
En la introducción se expondrán en resumen todas las lecciones del curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I :
Fundamentos de circuitos de corriente directa, aplicación de leyes (Ohm y Kirchhoff).
Uso de equipos e instrumentos: Multímetros analógicos y digitales, protoboard, fuentes de poder regulables.
Teoremas (Thevenin, Norton, Máxima Transferencia de Potencia), puente Wheatstone y Amplificadores operacionales
Comprobación de las magnitudes eléctricas utilizando el simulador Proteus Design Suite y implementado en circuitos reales utilizando un Protoboard con instrumentos de medición.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Una tabla con el código de colores de las resistencias eléctricas
Aprenderás a calcular los valores de las resistencias de 04, 05 y 06 bandas de colores
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Unos ejemplos prácticos para diferenciar los valores de las resistencias eléctricas junto con sus bandas de colores
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Diferenciar los buses de alimentación y los nodos de conexión de un protoboard de 830 agujeros
Aprenderás a utilizar los protoboard para la implementación de tus circuitos eléctricos
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aprenderás a utilizar los protoboard para la implementación real de tus circuitos eléctricos
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Diferenciar los tipos de multímetros analógicos y digitales para la medición de las magnitudes eléctricas fundamentales.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Las características principales de un multímetro analógico, las magnitudes y escalas que tiene el instrumento
Las desviaciones de cero y su correción que presentan los instrumentos analógicos en diferentes magnitudes.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Las características principales de un multímetro digital, las magnitudes y escalas que tiene el instrumento
La diferencia que existe en comparación de los multímetros analógicos
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Las características generales que tienen las fuentes de poder regulable
Se describe como ejemplo una fuente de poder regulable de 30V / 5A que será utilizada en los laboratorios del curso
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Se describe como ejemplo una fuente de poder regulable de 30V / 5A que será utilizada en los laboratorios del curso
En el siguiente laboratorio aprenderás lo siguiente:
Aplicar la ley de OHM calculando la resistencia, voltaje y corriente eléctrica en el circuito propuesto
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos de las magnitudes eléctricas
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación de la ley de OHM utilizando un protoboard y realizando las mediciones de voltajes y corrientes eléctricas.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
La primera ley de corriente y la segunda ley de voltajes de Kirchhoff.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Los pasos a seguir para aplicar el método de corrientes de mallas en un circuito eléctrico
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el método de corriente de mallas y cálcular matemáticamente las corrientes circulantes en cada dispositivo pasivo de un circuito
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos del método de corrientes de mallas
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación del método de corriente de mallas utilizando un protoboard y realizando las mediciones de las corrientes eléctricas con el multímetro digital
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Los pasos a seguir para aplicar el método de voltajes de nodos en un circuito eléctrico
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el método de voltajes de nodos y cálcular matemáticamente los voltajes en cada dispositivo pasivo de un circuito
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos del método de voltajes de nodos.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación del método de voltaje de nodos utilizando un protoboard y realizando las mediciones de los voltajes con el multímetro digital
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el teorema de Thevenin para simplificar los circuitos eléctricos propuestos y calcular el voltaje en las resistencias de cargas
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el teorema de Thevenin y cálcular matemáticamente el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para simplificar circuitos eléctricos.
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos del teorema de Thevenin.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación del teorema de Thevenin utilizando un protoboard y realizando la medición del voltaje en la carga eléctrica con el multímetro digital
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el teorema de Norton para simplificar los circuitos eléctricos propuestos y calcular la corriente circulante en las resistencias de cargas
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar el teorema de Norton y cálcular matemáticamente la corriente de Norton y la resistencia de Norton para simplificar circuitos eléctricos.
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos del teorema de Norton.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación del teorema de Norton utilizando un protoboard y realizando la medición de la corriente circulante en la resistencia de carga eléctrica con el multímetro digital
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Aplicar la aplicación de los puentes Wheatstone en los circuitos eléctricos y en la instrumentación industrial
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
La demostración de los puentes Wheatstone para obtener el equilibrio de cargas eléctricas en un circuito.
Se aprenderá a simular previamente el circuito propuesto en el simulador Proteus Design Suite para verificar los cálculos de puente de Wheatstone.
En la siguiente lección aprenderás lo siguiente:
Demostrar en un circuito real la aplicación del puente de Wheatstone utilizando un protoboard y realizando la medición de los voltajes en los nodos de la resistencia de carga eléctrica con el multímetro digital
Estimado alumno te invito a este fascinante curso donde podrás aprender a implementar las leyes y teoremas fundamentales para el análisis de tus Circuitos eléctricos, aprendiendo a utilizar las herramientas que todo técnico e ingeniero usan en la implementación real de sus circuitos como un protoboard, multímetros analógicos, digitales, fuentes de poder regulables, y que podrás monitorear en tiempo real. Y no solo eso, sino que podrás verificar las magnitudes eléctricas de voltaje, intensidad de corriente y potencia previamente en el simulador Proteus Design Suite.
Este curso va a enseñarte de una manera práctica a realizar los cálculos matemáticos para demostrar la ley de Ohm, la Ley de Kirchhoff, los métodos de corrientes de mallas y voltajes de nodos, y como podremos utilizar dichos métodos en los teoremas de thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. También demostraremos la aplicación de los puentes wheasthone y su utilidad en la instrumentación industrial. Pero esto, no termina allí, también aprenderás a utilizar, diseñar e implementar en nuestro protoboard los amplificadores operaciones y como se utiliza la ganancia de salida en los sistemas digitales.
Si quieres aprender las leyes fundamentales de la ingeniería eléctrica y como implementar correctamente en un protoboard, realizando mediciones de las magnitudes eléctricas fundamentes te esperamos en el siguiente curso de “Análisis de circuitos eléctricos I”