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Curso de actualización para ingenieros eléctricos
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Curso de actualización para ingenieros eléctricos

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Domina todo el espectro de la ingeniería eléctrica, desde la Ley de Ohm y los teoremas de Kirchhoff hasta sistemas trifásicos de potencia, dispositivos semiconductores y control por retroalimentación. Este curso ofrece la profundidad analítica y las habilidades prácticas que los empleadores demandan de los ingenieros eléctricos profesionales.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Construirás una base rigurosa en análisis de circuitos de CA y CD, y luego avanzarás a través de respuesta transitoria, métodos fasoriales y sistemas trifásicos de potencia. Estudiarás dispositivos semiconductores, incluyendo diodos, BJT y MOSFET, y diseñarás circuitos amplificadores y de op-amp. El curso cubre la teoría del campo electromagnético, transformadores, motores de inducción y máquinas síncronas. También aprenderás topologías de electrónica de potencia y aplicarás la teoría de control por retroalimentación utilizando diseño PID. Los módulos complementarios presentan MATLAB, simulación SPICE, sistemas de energía renovable, programación de microcontroladores embebidos y documentación profesional de ingeniería.

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Para ti que tienes una 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.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 40 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos de Ingeniería Eléctrica

  • Lección 1 • Potencia y Energía en Circuitos

    Define la potencia y energía eléctrica, e introduce la convención pasiva de signos. Permite a los estudiantes calcular el consumo de energía y el rendimiento en circuitos simples.

  • Lección 2 • Seguridad Eléctrica y Normas

    Introduce los peligros de choque eléctrico, la puesta a tierra, el aislamiento y las normas de seguridad de la industria. Fundamenta todo el trabajo futuro de laboratorio y campo en una práctica profesional segura.

  • Lección 3 • Resistencia y Ley de Ohm

    Cubre la resistividad, la resistencia y la relación lineal entre voltaje y corriente. Conecta las propiedades del material con el comportamiento medible del circuito.

  • Lección 4 • Leyes de Kirchhoff y Topología de Circuitos

    Presenta la LVK y LCK como leyes de conservación universales que rigen el comportamiento de los circuitos. Los estudiantes aplican estas leyes para resolver circuitos de múltiples elementos de forma sistemática.

  • Lección 5 • Fundamentos de Carga, Voltaje y Corriente

    Introduce la estructura atómica, el flujo de electrones y las definiciones de carga, voltaje y corriente. Establece la base física para todo el análisis de circuitos posterior.

Capítulo 2Ver detalles

Técnicas de Análisis de Circuitos de CD

  • Lección 1 • Método de Corrientes de Malla

    Introduce el análisis de mallas usando la LVK para asignar y resolver corrientes de lazo. Complementa el análisis de nodos para circuitos planos con múltiples fuentes de voltaje.

  • Lección 2 • Capacitores e Inductores en Circuitos de CD

    Introduce los elementos de almacenamiento de energía y su comportamiento en estado estable de CD. Prepara a los estudiantes para el análisis de transitorios y CA en capítulos posteriores.

  • Lección 3 • Equivalentes de Thévenin y Norton

    Deriva los circuitos equivalentes de Thévenin y Norton para simplificar redes complejas. Permite el análisis de carga eficiente y los cálculos de máxima transferencia de potencia.

  • Lección 4 • Superposición y Linealidad

    Aplica el principio de superposición a circuitos con múltiples fuentes independientes. Refuerza la linealidad como una propiedad central que permite la descomposición de problemas complejos.

  • Lección 5 • Método de Voltaje de Nodos

    Enseña el método de voltaje de nodos como un enfoque estructurado para el análisis de circuitos de múltiples nodos. Se basa en la LCK para reducir las ecuaciones del circuito a un sistema lineal con solución.

Capítulo 3Ver detalles

Análisis de Circuitos Transitorios

  • Lección 1 • Transformada de Laplace en el Análisis de Circuitos

    Introduce la transformada de Laplace como herramienta para convertir ecuaciones diferenciales a forma algebraica. Simplifica el análisis del comportamiento complejo transitorio y de estado estable de los circuitos.

