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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

¿Por qué Microchips.academy?

Microchips.academy es la primera academia online de semiconductores en español. Nuestro propósito es democratizar el acceso al conocimiento en chips, electrónica y microfabricación, un sector en plena expansión que superará el billón de dólares en 2030.

Estudia a tu ritmo

En Microchips.academy decides cuándo y dónde aprender. Todos nuestros cursos de semiconductores y electrónica están disponibles 100 % online, con acceso inmediato desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o móvil).

Certified qualification

Logo of the Instituto de Semiconductores, featuring a circular emblem with a microchip icon and laurel branches, representing science and technology.Todos nuestros cursos incluyen un certificado digital con código QR verificable, emitido en alianza con el Instituto de Semiconductores.

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Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

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Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
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    – Preguntas de repaso.
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Descripción:

Este curso enseña a trabajar de manera segura con circuitos electrónicos desde cero. Cubre fundamentos de seguridad eléctrica, protección contra descargas electrostáticas (ESD), uso correcto de herramientas básicas (multímetro, fuente de alimentación, soldador) y cómo montar un banco de trabajo ordenado y funcional.

Está diseñado para estudiantes, aficionados, makers y principiantes que desean aprender a manipular componentes y herramientas sin riesgos. La metodología combina explicaciones claras con demostraciones prácticas paso a paso, rutinas de chequeo profesional y ejercicios de autoevaluación.

Al finalizar, el alumno será capaz de instalar su propio mini-laboratorio casero, manejar componentes y herramientas con seguridad, aplicar rutinas de chequeo antes y después de cada sesión, y evitar los errores más comunes que dañan equipos o generan riesgos. Este curso es también el punto de partida seguro para cualquier práctica posterior.

Plan de estudios

  1. Fundamentos de seguridad eléctrica
    - Por qué la electricidad puede ser peligrosa.
    - Diferencia entre voltaje y corriente.
    - Riesgos comunes en un laboratorio casero.
    - Cómo evitar accidentes básicos.
  2. Descargas electrostáticas (ESD)
    - Qué es la electricidad estática.
    - Cómo las descargas invisibles dañan los chips.
    - Uso de pulseras antiestáticas y superficies ESD.
    - Ejemplos reales de fallos por ESD.
    - Práctica: cómo descargar correctamente antes de tocar componentes.
  3. Uso seguro de herramientas básicas
    -  Multímetro: cómo no romperlo, medición segura de voltaje/corriente/resistencia.
    - Fuente de alimentación: ajuste correcto de voltaje y corriente, limitación CC/CV.
    - Soldador: riesgos del calor y los humos, técnica de soldadura segura.
  4. Organización del banco de trabajo
    - Orden y ergonomía básica.
    - Gestión de cables y fuentes de iluminación.
    - Materiales recomendados (alfombrilla ESD, recipientes para componentes).
    - Ejemplo de setup de laboratorio casero real.
  5. Checklist de seguridad profesional
    - Checklist pre-encendido (antes de cada práctica).
    - Checklist post-sesión (después de trabajar).
    - Ejercicios de simulación de fallos comunes.
  6. Prácticas guiadas y autoevaluación
    - Uso seguro del multímetro en práctica real.
    - Configuración correcta de fuente de alimentación.
    - Soldadura de prueba con técnica segura.
    - Preguntas de repaso con feedback automático.

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Descripción:

Este curso introduce al alumno en el funcionamiento interno de un microchip, desde los materiales que lo componen hasta las aplicaciones que usamos a diario.

Explicado con un lenguaje accesible y ejemplos cotidianos, el estudiante comprenderá qué es un semiconductor, cómo se fabrican los chips modernos, qué son los transistores y por qué millones de ellos caben dentro de un teléfono móvil.

Además, se explora el viaje del material desde el cuarzo hasta el silicio purificado, así como el proceso industrial de fabricación en sala blanca. Es un curso ideal para cualquier persona que quiera “levantar la tapa” y entender lo que ocurre dentro de un chip sin necesidad de conocimientos previos.

