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Curso de electrónica básica
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Curso de electrónica básica

4,5

Domine los fundamentos de la electrónica, desde la teoría atómica hasta la lógica digital, en un solo curso integral. Usted analizará circuitos, diseñará amplificadores y construirá fuentes de alimentación usando métodos de ingeniería comprobados. Este curso le brinda la base técnica para trabajar con confianza en sistemas electrónicos reales.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Usted comenzará con teoría eléctrica fundamental: voltaje, corriente, resistencia y potencia; luego avanzará al análisis de circuitos de CC y CA aplicando las leyes de Kirchhoff, el teorema de Thevenin y métodos fasoriales. Estudiará cada componente principal, incluyendo diodos, transistores, capacitores y amplificadores operacionales, y aprenderá cómo se comportan en circuitos reales. El diseño de amplificadores con transistores, las aplicaciones del amplificador operacional y los fundamentos de lógica digital se cubren en profundidad. También adquirirá conocimiento práctico de equipos de prueba, prototipado de PCB y métodos sistemáticos de diagnóstico utilizados por ingenieros en ejercicio.

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En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

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 comprender 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. Los estudiantes aplican estas relaciones para calcular incógnitas en circuitos simples.

  • Lección 3 • Voltaje, corriente y resistencia

    Define las tres magnitudes eléctricas fundamentales y sus unidades. Conecta estas magnitudes con el comportamiento de circuitos reales.

  • Lección 4 • Fuentes de energía y fundamentos de circuitos

    Presenta las fuentes de CC y CA, la referencia de tierra y los requisitos de los circuitos de lazo cerrado. Construye el marco conceptual para la construcción de circuitos.

Capítulo 2Ver detalles

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 la base para comprender los transformadores y la reactancia de CA.

  • Lección 2 • Capacitores: Almacenamiento y comportamiento

    Explica la capacitancia, los materiales dieléctricos y el comportamiento de carga/descarga. Vincula las propiedades del capacitor con aplicaciones de filtrado y temporización.

  • Lección 3 • Diodos y dispositivos semiconductores básicos

    Presenta el comportamiento de la unión PN, las características del diodo y los tipos comunes de diodos. Prepara a los estudiantes 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 clasificaciones de potencia. Conecta 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 3Ver detalles

Técnicas de análisis de circuitos de CC

  • Lección 1 • Leyes de Kirchhoff

    Enuncia la LVK y la LCK y las aplica a circuitos de múltiples lazos. Estas leyes constituyen la base de todos los métodos sistemáticos de análisis de circuitos.

  • Lección 2 • Circuitos de resistores en serie y paralelo

    Deduce las fórmulas de resistencia equivalente para configuraciones en serie y paralelo. Los estudiantes calculan voltaje, 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 corrientes de malla y voltajes de nodo a redes resistivas complejas. Reduce las ecuaciones de circuitos a una forma eficiente resoluble por matrices.

  • Lección 5 • Superposición y fuentes dependientes

    Aplica la superposición a circuitos con múltiples fuentes independientes. Extiende el análisis a circuitos que contienen fuentes de voltaje y corriente dependientes.

Capítulo 4Ver detalles

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. Los estudiantes calculan magnitudes de potencia y comprenden la corrección del factor de potencia.

  • Lección 2 • Representación fasorial e impedancia compleja

    Transforma magnitudes sinusoidales en fasores y define la impedancia para R, L y C. Permite el tratamiento algebraico de las ecuaciones de circuitos de CA.

  • Lección 3 • Análisis de circuitos de CA con LVK y LCK

    Aplica las leyes de Kirchhoff en el dominio fasorial para resolver circuitos de CA. Extiende los métodos de mallas y nodos 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 resonancia con el diseño de circuitos de filtro y sintonización.

  • Lección 5 • Señales sinusoidales y parámetros en el dominio del tiempo

    Define la amplitud, frecuencia, periodo y fase de las formas de onda sinusoidales. Establece la descripción en el dominio del tiempo utilizada antes de la transformación fasorial.