  • Lección 2 • Respuesta de Circuitos RC de Primer Orden

    Deriva las respuestas natural y al escalón de circuitos RC usando ecuaciones diferenciales. Establece la constante de tiempo como el parámetro clave que gobierna el decaimiento transitorio.

  • Lección 3 • Análisis de Circuitos RLC de Segundo Orden

    Extiende el análisis transitorio a circuitos RLC de segundo orden con tres casos de amortiguamiento. Los estudiantes clasifican y resuelven respuestas sobreamortiguadas, críticamente amortiguadas y subamortiguadas.

  • Lección 4 • Respuesta de Circuitos RL de Primer Orden

    Analiza las respuestas natural y al escalón de circuitos RL en paralelo con los métodos de RC. Destaca la dualidad entre el comportamiento transitorio capacitivo e inductivo.

  • Lección 5 • Simulación y Medición de Transitorios

    Aplica herramientas de simulación y técnicas de osciloscopio para observar y validar respuestas transitorias. Tiende un puente entre el análisis teórico y las habilidades prácticas de medición en laboratorio.

Capítulo 4Ver detalles

Análisis de Circuitos de CA y Fasores

  • Lección 1 • Resonancia en Circuitos de CA

    Analiza las condiciones de resonancia en serie y paralelo y su importancia práctica. Conecta la resonancia con el diseño de filtros y el comportamiento de circuitos selectivos en frecuencia.

  • Lección 2 • Corrección del Factor de Potencia

    Enseña métodos para mejorar el factor de potencia mediante compensación reactiva. Demuestra los beneficios económicos y de rendimiento en sistemas de potencia industriales y comerciales.

  • Lección 3 • Impedancia y Admitancia

    Extiende los conceptos de resistencia a la impedancia compleja para capacitores e inductores. Permite la aplicación de técnicas de análisis de CD directamente a circuitos de CA.

  • Lección 4 • Fuentes Sinusoidales y Representación Fasorial

    Define las formas de onda sinusoidales e introduce la notación fasorial para el análisis de estado estable. Convierte señales del dominio del tiempo a fasores en el dominio de la frecuencia para su manipulación algebraica.

  • Lección 5 • Análisis de Potencia en CA

    Define y calcula la potencia real, reactiva y aparente en circuitos de CA. Introduce el factor de potencia como una métrica clave de rendimiento en sistemas eléctricos.

Capítulo 5Ver detalles

Sistemas de Potencia Trifásicos

  • Lección 1 • Medición de Potencia en Sistemas Trifásicos

    Cubre las conexiones del vatímetro y el método de los dos vatímetros para la medición de potencia trifásica. Conecta las técnicas de medición con la práctica de monitoreo de la calidad de la energía.

  • Lección 2 • Sistemas Trifásicos Desbalanceados

    Extiende el análisis a cargas desbalanceadas utilizando métodos de mallas y nodos. Prepara a los estudiantes para diagnosticar y corregir problemas de calidad de la energía en el mundo real.

  • Lección 3 • Cálculos de Potencia Trifásica Balanceada

    Deriva las fórmulas de potencia total real, reactiva y aparente para cargas trifásicas balanceadas. Permite el dimensionamiento eficiente del sistema de potencia y la selección de equipos.

  • Lección 4 • Transformadores Trifásicos y Distribución

    Analiza las conexiones de transformadores trifásicos y su papel en las redes de distribución de potencia. Introduce el sistema en por unidad para el análisis simplificado de sistemas de múltiples voltajes.

  • Lección 5 • Configuraciones de Fuente y Carga Trifásicas

    Introduce las configuraciones en estrella y delta para fuentes y cargas en sistemas trifásicos. Establece las relaciones de voltaje y corriente de fase y línea para sistemas balanceados.

Capítulo 6Ver detalles

Dispositivos y Circuitos Electrónicos

  • Lección 1 • Operación y Polarización del MOSFET

    Introduce la física de dispositivos NMOS y PMOS, sus características de transferencia y polarización. Conecta el comportamiento del MOSFET con el diseño de circuitos integrados digitales y analógicos.

  • Lección 2 • Análisis y Diseño de Amplificadores

    Diseña amplificadores de una etapa con BJT y MOSFET, y evalúa la ganancia y las impedancias de entrada y salida. Introduce la respuesta en frecuencia y el ancho de banda como métricas de rendimiento del amplificador.