Plan de estudios

  1. ¿Qué es un semiconductor?
    – Conductor vs aislante vs semiconductor.
    – Propiedades electrónicas básicas.
    – Por qué los chips están basados en silicio.
    – Ejemplos en la vida real.
  2. El viaje del silicio: del cuarzo al chip
    – El cuarzo como materia prima.
    – Obtención del silicio purificado.
    – Crecimiento del cristal (método Czochralski explicado simple).
    – Corte de obleas (wafers) y pulido.
  3. El transistor: el “interruptor” fundamental
    – Qué es un transistor explicado sin matemáticas.
    – Cómo controla una señal eléctrica.
    – Comparación entre BJT y MOSFET.
    – Mini-ejemplo: cómo un móvil procesa información.
  4. Proceso de fabricación de un chip (versión accesible)
    – Fotolitografía (explicada como “hacer capas de patrones con luz”).
    – Dopado y formación de regiones activas.
    – Deposición y grabado.
    – Encapsulado final: el chip que llega al consumidor.
    – ¿Qué es una sala blanca y por qué debe estar tan limpia?
  5. Mapa de aplicaciones reales
    – Chip en un móvil: CPU, GPU, sensores, memoria.
    – Chip en automoción: ADAS, potencia, microcontroladores.
    – Electrodomésticos inteligentes.
    – Industria y energía.
    – Futuro: IA, conectividad, sensores avanzados.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Pequeñas animaciones y preguntas interactivas.
    – “Identifica el chip en un dispositivo real”.
    – Test de comprensión final.

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Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
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Descripción:

La instrumentación es el “alfabeto” de cualquier persona que quiera trabajar con electrónica. Este curso enseña a usar correctamente los tres instrumentos esenciales del laboratorio: el multímetro, la fuente de alimentación regulada y el osciloscopio.

A través de ejemplos prácticos, ejercicios guiados y diagnósticos reales, el alumno aprenderá a medir voltajes, corrientes y resistencias sin dañar los componentes; a configurar correctamente la fuente para evitar sobrecorrientes; y a visualizar señales en un osciloscopio, entendiendo qué significan sus formas de onda.

Es un curso perfecto para crearse un mini-laboratorio en casa y adquirir confianza al medir, comprobar y diagnosticar circuitos reales.

Plan de estudios

  1. Introducción a los componentes electrónicos
    – Importancia de medir correctamente.
    – Errores frecuentes en principiantes.
    – Breve repaso del “ecosistema de instrumentos”.
  2. Multímetro digital
    – 2.1 Medición de voltaje (DC/AC)
    – Dónde colocar las puntas.
    – Rango, precisión y errores típicos.
    – Práctica: medir pilas, adaptadores y salidas de Arduino.
    – 2.2 Medición de corriente
    – Configuración correcta (serie).
    – Fusión de fusibles internos: cómo evitarlo.
    – Práctica: corriente en un LED y en un motor.
    – 2.3 Medición de resistencia y continuidad
    – Cómo interpretar los valores reales.
    – Comprobar cables, pistas y diodos.
    – Práctica: identificar resistencias con el multímetro.
  3. Fuente de alimentación regulada
    – Funcionamiento CC/CV.
    – Ajuste de voltaje y corriente.
    – Limitación de corriente para proteger circuitos.
    – Práctica: alimentar un circuito LED seguro.
    – Diagnóstico: localizar un cortocircuito con la fuente.
  4. Primeros pasos con el osciloscopio
    – Partes del osciloscopio (vertical, horizontal, trigger).
    – Sondas, atenuación y masa.
    – Lectura básica de señales: onda cuadrada, seno y ruido.
    – Práctica: visualizar PWM y señales de Arduino.
    – Diagnóstico: detectar rebotes en un pulsador.
  5. Casos prácticos de diagnóstico
    – LED que no enciende: pasos de comprobación.
    – Motor que no arranca: cómo identificar la causa.
    – Ejemplo completo: análisis de un pequeño circuito real.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Rutinas de medición segura.
    – Ejercicios interactivos.
    – Test final con interpretación de mediciones.

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Titulación certificada

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Descripción:

La simulación electrónica permite probar un circuito antes de montarlo físicamente, ahorrando tiempo, errores y componentes. Este curso introduce al alumno en tres herramientas clave:

  • Tinkercad Circuits – Ideal para principiantes y protoboard virtual.
  • Falstad – Simulaciones interactivas en tiempo real.
  • SPICE – El estándar de la industria para simulación analógica.

Plan de estudios

  1. Introducción a la simulación electrónica
    – Qué es simular y por qué es útil.
    – Limitaciones de los simuladores.
    – Concepto de modelo y parámetros eléctricos.
  2. Primeros pasos en Tinkercad
    – Crear cuenta y entorno de trabajo.
    – LED + resistencia: primer circuito virtual.
    – Lectura de valores simulados (voltaje/corriente).
    – Práctica: variar resistencias y observar efectos.
    – Simulación de protoboard con Arduino.
  3. Simulación interactiva con Falstad
    – Navegación básica y librerías de componentes.
    – Circuitos en tiempo real.
    – Práctica:
    – Rectificador con diodo.
    – Filtro RC.
    – Pequeña fuente regulada.
  4. Introducción a SPICE
    – Qué es un netlist.
    – Sintaxis básica: fuentes, resistencias, diodos.
    – Ejemplo 1: resistor + fuente.
    – Ejemplo 2: curva I-V de un diodo.
    – Interpretación de gráficos.
  5. Comparación simulación vs realidad
    – Tolerancias.
    – Impedancias no ideales.
    – Caída de cables y pistas.
    – Cómo ajustar un diseño antes de montarlo en protoboard.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Mini-proyecto: diseñar y simular un pequeño sistema.
    – Preguntas tipo test.
    – Análisis de un circuito erróneo.

