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Curso de electrónica industrial
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Curso de electrónica industrial

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Domina las habilidades eléctricas y electrónicas que más demandan los empleadores industriales. Este curso te lleva desde la teoría fundamental de circuitos hasta los PLCs, los variadores de frecuencia y la conectividad IIoT. Cada tema se basa en equipos reales, cableado real y escenarios de diagnóstico de fallas reales. Si trabajas en la industria o quieres hacerlo, esta es la capacitación que te lleva hasta ahí.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Desarrollarás un conocimiento completo de circuitos de CD y CA, componentes electrónicos y diseño de fuentes de alimentación. A partir de ahí, avanzarás hacia la lógica digital, los amplificadores operacionales y los sistemas de sensores industriales. Aprenderás a programar y diagnosticar PLCs usando lógica de escalera, incluyendo temporizadores, contadores e instrucciones analógicas. El control de motores, los variadores de frecuencia y el diagnóstico de fallas en variadores se cubren por completo. El curso también aborda las redes de comunicación industrial, la calidad de la energía y las normas de seguridad eléctrica, incluyendo bloqueo/etiquetado y riesgo de arco eléctrico. Al finalizar, tendrás el conocimiento técnico y las habilidades prácticas para trabajar con confianza en sistemas de automatización y control industrial.

Cómo estudias de forma práctica Curso de electrónica industrial

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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 • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos de Teoría Eléctrica

  • Lección 1 • Voltaje, Corriente y Resistencia

    Define las tres cantidades eléctricas fundamentales y sus unidades. Conecta estas cantidades mediante la Ley de Ohm para el análisis de circuitos.

  • Lección 2 • Estructura Atómica y Flujo de Electrones

    Abarca los modelos atómicos, los electrones de valencia y los conductores vs. aislantes. Proporciona la base física para entender el flujo de corriente en sistemas industriales.

  • Lección 3 • Medición Eléctrica y Equipo de Prueba

    Presenta los multímetros, amperímetros y voltímetros usados en entornos industriales. Desarrolla prácticas de medición seguras y precisas para cantidades de CD.

  • Lección 4 • Técnicas de Análisis de Circuitos de CD

    Aplica las Leyes de Voltaje y Corriente de Kirchhoff a circuitos en serie, en paralelo y serie-paralelo. Desarrolla habilidades analíticas esenciales para la resolución de problemas en tableros industriales.

Capítulo 2Ver detalles

Fundamentos de Corriente Alterna

  • Lección 1 • Potencia en Circuitos de CA

    Distingue la potencia real, reactiva y aparente e introduce el factor de potencia. Aplicable directamente a la eficiencia energética industrial y la gestión de carga de motores.

  • Lección 2 • Capacitancia en Circuitos de CA

    Explica el comportamiento del capacitor, la reactancia capacitiva y las relaciones de fase corriente-voltaje. Conecta la teoría del capacitor con aplicaciones de filtrado y corrección del factor de potencia.

  • Lección 3 • Características de la Forma de Onda de CA

    Describe las formas de onda sinusoidales, frecuencia, periodo, amplitud y valores RMS. Establece el vocabulario necesario para todo el análisis posterior de circuitos de CA.

  • Lección 4 • Inductancia en Circuitos de CA

    Abarca el comportamiento del inductor, la reactancia inductiva y las relaciones de fase voltaje-corriente. Prepara a los estudiantes para el análisis de circuitos de transformadores y motores.

  • Lección 5 • Impedancia y Análisis Fasorial

    Combina resistencia, capacitancia e inductancia en la impedancia usando diagramas fasoriales. Permite el análisis completo de circuitos de CA para la evaluación de equipos industriales.

Capítulo 3Ver detalles

Componentes y Dispositivos Electrónicos

  • Lección 1 • Tiristores y Semiconductores de Potencia

    Abarca los SCR, TRIAC y DIAC utilizados en aplicaciones de control de potencia industrial. Conecta las características del dispositivo con los circuitos de control de fase y velocidad de motores.

  • Lección 2 • Transistores Bipolares de Unión

    Abarca la estructura del BJT, regiones de operación y modos de conmutación vs. amplificación. Prepara a los estudiantes para analizar circuitos de control y driver basados en transistores.

