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Curso de electrónica básica
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Curso de electrónica básica

Construye una base sólida en electrónica dominando los principios fundamentales que impulsan cada circuito con el que trabajarás. Este curso te lleva desde los conceptos básicos de voltaje y corriente hasta semiconductores, transistores y amplificadores operacionales. Ya sea que empieces desde cero o que estés llenando vacíos, obtendrás el conocimiento técnico para analizar y diseñar circuitos reales con confianza.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Comenzarás con los fundamentos de carga, voltaje, corriente y resistencia, para luego adentrarte en el análisis sistemático de circuitos de CD utilizando las leyes de Kirchhoff, el método de voltaje en nodos y el de corrientes de malla. A continuación, estudiarás capacitores, inductores y respuestas transitorias antes de abordar circuitos de CA, fasores y respuesta en frecuencia. El curso cubre resonancia, diseño de filtros pasivos y diagramas de Bode, y luego pasa a dispositivos semiconductores, incluyendo diodos, BJT y amplificadores operacionales. El material complementario introduce simulación SPICE, fundamentos de diseño de PCB, diseño de fuentes de alimentación y métodos profesionales de resolución de problemas. Al finalizar, tendrás una comprensión completa y práctica de la electrónica analógica, desde los principios básicos hasta la aplicación en el mundo real.

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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.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 44 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Electricidad y Fundamentos de Circuitos

  • Lección 1 • Ley de Ohm y sus Aplicaciones

    Presenta la relación lineal V = IR y la aplica a cálculos simples. Los estudiantes resuelven para cualquier cantidad dadas las otras dos.

  • Lección 2 • Potencia y Energía Eléctrica

    Define la potencia como la tasa de transferencia de energía e introduce P = VI. Conecta los cálculos de potencia con las especificaciones de componentes del mundo real.

  • Lección 3 • Voltaje, Corriente y Resistencia

    Define las tres cantidades eléctricas fundamentales y sus unidades. Proporciona la base conceptual para todo el análisis de circuitos que sigue.

  • Lección 4 • Diagramas de Circuitos y Símbolos

    Enseña los símbolos esquemáticos estándar y las convenciones de diagramas usados en todo el curso. Los estudiantes leen y dibujan esquemáticos básicos de circuitos con precisión.

  • Lección 5 • Estructura Atómica y Carga Eléctrica

    Cubre protones, electrones y polaridad de carga como base de la electricidad. Vincula el comportamiento atómico con fenómenos eléctricos observables en circuitos.

Capítulo 2Ver detalles

Técnicas de Análisis de Circuitos de CD

  • Lección 1 • Método de Voltaje en Nodos

    Presenta un enfoque sistemático basado en nodos para el análisis de circuitos. Reduce circuitos complejos a un conjunto mínimo de ecuaciones usando voltajes de nodo.

  • Lección 2 • Método de Corriente de Malla

    Introduce el análisis de mallas como alternativa al análisis nodal para circuitos planares. Los estudiantes eligen el método más eficiente para una topología dada.

  • Lección 3 • Leyes de Voltaje y Corriente de Kirchhoff

    Introduce KVL y KCL como principios universales de conservación. Los estudiantes escriben y resuelven ecuaciones de lazo y nodo para circuitos multi-rama.

  • Lección 4 • Circuitos de Resistencias en Serie y Paralelo

    Cubre fórmulas de resistencia equivalente para configuraciones en serie y paralelo. Los estudiantes simplifican redes de múltiples resistencias en valores equivalentes únicos.

  • Lección 5 • Equivalentes de Thevenin y Norton

    Enseña la simplificación de circuitos usando modelos de fuente equivalentes. Los estudiantes reemplazan redes complejas con equivalentes de dos elementos para análisis de carga.

  • Lección 6 • Principio de Superposición

    Aplica superposición a circuitos con múltiples fuentes independientes. Los estudiantes aíslan la contribución de cada fuente y suman los resultados.

Capítulo 3Ver detalles

Capacitores e Inductores

  • Lección 1 • Capacitores en Serie y Paralelo

    Deriva la capacitancia equivalente para combinaciones en serie y paralelo. Los estudiantes simplifican redes de capacitores para el análisis de circuitos.