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Titulación certificada

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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

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Logo of the Instituto de Semiconductores, featuring a circular emblem with a microchip icon and laurel branches, representing science and technology.Todos nuestros cursos incluyen un certificado digital con código QR verificable, emitido en alianza con el Instituto de Semiconductores.

Descripción:

Las fuentes conmutadas (SMPS – Switched Mode Power Supplies) son el corazón de la electrónica moderna: permiten convertir energía de manera eficiente en móviles, cargadores, televisores, PCs, placas de desarrollo, robótica y electrónica industrial.

Este curso explica los principios esenciales de funcionamiento de una fuente conmutada, las diferentes topologías (buck, boost, buck-boost), PWM, inductores, diodos rápidos, MOSFETs, controladores y los mecanismos de regulación y protección.

 

Plan de estudios

  1. Introducción a las fuentes conmutadas
    – Lineales vs conmutadas: diferencias clave.
    – Por qué las SMPS son más eficientes.
    – Dónde se usan en la vida real.
    – Conceptos fundamentales: energía, inductancia, ciclos de carga/descarga.
  2. Primeros pasos en KiCad
    – Señal PWM y ciclo de trabajo.
    – Control de la energía entregada.
    – Práctica: observar PWM en osciloscopio (virtual o real).
    – Efecto del duty cycle en la salida.
  3. Componentes esenciales en una SMPS
    – Inductor: almacenamiento de energía, saturación y selección.
    – MOSFET: switcheo rápido, pérdidas por conducción y conmutación.
    – Diodo rápido / Schottky: velocidad, caída directa y eficiencia.
    – Condensadores de entrada/salida: ESR y rizado.
  4. Topologías fundamentales
    – Buck (reductor): modo continuo/discontinuo, formas de onda, rizado básico.
    – Boost (elevador): almacenamiento previo, limitaciones y riesgos.
    – Buck-Boost: ventajas y desventajas.
  5. Diseño de PCB (Placement)
    – Comparator + referencia.
    – Control por corriente vs control por voltaje.
    – Frecuencia de conmutación.
    – Protecciones típicas: OCP, OVP, thermal shutdown.
    – Ruido y estabilidad básica.
  6. Ejemplos reales
    – Análisis de una fuente DC-DC comercial.
    – Lectura de datasheets básicos (LM2596, XL4015…).
    – Formas de onda típicas.
    – Cómo diagnosticar una SMPS que no arranca.
  7. Laboratorio conceptual (seguro para nivel L2)
    – Simulación de buck en Falstad o LTspice.
    – Observación del rizado.
    – Variación de carga y respuesta.
    – Mini práctica: “qué pasa si…”
  8. Proyecto final
    – Analizar y comprender una pequeña fuente DC-DC real.
    – Ejemplo buck: 12 V → 5 V.
    – Ejemplo boost: 5 V → 12 V.
    – Incluye: medidas (V/I/rizado), identificación de componentes, interpretación de formas de onda (opcional).
  9. Prácticas y autoevaluación
    – Problemas guiados.
    – Comparación teoría vs simulación.
    – Test final de comprensión.

¿Por qué Microchips.academy?

Microchips.academy es la primera academia online de semiconductores en español. Nuestro propósito es democratizar el acceso al conocimiento en chips, electrónica y microfabricación, un sector en plena expansión que superará el billón de dólares en 2030.

Estudia a tu ritmo

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Titulación certificada

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Descripción:

Este curso enseña a diseñar placas de circuito impreso (PCBs) desde cero utilizando KiCad, la herramienta profesional y gratuita más extendida en la industria y en el mundo maker.

El alumno aprenderá a interpretar esquemas, crear librerías, colocar componentes, enrutar pistas, aplicar reglas de diseño y generar los archivos Gerber listos para fabricar la placa. Se cubrirán también buenas prácticas de diseño, espesores de cobre, anchos de pista, planos de masa, aislamiento, serigrafía y revisión eléctrica (ERC/DRC).