  • Lección 3 • Circuitos de Amplificador Operacional

    Analiza el comportamiento del amp op ideal y práctico en configuraciones inversora, no inversora y con retroalimentación. Permite el diseño de filtros, integradores y circuitos de acondicionamiento de señales.

  • Lección 4 • Operación del Transistor de Unión Bipolar

    Analiza la estructura del BJT, sus regiones de operación y la polarización de CD para el diseño de amplificadores. Establece los modelos de pequeña señal utilizados en el análisis de amplificadores de CA.

  • Lección 5 • Física de Semiconductores y Diodos

    Cubre la teoría de la unión p-n, las características I-V del diodo y el diseño de circuitos rectificadores. Proporciona la base a nivel de dispositivo para todo el análisis de transistores posterior.

Capítulo 7Ver detalles

Campos Electromagnéticos y Máquinas

  • Lección 1 • Motores de Inducción

    Deriva el concepto de campo magnético rotatorio y analiza los circuitos equivalentes del motor de inducción. Cubre el deslizamiento, las curvas par-velocidad y el rendimiento para la selección de motores industriales.

  • Lección 2 • Máquinas de CD: Motores y Generadores

    Analiza la construcción de la máquina de CD, los circuitos equivalentes y las características par-velocidad. Permite la selección y dimensionamiento de motores de CD para aplicaciones de accionamiento.

  • Lección 3 • Fundamentos del Campo Electromagnético

    Revisa las leyes de los campos eléctrico y magnético, incluyendo las leyes de Gauss, Ampere y Faraday. Establece la base de teoría de campos para el análisis de transformadores y motores.

  • Lección 4 • Circuitos Magnéticos y Transformadores

    Modela circuitos magnéticos usando la analogía de la reluctancia y analiza los circuitos equivalentes del transformador. Cubre las pérdidas en el núcleo, la inductancia de dispersión y el rendimiento bajo carga.

  • Lección 5 • Máquinas Síncronas

    Analiza la operación del generador y motor síncrono usando diagramas fasoriales y circuitos equivalentes. Introduce el control de excitación y el ángulo de potencia para máquinas conectadas a la red.

Capítulo 8Ver detalles

Electrónica de Potencia y Sistemas de Control

  • Lección 1 • Inversores y Accionamientos de Motor de CA

    Cubre las topologías de inversor monofásico y trifásico, y las estrategias de modulación PWM. Conecta el diseño del inversor con la operación del variador de frecuencia para el control de motores.

  • Lección 2 • Diseño y Sintonización de Controladores PID

    Diseña controladores proporcional-integral-derivativo y aplica métodos de sintonización a sistemas reales. Permite a los estudiantes optimizar el rendimiento transitorio y de estado estable de sistemas regulados.

  • Lección 3 • Fundamentos del Sistema de Control por Retroalimentación

    Introduce el control de lazo abierto y lazo cerrado, las funciones de transferencia y los criterios de estabilidad. Proporciona la base de teoría de control para regular convertidores y accionamientos de potencia.

  • Lección 4 • Dispositivos Semiconductores de Potencia

    Introduce los SCR, IGBT y MOSFET como dispositivos de conmutación de potencia y sus requerimientos de accionamiento de compuerta. Establece las características de conmutación de dispositivos críticas para el diseño de convertidores.

  • Lección 5 • Topologías de Convertidores CD-CD

    Analiza los convertidores reductor, elevador y reductor-elevador en modos de conducción continua y discontinua. Permite el diseño de fuentes de alimentación de CD reguladas para sistemas electrónicos.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Estudiantes de ingeniería: que buscan un camino estructurado a través de los conceptos eléctricos fundamentales.

  • Técnicos: listos para pasar del trabajo práctico a roles de ingeniería analítica.

  • Egresados de física: que desean aplicar el conocimiento teórico a problemas reales de circuitos.

  • Personas en cambio de carrera: que transitan hacia la ingeniería eléctrica desde campos técnicos no relacionados.

  • Aficionados creadores: decididos a comprender la ciencia detrás de sus proyectos electrónicos.

  • Ingenieros jóvenes: que llenan vacíos de conocimiento dejados por titulaciones incompletas o muy enfocadas.

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 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

¿Quién es Dedika?

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