  • Lección 2 • Respuestas Transitorias de RC y RL

    Analiza respuestas de circuitos de primer orden a entradas escalón usando constantes de tiempo. Los estudiantes calculan formas de onda de voltaje y corriente durante la carga y descarga.

  • Lección 3 • Construcción y Comportamiento del Capacitor

    Explica cómo los capacitores almacenan carga en placas paralelas y define la capacitancia. Vincula la construcción física con las características eléctricas.

  • Lección 4 • Construcción y Comportamiento del Inductor

    Describe cómo los inductores almacenan energía en campos magnéticos y define la inductancia. Conecta la geometría de la bobina con el valor de inductancia.

  • Lección 5 • Inductores en Serie y Paralelo

    Deriva fórmulas de inductancia equivalente y aborda la inductancia mutua. Los estudiantes combinan inductores y consideran los efectos de acoplamiento.

Capítulo 4Ver detalles

Fundamentos de Circuitos de CA

  • Lección 1 • Impedancia de Elementos R, L y C

    Define la impedancia como la generalización en CA de la resistencia. Los estudiantes calculan la impedancia para cada tipo de elemento a una frecuencia dada.

  • Lección 2 • Análisis de Circuitos de CA con Fasores

    Aplica KVL, KCL y Ley de Ohm en el dominio fasorial a circuitos de CA. Los estudiantes resuelven para voltajes y corrientes fasoriales en redes de CA en serie y paralelo.

  • Lección 3 • Representación Fasorial de Señales de CA

    Convierte señales sinusoidales del dominio del tiempo a notación fasorial. Permite la manipulación algebraica de cantidades de CA en lugar de ecuaciones diferenciales.

  • Lección 4 • Características de Formas de Onda Sinusoidales

    Define amplitud, frecuencia, período y fase para señales sinusoidales. Los estudiantes extraen todos los parámetros de forma de onda de ecuaciones y gráficas.

  • Lección 5 • Potencia de CA: Real, Reactiva y Aparente

    Distingue entre potencia real, reactiva y aparente e introduce el factor de potencia. Los estudiantes calculan cada tipo de potencia e interpretan triángulos de potencia.

Capítulo 5Ver detalles

Resonancia y Respuesta en Frecuencia

  • Lección 1 • Diseño de Filtros Pasivos

    Cubre topologías de filtros pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda. Los estudiantes seleccionan valores de componentes para lograr frecuencias de corte especificadas.

  • Lección 2 • Respuesta en Frecuencia y Diagramas de Bode

    Introduce funciones de transferencia y diagramas de magnitud y fase de Bode. Los estudiantes dibujan e interpretan curvas de respuesta en frecuencia para circuitos básicos.

  • Lección 3 • Consideraciones Prácticas de Filtros

    Aborda limitaciones de filtros del mundo real incluyendo tolerancias de componentes y efectos de carga. Los estudiantes evalúan el rendimiento del filtro bajo condiciones no ideales.

  • Lección 4 • Resonancia Serie RLC

    Deriva la frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie y analiza el comportamiento de impedancia. Los estudiantes calculan la frecuencia de resonancia, ancho de banda y factor Q.

  • Lección 5 • Resonancia Paralelo RLC

    Analiza la resonancia en paralelo y la contrasta con la resonancia en serie. Los estudiantes identifican el comportamiento del circuito tanque y calculan parámetros resonantes en paralelo.

Capítulo 6Ver detalles

Dispositivos Semiconductores y Diodos

  • Lección 1 • Circuitos Rectificadores

    Analiza topologías de rectificador de media onda y onda completa para conversión de CA a CD. Los estudiantes calculan voltaje de salida, rizado y clasificaciones PIV.

  • Lección 2 • Modelos de Circuitos con Diodos

    Introduce modelos de diodo ideal, caída de voltaje constante y pequeña señal. Los estudiantes seleccionan el modelo apropiado para una tarea de análisis dada.

  • Lección 3 • Diodos Zener y Regulación de Voltaje

    Cubre la ruptura Zener y su uso en reguladores de voltaje en derivación. Los estudiantes diseñan circuitos reguladores Zener simples con valores de resistencia apropiados.

  • Lección 4 • Fundamentos de Física de Semiconductores

    Cubre semiconductores intrínsecos y extrínsecos, dopaje y tipos de portadores. Proporciona la base física para entender el comportamiento de la unión p-n.