  • Lección 3 • Resistores, Capacitores e Inductores

    Abarca la identificación de componentes, valores nominales, tolerancias y modos de falla. Fundamenta a los estudiantes en la selección de componentes pasivos para el diseño de circuitos industriales.

  • Lección 4 • Diodos Semiconductores

    Explica la teoría de la unión P-N, polarización directa, polarización inversa y especificaciones de diodos. Conecta el comportamiento del diodo con aplicaciones de rectificadores y circuitos de protección.

  • Lección 5 • Transistores de Efecto de Campo

    Presenta la operación del JFET y MOSFET, control de compuerta y parámetros clave. Relevante para variadores de motores industriales, fuentes de alimentación y circuitos de conmutación.

Capítulo 4Ver detalles

Rectificadores, Fuentes de Alimentación y Filtrado

  • Lección 1 • Rectificadores de Media Onda y Onda Completa

    Analiza las topologías de rectificadores monofásicos y sus formas de onda de salida. Establece la base para entender las fuentes de CD reguladas industriales.

  • Lección 2 • Circuitos de Protección en Fuentes de Alimentación

    Abarca métodos de protección contra sobrecorriente, sobretensión y polaridad inversa. Directamente aplicable a la protección de tableros de control industrial y equipos sensibles.

  • Lección 3 • Circuitos de Filtro y Reducción de Rizo

    Abarca diseños de filtros con capacitor, inductor y LC para suavizar la salida rectificada. Conecta el diseño de filtros con los niveles de rizo aceptables en circuitos de control industrial.

  • Lección 4 • Rectificación Trifásica

    Extiende el análisis de rectificadores a sistemas trifásicos comunes en instalaciones industriales. Abarca configuraciones de seis y doce pulsos y sus características de rizo.

  • Lección 5 • Reguladores de Voltaje

    Explica la operación de reguladores lineales y conmutados, regulación de carga y regulación de línea. Prepara a los estudiantes para seleccionar y resolver problemas de reguladores en equipos industriales.

Capítulo 5Ver detalles

Amplificadores Operacionales y Acondicionamiento de Señales

  • Lección 1 • Filtros Activos para Procesamiento de Señales

    Abarca filtros activos de primer y segundo orden pasabajas, pasaaltas y pasabanda. Usados para eliminar ruido de las señales de sensores antes de la conversión analógica a digital.

  • Lección 2 • Comparadores y Disparadores Schmitt

    Explica la operación del comparador de lazo abierto y la histéresis en circuitos disparadores Schmitt. Aplica a la detección de umbrales y conmutación inmune al ruido en controles industriales.

  • Lección 3 • Amplificadores Sumador, Diferencial y de Instrumentación

    Abarca topologías de amplificadores de múltiples entradas y amplificadores de instrumentación de alto CMRR. Esencial para procesar múltiples señales de sensores en sistemas de medición industrial.

  • Lección 4 • Características del Amplificador Operacional y Modelo Ideal

    Abarca la ganancia de lazo abierto, impedancia de entrada, impedancia de salida y ancho de banda. Establece el modelo de amplificador operacional ideal usado en el diseño de acondicionamiento de señales industriales.

  • Lección 5 • Amplificadores Inversor y No Inversor

    Analiza la ganancia de lazo cerrado, la tierra virtual y la retroalimentación en configuraciones estándar. Conecta el diseño de amplificadores con el escalamiento de señales de sensores en sistemas industriales.

Capítulo 6Ver detalles

Electrónica Digital y Sistemas Lógicos

  • Lección 1 • Lógica Secuencial y Flip-Flops

    Presenta los flip-flops SR, D, JK y T y sus diagramas de tiempo. Proporciona la base para contadores, registros y máquinas de estado en controladores industriales.

  • Lección 2 • Álgebra Booleana y Compuertas Lógicas

    Abarca las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR y la simplificación booleana. Permite a los estudiantes diseñar y reducir expresiones lógicas para circuitos de control industrial.

  • Lección 3 • Diseño de Circuitos Lógicos Combinacionales

    Aplica métodos booleanos para diseñar codificadores, decodificadores, multiplexores y sumadores. Directamente relevante para el enrutamiento de datos y aritmética en sistemas digitales industriales.

