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Curso de electrónica básica
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Curso de electrónica básica

4,5

Domina los fundamentos de la electrónica, desde la teoría atómica hasta la lógica digital, en un curso completo. Analizarás circuitos, diseñarás amplificadores y construirás fuentes de alimentación utilizando métodos de ingeniería probados. Este curso te proporciona la base técnica para trabajar con seguridad en sistemas electrónicos reales.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Comenzarás con la teoría eléctrica fundamental: tensión, corriente, resistencia y potencia, y luego pasarás al análisis de circuitos de CC y CA utilizando las leyes de Kirchhoff, el teorema de Thevenin y los métodos de fasores. Estudiarás todos los componentes principales, incluidos diodos, transistores, condensadores y amplificadores operacionales, y aprenderás cómo se comportan en circuitos reales. Se cubren en profundidad el diseño de amplificadores con transistores, las aplicaciones de los amplificadores operacionales y los fundamentos de la lógica digital. También adquirirás conocimientos prácticos sobre equipos de prueba, creación de prototipos de placas de circuito impreso y métodos sistemáticos de localización de averías que utilizan los ingenieros en activo.

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

  • Lección 3 • Tensión, 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

    Introduce las fuentes de CC y CA, la referencia de masa y los requisitos de circuito 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 en CA.

  • Lección 2 • Condensadores: Almacenamiento y Comportamiento

    Explica la capacitancia, los materiales dieléctricos y el comportamiento de carga/descarga. Vincula las propiedades de los condensadores 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 • Resistencias: Tipos y Características

    Examina resistencias fijas, variables y especiales, junto con la tolerancia y las potencias nominales. Conecta la selección de resistencias 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 3Ver detalles

Técnicas de Análisis de Circuitos de CC

  • Lección 1 • Leyes de Kirchhoff

    Enuncia la LKV y la LKC 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 Resistencias en Serie y Paralelo

    Deduce fórmulas de resistencia equivalente para configuraciones en serie y paralelo. Los estudiantes calculan tensión, corriente y 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 carga sin resolver todo el circuito.

  • Lección 4 • Análisis de 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 resoluble.

  • Lección 5 • Superposición y Fuentes Dependientes

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

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 ecuaciones de circuitos de CA.

  • Lección 3 • Análisis de Circuitos de CA con LKV y LKC

    Aplica las leyes de Kirchhoff en el dominio fasorial para resolver circuitos de CA. Amplía los métodos de malla y nodo a redes de impedancia compleja.

  • Lección 4 • Resonancia en Circuitos RLC

    Analiza las condiciones de resonancia serie y paralelo y el factor de calidad. Conecta el comportamiento de resonancia con el diseño de filtros y circuitos de sintonía.

  • Lección 5 • Señales Sinusoidales y Parámetros en el Dominio del Tiempo

    Define amplitud, frecuencia, periodo y fase de 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 Tensión Lineales

    Introduce los CI reguladores lineales de tres terminales para salidas fijas y ajustables. Cubre la gestión térmica y los requisitos de los condensadores 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 diversas señales de entrada y condiciones de polarización.

  • Lección 3 • Configuraciones de Circuitos Rectificadores

    Analiza las topologías de rectificador de media onda, onda completa y en puente. Calcula la tensión de salida, el rizado y la tensión en los diodos para cada configuración.

  • Lección 4 • Filtrado y Reducción del Rizado

    Utiliza filtros de condensador y LC para alisar 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 utilizando diodos Zener para una tensión 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 mayor ganancia y una adaptación de impedancias optimizada. Analiza la ganancia global, 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 realimentación de emisor. Una polarización correcta evita la distorsión y asegura una amplificación lineal.

  • Lección 3 • Respuesta en Frecuencia de los Amplificadores

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

  • Lección 4 • Análisis de Pequeña Señal del Amplificador 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 MOSFET

    Polariza MOSFETs y analiza las etapas de fuente común, drenador común y puerta 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 topologías de filtro pasabajos, pasaaltos y pasa banda Butterworth.

  • 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 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 realimentación.

  • 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 realimentación basados en amplificadores operacionales.

  • Lección 5 • Amplificadores Inversor y No Inversor

    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 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 puertas 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 puertas minimizada.

  • Lección 3 • Lógica Secuencial y Biestables

    Introduce los biestables SR, D, JK y T y sus características de temporización. Construye registros y contadores como elementos fundamentales de circuitos secuenciales.

  • Lección 4 • Puertas Lógicas y Álgebra de Boole

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

  • Lección 5 • Sistemas de Numeración y Aritmética Binaria

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

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Aficionados al bricolaje: listos para ir más allá de los kits y pasar a diseños de circuitos originales.

  • Ingenieros mecánicos: que amplían sus habilidades hacia la electrónica y los sistemas integrados.

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

  • Personas que cambian de carrera: que buscan puestos de técnico o ingeniero en el sector de la electrónica.

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

  • Entusiastas de la robótica: que necesitan una sólida teoría de circuitos 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... agradezco todo lo que hacéis, ya os he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAlumno de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directas al grano y cómo puedo cambiar de capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresAlumna de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de vídeos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAlumna de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los vídeos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeAlumno de Ingeniería de Prompts

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

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