  • Lección 5 • Diodos de Propósito Especial

    Revisa LEDs, Schottky y fotodiodos y sus características únicas. Los estudiantes emparejan el tipo de diodo con los requisitos de la aplicación.

  • Lección 6 • Unión P-N y Operación del Diodo

    Explica la formación de la región de agotamiento y el comportamiento de polarización directa e inversa. Los estudiantes predicen estados de conducción del diodo en contextos de circuito.

Capítulo 7Ver detalles

Transistores Bipolares de Unión

  • Lección 1 • Circuitos de Conmutación con BJT

    Aplica regiones de saturación y corte del BJT a aplicaciones de conmutación digital. Los estudiantes diseñan interruptores de transistor para manejar cargas desde señales lógicas.

  • Lección 2 • Configuraciones de Colector Común y Base Común

    Cubre amplificadores seguidor de emisor y base común y sus compromisos. Los estudiantes seleccionan la configuración apropiada para tareas de adaptación de impedancias.

  • Lección 3 • Amplificador de Emisor Común

    Analiza la configuración de emisor común para ganancia de voltaje e impedancia. Los estudiantes calculan ganancia, impedancia de entrada e impedancia de salida.

  • Lección 4 • Polarización de CD de Circuitos BJT

    Cubre configuraciones de polarización fija, divisor de voltaje y emisor estabilizado. Los estudiantes calculan puntos de operación de reposo para diseño de amplificadores estables.

  • Lección 5 • Estructura del BJT y Regiones de Operación

    Describe estructuras de transistores NPN y PNP y sus cuatro regiones de operación. Los estudiantes identifican las regiones activa, saturación, corte y ruptura.

  • Lección 6 • Modelo de Pequeña Señal del BJT

    Introduce los modelos híbrido-pi y T para análisis de CA de pequeña señal. Los estudiantes reemplazan el BJT con su modelo equivalente para encontrar ganancia e impedancia.

Capítulo 8Ver detalles

Amplificadores Operacionales y Aplicaciones

  • Lección 1 • Circuitos Integrador y Diferenciador

    Reemplaza las resistencias de retroalimentación con capacitores para realizar operaciones matemáticas. Los estudiantes analizan las formas de onda de salida del integrador y diferenciador.

  • Lección 2 • Amplificadores Inversor y No Inversor

    Deriva expresiones de ganancia en lazo cerrado para ambas configuraciones fundamentales. Los estudiantes seleccionan valores de resistencia para lograr una ganancia especificada.

  • Lección 3 • Amplificadores Sumador, Diferencial e Instrumentación

    Extiende el análisis de op-amp a configuraciones de múltiples entradas y diferenciales. Los estudiantes diseñan mezcladores sumadores y amplificadores diferenciales para aplicaciones de sensores.

  • Lección 4 • Comparadores y Disparadores Schmitt

    Usa op-amps en configuraciones de lazo abierto y retroalimentación positiva para conmutación. Los estudiantes diseñan comparadores con histéresis para eliminar el parpadeo de salida.

  • Lección 5 • Características Ideales del Op-Amp

    Define ganancia infinita, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero como propiedades ideales del op-amp. Los estudiantes aplican los conceptos de corto virtual y circuito abierto virtual.

  • Lección 6 • Parámetros No Ideales del Op-Amp

    Aborda el voltaje de offset, corriente de polarización, tasa de variación y limitaciones de ancho de banda. Los estudiantes evalúan cómo los parámetros no ideales afectan el rendimiento del circuito.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Aficionados creadores: listos para ir más allá de los experimentos de prueba y error en protoboard.

  • Estudiantes de ingeniería eléctrica: que necesitan un dominio conceptual más sólido de los circuitos analógicos.

  • Ingenieros mecánicos: que amplían sus habilidades para incluir conocimientos básicos de electrónica.

  • Personas que cambian de carrera: que ingresan a hardware, robótica o sistemas embebidos desde campos no relacionados.

  • Técnicos: que buscan la teoría detrás del equipo al que ya dan servicio a diario.

  • Educadores STEM: que construyen experiencia personal antes de enseñar electrónica a sus estudiantes.

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 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, simple 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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