e introduce la representación en complemento a dos.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para vos:
Aficionados que construyen: listos para ir más allá de los kits hacia diseños de circuitos originales.
Ingenieros mecánicos: expandiendo sus habilidades hacia la electrónica y los sistemas embebidos.
Estudiantes de ciencias de la computación: que quieren conocimiento de hardware para complementar su formación en software.
Personas que cambian de carrera: buscando roles de técnico o ingeniero en la industria electrónica.
Educadores de STEM: construyendo un conocimiento más profundo de la materia para enseñar electrónica con más confianza.
Entusiastas de la robótica: que necesitan teoría de circuitos sólida para apoyar sus proyectos de hardware.
Lo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los recomendé a otras personas...

Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltear contenidos que no necesito.

Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!

La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.

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Preguntas frecuentes
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