
Curso de electrónica básica
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.
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.
Cómo estudias de forma práctica Curso de electrónica básica
Cómo practicas Curso de electrónica básica
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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.
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 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 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 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 3OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de Análisis de Circuitos de CC
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 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. 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 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 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 6OcultarOcultar detallesVer detallesCircuitos Amplificadores con Transistores
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 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 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 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 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.
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...

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