
Curso de electrónica básica
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.
Qué vas a aprender:
Usted comenzará con la teoría eléctrica fundamental: voltaje, corriente, resistencia y potencia; luego avanzará al análisis de circuitos de CC y CA usando las leyes de Kirchhoff, el teorema de Thevenin y métodos fasoriales. Estudiará cada componente principal, incluidos diodos, transistores, capacitores y amplificadores operacionales, y aprenderá cómo se comportan en circuitos reales. Se cubren a profundidad el diseño de amplificadores con transistores, las aplicaciones del amplificador operacional y los fundamentos de lógica digital. También adquirirá conocimiento práctico sobre equipos de prueba, prototipado de PCB y métodos sistemáticos de diagnóstico usados por ingenieros en ejercicio.
Cómo estudias de forma práctica Curso de electrónica básica
Cómo practicas Curso de electrónica básica
Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo
En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.
Contenido del curso
8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de teoría eléctrica
Fundamentos de teoría eléctrica
Lección 1 • Estructura atómica y carga eléctrica
Cubre los 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. Usted aplica estas relaciones para calcular valores desconocidos en circuitos simples.
Lección 3 • Voltaje, 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 CD y CA, referencia de tierra y requisitos de circuito de lazo cerrado. Construye el marco conceptual para la construcción 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 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 de los capacitores con aplicaciones de filtrado y temporización.
Lección 3 • Diodos y dispositivos semiconductores básicos
Introduce el comportamiento de la unión P-N, las características de los diodos 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 las clasificaciones de tolerancia y 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 de los transistores con aplicaciones prácticas de control de circuitos.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de análisis de circuitos de CD
Técnicas de análisis de circuitos de CD
Lección 1 • Leyes de Kirchhoff
Enuncia las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff y las aplica a circuitos de múltiples lazos. Estas leyes forman 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 en paralelo. Usted calcula el voltaje, la corriente y la potencia en cada topología.
Lección 3 • Teoremas de Thévenin y Norton
Simplifica redes complejas en modelos equivalentes de dos terminales. Permite un análisis rápido de la carga sin necesidad de resolver todo el circuito.
Lección 4 • Análisis de mallas y nodos
Aplica los métodos de corriente de malla y voltaje de nodo a redes resistivas complejas. Reduce las ecuaciones del circuito a una forma matricial eficiente de resolver.
Lección 5 • Superposición y fuentes dependientes
Aplica la superposición a circuitos con múltiples fuentes independientes. Extiende el análisis a circuitos que contienen fuentes dependientes de voltaje 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. Usted calcula las cantidades de potencia y comprende 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 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 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 de diodos y fuentes de alimentación
Circuitos de diodos y fuentes de alimentación
Lección 1 • Circuitos integrados reguladores de voltaje lineales
Introduce los circuitos integrados reguladores lineales de tres terminales para salidas fijas y ajustables. Cubre la gestión térmica y los requisitos del capacitor de desacoplo.
Lección 2 • Circuitos recortadores y fijadores
Construye circuitos recortadores y fijadores con diodos para dar forma a las formas de onda. 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 esfuerzo del diodo para cada configuración.
Lección 4 • Filtrado y reducción del 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 deseadas.
Lección 5 • Regulación de voltaje con diodo Zener
Diseña reguladores en paralelo utilizando diodos Zener para un voltaje 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 óptima adaptación de impedancias. 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 CD
Establece un punto Q estable utilizando polarización por divisor de voltaje y resistencia de emisor. Una polarización correcta previene la distorsión y asegura 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. Usted traza diagramas de Bode e identifica 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 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 las topologías de filtro Butterworth pasabajas, pasaaltas y pasabanda.
Lección 2 • Amplificadores sumadores, de diferencia y de instrumentación
Construye circuitos amplificadores sumadores y de diferencia para mezcla y rechazo de señales. Introduce el amplificador de instrumentación para detección diferencial de 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 ideales del amplificador operacional y aplica las reglas de corto virtual y 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 amplificador en lazo cerrado. 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 codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y circuitos sumadores. Implementa tablas de verdad especificadas utilizando lógica minimizada a nivel de compuerta.
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 booleana
Define las operaciones de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR y 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.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Aficionados creadores: listos para ir más allá de los kits hacia 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 profesional: que buscan cargos 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...

Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar 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.

Principales capacitaciones
Preguntas frecuentes
¿Quién es Dedika?
¿El certificado es válido en Ecuador?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria del curso?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el costo o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD u online y cómo funciona?
Curso en PDF




