Capítulo 5Ver detalles

Circuitos con diodos y fuentes de alimentación

  • Lección 1 • Circuitos integrados reguladores de voltaje lineales

    Presenta los circuitos integrados reguladores lineales de tres terminales para salidas fijas y ajustables. Cubre la gestión térmica y los requisitos de los capacitores de desacoplo.

  • Lección 2 • Circuitos recortadores y fijadores

    Construye circuitos recortadores y fijadores 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 el voltaje de salida, el rizo y el estrés del diodo para cada configuración.

  • Lección 4 • Filtrado y reducción de rizo

    Utiliza filtros de capacitor y LC para suavizar la salida rectificada. Cuantifica el voltaje de rizo y selecciona los componentes del filtro para las especificaciones de rizo objetivo.

  • Lección 5 • Regulación de voltaje con diodo Zener

    Diseña reguladores en derivación utilizando diodos Zener para un voltaje de salida estable. Analiza el rendimiento de la regulación bajo condiciones variables de carga y entrada.

Capítulo 6Ver detalles

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 voltaje y retroalimentación de emisor. Una polarización correcta previene la distorsión y garantiza una amplificación lineal.

  • Lección 3 • Respuesta en frecuencia de amplificadores

    Analiza la atenuación a bajas y altas frecuencias causada por capacitancias de acoplamiento y parásitas. Los estudiantes trazan diagramas de Bode e identifican los límites del ancho de banda.

  • Lección 4 • Análisis de amplificadores BJT de pequeña señal

    Utiliza el modelo híbrido-pi para analizar las configuraciones de emisor común, base común y colector común. Calcula la ganancia de voltaje y la impedancia para cada topología.

  • Lección 5 • Configuraciones de amplificadores MOSFET

    Polariza MOSFETs y analiza las etapas de fuente común, drenaje común y compuerta común. Compara el rendimiento del amplificador MOSFET con los equivalentes BJT.

Capítulo 7Ver detalles

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 las topologías de filtro Butterworth pasabajas, pasaaltas y pasabanda.

  • Lección 2 • Amplificadores sumadores, diferenciales y de instrumentación

    Construye circuitos amplificadores sumadores y diferenciales para la mezcla y rechazo de señales. Presenta el amplificador de instrumentación para la detección diferencial con alto CMRR.

  • Lección 3 • Comparadores y generadores de formas de onda

    Utiliza amplificadores operacionales como comparadores con histéresis y construye circuitos osciladores. Genera formas de onda cuadradas, triangulares y sinusoidales utilizando redes de retroalimentación.

  • Lección 4 • Características del amplificador operacional ideal

    Define los parámetros del amplificador operacional ideal y aplica las reglas de cortocircuito virtual y circuito abierto virtual. Estas reglas simplifican el análisis de todos los circuitos con amplificador operacional basados en retroalimentación.

  • Lección 5 • Amplificadores inversores y no inversores

    Diseña y analiza las dos configuraciones fundamentales de amplificadores en lazo cerrado. Calcula la ganancia de lazo cerrado y la impedancia de entrada para cada topología.

Capítulo 8Ver detalles

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 minimizada a nivel de compuerta.

  • Lección 3 • Lógica secuencial y flip-flops

    Presenta 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 booleana

    Define las operaciones de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y las leyes booleanas. Aplica el álgebra booleana para simplificar expresiones lógicas antes de la implementación.

  • Lección 5 • Sistemas numéricos y aritmética binaria

    Realiza conversiones entre los sistemas numéricos binario, octal, hexadecimal y decimal. Efectúa sumas y restas binarias, e introduce la representación en complemento a dos.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Aficionados creadores: listos para pasar de los kits a diseños de circuitos originales.

  • Ingenieros mecánicos: ampliando sus competencias hacia la electrónica y los sistemas embebidos.

  • Estudiantes de ciencias de la computación: que desean conocimiento de hardware para complementar su formación en software.

  • Personas en transición de carrera: buscando roles de técnico o ingeniero en la industria electrónica.

  • Educadores STEM: construyendo un conocimiento más profundo de la materia para enseñar electrónica con mayor seguridad.

  • Entusiastas de la robótica: que necesitan teoría de circuitos sólida para respaldar sus proyectos de hardware.

Lo que dicen nuestros estudiantes

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 he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

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