  • Lección 4 • Sistemas Numéricos y Códigos Digitales

    Presenta los sistemas numéricos binario, octal, hexadecimal y BCD y sus conversiones. Proporciona la base numérica para programar y resolver problemas en sistemas digitales industriales.

  • Lección 5 • Contadores, Registros y Máquinas de Estado

    Abarca contadores síncronos y asíncronos, registros de desplazamiento y máquinas de estado finito. Aplicado a la secuenciación y almacenamiento de datos en lógica de automatización industrial.

Capítulo 7Ver detalles

Sistemas de Control Industrial y PLCs

  • Lección 1 • Resolución de Problemas y Mantenimiento de PLC

    Aplica métodos sistemáticos de localización de fallas a problemas de hardware y programa del PLC. Desarrolla las habilidades de diagnóstico requeridas para minimizar el tiempo de inactividad industrial.

  • Lección 2 • Hardware del PLC y Módulos de I/O

    Abarca la CPU del PLC, fuente de alimentación, módulos de I/O discretos y analógicos, y prácticas de cableado. Prepara a los estudiantes para seleccionar e instalar hardware de PLC para aplicaciones industriales.

  • Lección 3 • Fundamentos de Programación en Escalera

    Presenta los elementos del diagrama de escalera incluyendo contactos, bobinas, temporizadores y contadores. Permite a los estudiantes escribir e interpretar programas básicos de PLC para máquinas industriales.

  • Lección 4 • Instrucciones Avanzadas de PLC y Manejo de Datos

    Abarca instrucciones de comparación, matemáticas, movimiento y manipulación de datos en lógica de escalera. Extiende la capacidad de programación a aplicaciones de control de procesos y gestión de recetas.

  • Lección 5 • Arquitectura del Sistema de Control Industrial

    Describe el control de lazo abierto y lazo cerrado, sensores, actuadores y la jerarquía de control. Enmarca el papel de los PLCs dentro del diseño más amplio de sistemas de automatización industrial.

Capítulo 8Ver detalles

Variadores de Velocidad y Control de Motores

  • Lección 1 • Arrancadores de Motor y Contactores

    Abarca los métodos de arranque directo en línea, estrella-delta y arrancador suave. Conecta la selección del método de arranque con la protección del motor y los requisitos de carga mecánica.

  • Lección 2 • Resolución de Problemas del Variador y Análisis de Fallas

    Aplica la interpretación de códigos de falla y diagnósticos sistemáticos a fallas de VFD. Reduce el tiempo de inactividad industrial mediante el análisis estructurado de fallas del variador y acciones correctivas.

  • Lección 3 • Operación del Variador de Frecuencia

    Explica las etapas del rectificador, bus de CD e inversor del VFD y la generación de salida PWM. Prepara a los estudiantes para entender la operación del variador para el control de velocidad de motores de CA.

  • Lección 4 • Principios de Motores de CD y CA

    Revisa la construcción del motor de CD, curvas par-velocidad y teoría del motor de inducción de CA. Establece el conocimiento de motores requerido para la selección del variador y diseño del control.

  • Lección 5 • Configuración de Parámetros y Puesta en Marcha del VFD

    Abarca parámetros esenciales del VFD como aceleración, desaceleración, límites y configuración de I/O. Desarrolla habilidades prácticas de puesta en marcha para instalaciones de variadores industriales.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Técnicos de mantenimiento: que buscan ir más allá del trabajo mecánico hacia los sistemas eléctricos.

  • Electricistas: que desean ampliar sus habilidades hacia la tecnología de automatización y control.

  • Estudiantes de ingeniería: que buscan un contexto industrial práctico para complementar sus cursos académicos.

  • Personas que buscan un cambio de carrera: que ingresan a la industria manufacturera o de procesos desde áreas sin relación.

  • Técnicos en instrumentación: que buscan agregar experiencia en PLC y variadores a su conjunto de habilidades existente.

  • Operadores de instalaciones: responsables del tiempo de actividad del equipo y con interés en diagnosticar fallas de forma independiente.

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

¿Quién es Dedika?

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