
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.
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.
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 • 44 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesElectricidad y Fundamentos de Circuitos
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 2OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de Análisis de Circuitos de CD
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 3OcultarOcultar detallesVer detallesCapacitores e Inductores
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 4OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de Circuitos de CA
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 5OcultarOcultar detallesVer detallesResonancia y Respuesta en Frecuencia
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 6OcultarOcultar detallesVer detallesDispositivos Semiconductores y Diodos
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 7OcultarOcultar detallesVer detallesTransistores Bipolares de Unión
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 8OcultarOcultar detallesVer detallesAmplificadores Operacionales y Aplicaciones
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.
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...

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