Al finalizar el curso, cada estudiante será capaz de transformar un circuito montado en protoboard en una PCB real, lista para enviar a un fabricante o usar en un proyecto personal.

Plan de estudios

  1. Introducción al diseño de PCBs
    – Qué es una PCB y por qué es mejor que una protoboard.
    – Capas: cobre, máscara, serigrafía.
    – Tipos de PCBs: 1 capa, 2 capas y multicapa.
    – Ejemplos reales: Arduino, cargadores, sensores.
  2. Primeros pasos en KiCad
    – Instalación y recorrido por la interfaz.
    – Proyecto nuevo: esquemático + PCB.
    – Biblioteca de símbolos y footprints.
    – Gestión de proyectos y archivos.
  3. Creación del esquemático
    – Colocar componentes correctamente.
    – Etiquetas, alimentación y conexiones.
    – Reglas de claridad y normas profesionales.
    – Práctica: esquemático de un circuito LED + regulador.
  4. Footprints y librerías
    – Asociar símbolos a footprints.
    – Importar/crear librerías.
    – Footprints THT vs SMD.
    – Buenas prácticas al elegir encapsulados.
  5. Diseño de PCB (Placement)
    – Posicionamiento de componentes.
    – Consideraciones térmicas y mecánicas.
    – Conectores y anclajes.
    – Errores típicos de principiantes.
  6. Enrutado (Routing)
    – Reglas básicas de pistas: ancho, separación, ángulos.
    – Plano de masa vs cables.
    – Vías, cambios de capa y return path.
    – Práctica: enrutar una placa sencilla de 2 capas.
  7. Reglas eléctricas y de diseño
    – ERC (Electrical Rules Check).
    – DRC (Design Rules Check).
    – Densidad de corriente, ruido y EMI en diseños simples.
    – Cómo evitar problemas antes de fabricar.
  8. Preparación de archivos para fabricación
    – Archivos Gerber.
    – Drill files.
    – Vista 3D y revisión final.
    – Cómo enviar el diseño a un fabricante (JLCPCB, PCBWay, PCBCart…).

¿Por qué Microchips.academy?

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Estudia a tu ritmo

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Titulación certificada

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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

¿Por qué Microchips.academy?

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Descripción:

Este curso es la forma más sencilla y divertida de entrar al mundo de la electrónica y los microcontroladores usando Arduino como cara visible del microchip.

El alumno aprenderá a instalar el entorno, cargar su primer programa (“sketch”), conectar sensores y actuadores simples y crear un mini-proyecto completo. El objetivo es entender que dentro de la placa Arduino vive un microchip real que procesa instrucciones, lee señales y controla dispositivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar pequeños proyectos interactivos y tendrá una base perfecta para avanzar hacia cursos L1 y L2 (sensores, protoboard, electrónica digital, Arduino desde cero, etc.).

 

Plan de estudios

  1. Introducción: Arduino como puerta a los microchips
    – Qué es un microcontrolador.
    – Por qué Arduino es perfecto para principiantes.
    – Componentes básicos de una placa Arduino.
    – “Del LED al chip”: cómo Arduino ejecuta instrucciones.
  2. Instalación del IDE Arduino
    – Descarga e instalación del IDE oficial.
    – Selección de placa y puerto.
    – Cómo funciona un sketch (setup + loop).
    – Errores típicos y cómo resolverlos.
  3. Tu primer programa
    – Encender y apagar un LED (Blink).
    – Modificar tiempos y patrones.
    – Cómo funciona un pin digital.
    – Cargar el programa y ver el resultado.
  4. Sensores y actuadores básicos
    – Sensores de luz (LDR).
    – Sensores de temperatura (NTC).
    – Pulsadores y entradas digitales.
    – Actuadores: LEDs, zumbadores, pequeños motores.
    – Lectura analógica vs lectura digital.
    – Mini práctica: “lee un valor y muéstralo por Serial”.
  5. Proyecto sencillo: sistema Arduino completo
    – Ejemplos de proyecto L0:
    – “Luz automática”: LED que se enciende según la luz ambiental.
    – “Pulsador mágico”: botón + LED + sonidos.
    – “Mini semáforo”: lógica simple con temporización.
    – “Alarma básica”: sensor + zumbador.
    – Incluye:
    – Diagrama de conexiones sencillo.
    – Código comentado.
    – “Explicación del flujo de datos dentro del microchip.
  6. Prácticas y autoevaluación
    – Preguntas de repaso.
    – Corrección automática.
    – Solución de errores comunes.
    – Ideas para proyectos siguientes.

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