¿Qué es la electricidad y dónde la encontramos?
Una primera mirada a la electricidad como fenómeno natural, forma de energía y tecnología cotidiana.
Clases ordenadas, explicaciones directas y herramientas interactivas para comprender antes de conectar.
45 actividades publicadas
Una primera mirada a la electricidad como fenómeno natural, forma de energía y tecnología cotidiana.
De las observaciones antiguas a los semiconductores, computadoras y sistemas conectados.
Un modelo sencillo para comprender carga, electrones, iones y electricidad estática.
Baterías, fuentes, generación y diferencias conceptuales entre CC y CA.
Riesgos, inspección previa, orden, protección y límites del curso.
Qué necesita un circuito para funcionar y cómo representarlo.
Cómo la estructura y el entorno modifican el comportamiento eléctrico de los materiales.
Tres magnitudes explicadas a partir de observaciones y mediciones.
Funciones, bornes, escalas y mediciones básicas sin dañar el instrumento.
La relación entre tensión, corriente y resistencia después de comprender cada concepto.
Cómo identificar y seleccionar resistencias reales.
Relaciones entre nodos, corrientes, tensiones y resistencia equivalente.
Cómo se transforma la energía y por qué los componentes se calientan.
Capacidad, unidades, tensión nominal y usos frecuentes.
Una salida variable a partir de dos resistencias.
Conducción en un sentido, polaridad y limitación de corriente.
La relación entre corriente, campo magnético y movimiento.
Cómo una señal pequeña controla una carga mayor.
Cómo representar información mediante niveles, muestras y pulsos.
Comportamiento de resistencias y capacitores a lo largo del tiempo.
Conservación de carga y energía aplicada a redes con varias ramas.
De la unión PN a pequeñas etapas amplificadoras.
Rectificación, filtrado, regulación lineal y conmutada.
Acondicionar señales pequeñas antes de medirlas o controlarlas.
De puertas lógicas a microcontroladores y comunicación entre módulos.
Observar señales en el tiempo y localizar fallas con método.
Cierre avanzado basado en una necesidad real, documentación y mejora iterativa.
Introducción completa al microcontrolador, la placa, el entorno de desarrollo y el ciclo seguro de trabajo.
Programación de Arduino entendida desde estados físicos, unidades y funciones comprobables.
Encender un LED externo desde una salida digital usando resistencia limitadora.
Leer un pulsador y usar su estado para encender un LED.
Usar una LDR como divisor de tensión y leer cambios de luz en A0.
Mover un micro servo a posiciones fijas desde Arduino.
Uso del puerto serie como instrumento para observar, probar y explicar un programa.
Control gradual de actuadores y ejecución simultánea de tareas sin depender de delay.
Selección y conexión segura de los buses más usados en sistemas embebidos.
Comparación práctica de placas según tensión, pines, memoria, comunicaciones y ecosistema.
Buenas prácticas iniciales para usar multímetro y fuente de laboratorio.
Configuración segura de tensión y corriente para alimentar y diagnosticar prototipos.
Lectura de formas de onda y elección razonada de escalas, sonda y referencia.
Creación de estímulos controlados para estudiar filtros, amplificadores y entradas digitales.
Captura de estados digitales, tiempos y tramas para diagnosticar sistemas embebidos.
Interpretación responsable de cifras, tolerancias, resolución, exactitud y trazabilidad.
Integrar LDR, LED y Arduino para encender una luz cuando baja la iluminación.
Guía inicial para encontrar pinout, valores máximos, condiciones recomendadas y curvas importantes.