Electronica Basica con diseño de circuitos electronicos

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Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

El curso tiene como objetivo que el alumno pueda adquirir la capacidad de diseñar circuitos electrónicos para diferentes aplicaciones así como también la adquirir la capacidad de interpretar circuitos realizados por otro.

Incluye:

• Tensión, corriente y Resistencias
• Capacitores e Inductores
• Diodos
• Transistores TBJ
• Transistores FET
• Diseño de un Amplificador discreto
• Circuitos operacionales y retroalimentación
• Filtros activos y osciladores
• Amplificadores de precisión
• Diseño de un regulador lineal
• PCB

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Materias

  • Electrónica
  • Diseño circuitos
  • Electrónica básica
  • Diseño de circuitos electrónicos

Plan de estudios

Clase 1: Tensión, corriente y Resistencias


En nuestra primera clase aprenderemos las leyes fundamentales que constituyen a la electrónica. Así como también aprenderemos a manipular resistencias y su utilización en el diseño de circuitos electrónicos. Por último aprenderemos algunas reglas de diseño de vital importancia en el diseño de circuitos.


* Leyes fundamentales


- Ley de Ohm


- Ley de Kirchoff


- Ejemplos


* Resistencias


- Paralelo y Serie


- Código de Colores


- Características


- Ejemplos


- Simulación


* Entrada y Salida


- Divisor de tensión


- Divisor de Corriente


- Fuentes ideales de corriente y tensión


- Ejemplos


* Equivalente Thevenin


- Resistencia de pequeña señal


- Transferencia de Potencia


- Regla de diseño


- Ejemplos


Clase 2: Capacitores e Inductores


La electrónica si bien se encuentra gobernada en gran parte por las tensiones y corrientes continuas, también claramente predominan los valores alternos. En esta sección aprenderemos a manipular señales de tensión o corriente variables en el tiempo a partir de capacitores o inductores. Se analizarán las señales como dos fenómenos simultáneos vistos desde el dominio temporal y desde el dominio frecuencial.


* Señales


- Detalle sobre los diferentes tipos de señales


- Dominio en el tiempo y en la fecuencia


- Amplitudes y decibeles


* Capacitores


- Descripción


- Efecto sobre la corriente alterna y Continua


- Paralelo y Serie


- Código de Colores


- Circuitos con capacitores


- Ejemplos


* Inductores


- Descripción


- Efecto sobre la corriente alterna y Continua


- Transformadores


* Impedancia y Reactancia


- Números complejos


- Ley de Ohm generalizada


- Potencia en circuitos Reactivos


* Filtros RC


- Pasa bajos


- Pasa altos


- Pasa Banda


- Resonancia


- Diseño de un filtro.


- Simulación


Clase 3: Diodos


El surgimiento de los semiconductores revolucionó la electrónica. En esta clase conoceremos el modelo elemental físico/matemático que constituye a dispositivo semiconductor más elemental, el diodo. Veremos aplicaciones dentro del diseño de circuitos de los diodos de señal y zener.


* Dispositivos semiconductores


- Junturas PN


- Modelo físico/matemático


- Ejemplos


* Diodo de señal


- Rectificación


- Calculo del ripple


- Diversos circuitos con diodos


- Hoja de Datos


- Simulación


* Dido Zener


- Regulador de tensión.


- Hoja de Datos


- Simulación


Clase 4: Transistores TBJ


La necesidad de poder amplificar señales en una determinada parte de nuestro circuito se ve posibilitada gracias a los transistores.


El transistor constituye la pieza fundamental en el diseño de cualquier circuito electrónico. En esta sección aprenderemos a interpretar sus características principales y sus diferentes aplicaciones.


Tanto esta clase como la siguiente son abocadas a los tres tipos de transistores típicos utilizados: TBJ, MOSFET y JFET


* Transistor como un dispositivo semiconductor


- Modelo físico/matemático


- Ejemplos


* Circuitos con transistores


- El Transistor como llave


- El transistor en configuración colector común y emisor común


- El Transistor como fuente de corriente


- Polarización. Recta de Carga Estática y Dinámica


- Modelo de pequeña señal


- Impedancia de entrada/salida


- Fuentes Espejos de corriente y cargas activas


- Par diferencial


- Hoja de Datos


- Simulacion


Clase 5: Transistores FET


Continuando la clase anterior, veremos las diferencias entre los transistores bipolares(TBJ) y los de efecto de campo (FET). Cuando utilizar un transistor tipo FET en vez de uno bipolar, como polarizarlo y que aplicaciones prácticas posee.


* Transistor como un dispositivo semiconductor


- Modelo físico/matemático


- Capacitor MOS


- Formación del canal


- Diferencias entre MOSFET y JFET


- Ejemplos


* Circuitos con transistores


- Transistor como llave


- Resistencia variable


- Polarización. Recta de Carga Estática y Dinámica


- Modelo de pequeña señal


- Impendancia de entrada/salida


- Analisis diferentes circuitos.


- Hoja de Datos


- Simulacion


Clase 6


Con el objeto de fijar los conocimientos adquiridos hasta el momento, todo lo aprendido hasta el momento será aplicado al diseño de un circuito amplificador. Esta clase será de utilidad para reforzar conceptos y ver su aplicación en el mundo real.


* Diseño de un Amplificador discreto


Clase 7: Circuitos operacionales y retroalimentación


La retroalimentación constituye una de las técnicas más utilizadas dentro del diseño de circuitos electrónicos. Aprenderemos las bases de estos tipos de circuitos (realimentados) y su aplicación en los amplificadores operacionales.


* Feedback


- Concepto de sistema realimentado


- Diagrama de bloques


- Analisis de circuitos


* Amplificadores operacionales


- Amplificador de error


- Configuraciones


- Offset y Biasing


- Analisis de circuitos


- Hoja de Datos


- Simulacion


* Compensación


- Margen de Fase y Margen de Ganancia


- Polo dominante


Clase 8: Filtros activos y osciladores


A modo teórico nos introduciremos en los conceptos de los filtros activos y Osciladores. Cuando utilizarlos y que reglas gobiernan su diseño.


* Filtros Activos


- Filtros Sallen y Key


- Filtros Butterworth


- Filtros Chebyshev


- Circuitos con filtros activos


* Osciladores


- Introducción


- Circuitos con osciladores.


Clase 9: Amplificadores de precisión


Esta clase será la despedida de los temas relacionados con la electrónica analógica. Los amplificadores de instrumentación y de ruido son utilizados en diferentes áreas de la electrónica de precisión. Veremos los pilares fundamentales que constituyen su diseño.


* Amplificadores de instrumentación


- Amplificador diferencial


- Error en modo común y modo diferencial


- Slew Rate y rango dinámico


* Amplificadores de ruido


- Introducción


- Circuitos comunes


Clase 10: Diseño de un regulador lineal


Aplicando todos los conocimientos adquiridos hasta el momento, diseñaremos un regulador lineal que nos permitirá tener tensiones fijas en determinadas partes de nuestro circuito.


* Calculo de disipadores


* Diseño de un regulador de tensión


* Limitadores de corriente


* Protecciones


Clase 11: PCB


* Creacion de PCB


- Routeo


- Ruido


* Software de diseño


Clase: 12


- Resumen


- Consultas


- Ejemplos

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