Cursos para entender qué pasa en los cables antes de programar lo que pasa en el chip.
De la carga invisible al circuito que montás y medís, del cálculo exacto a la pieza elegida
con criterio, y de la señal viva al bit cableado. Ruta de 12 pasos, acá los primeros 5.
Paso 1 de 12 · Hardware y código · Curso introductorio
Introducción a la Electrónica para Programadores
30 temas progresivos · Conceptual + Práctico
Entendé qué pasa en los cables antes de programar lo que pasa en el chip.
Carga, corriente, tensión, resistencia, potencia, energía y circuitos explicados
con mentalidad de programador, y llevados a la protoboard con multímetro,
esquemas y seguridad.
Cuatro ideas que conectan todo: carga y flujo, energía en acción, circuito
(camino cerrado, CC frente a CA, polaridad y tierra) y montar y medir.
V · I · R · P con esquemas, protoboard y multímetro: observar, montar, medir.
Punto de partida: saber programar en cualquier lenguaje. Sin experiencia previa
en electrónica. Salís montando, midiendo y explicando circuitos simples, con
proyecto semáforo de 3 LED.
Comenzar!
Paso 2 de 12 · Cálculo y análisis
Circuitos Eléctricos para Programadores
36 temas progresivos · Analítico + Verificado
De la intuición al cálculo exacto: Ley de Ohm, Kirchhoff, serie y paralelo,
divisores, capacitores e inductores, RC y RL con su constante de tiempo,
fuentes reales y análisis verificable con multímetro y software.
V = I · R y P = V · I aplicados a nodos y mallas: equivalentes, caídas de tensión,
reparto de corriente, divisores con y sin carga, E = ½CV² y E = ½LI²,
transitorio vs. permanente con regla 5τ. Calcular, montar, medir.
Punto de partida: curso 1 aprobado y despejes básicos. Salís prediciendo con
números corriente, tensión y potencia en cada punto y verificándolo midiendo,
con proyecto integrador calculado.
Comenzar!
Paso 3 de 12 · Identificar, elegir y aplicar
Componentes Electrónicos para Programadores
36 temas progresivos · Por familia + Con criterio
Cada pieza con su ficha completa: qué es, cómo reconocerla, qué dicen sus límites,
cómo elegirla entre diez parecidas y dónde brilla en tus proyectos,
del resistor al sensor.
Método de cuatro pasos — identificar, características, selección, aplicación —
para R, potes, C, L, diodos, LED, Zener, BJT, MOSFET, relés, optoacopladores,
cristales, llaves, sensores y actuadores. β · Vz · CTR con hojas de datos.
Punto de partida: cursos 1 y 2 aprobados. Salís dimensionando y montando módulos
con sensores y salidas, con proyecto integrador: módulo sensor que sensa, indica y conmuta.
Comenzar!
Paso 4 de 12 · Señales y acondicionamiento
Electrónica Analógica para Programadores
32 temas progresivos · Con señales + Con criterio
Del voltaje fijo a la señal que varía: amplitud, frecuencia, acondicionamiento,
operacionales, comparadores, filtros, sensores, ruido y control básico,
todo montado y medido.
Av = 1 + Rf/R1 para llevar el sensor al ADC: impedancias, acoplo, protección,
puente de Wheatstone, seguidor, amplificadores, comparador con histéresis,
filtros RC, fuentes limpias. Sensar, amplificar, decidir.
Punto de partida: cursos 1–3 aprobados. Salís amplificando, filtrando y
comparando señales y cerrando un lazo on/off, con proyecto estación de
temperatura con alarma.
Comenzar!
Paso 5 de 12 · Lógica combinacional
Electrónica Digital para Programadores
32 temas progresivos · Con bits + Con criterio
Del bit a la decisión cableada: niveles lógicos, binario, puertas AND, OR, NOT,
NAND, NOR, XOR, álgebra booleana, multiplexores, decodificadores, sumadores
y comparadores, todo montado y medido.
Y = A·B + C con chips 74HC reales: TTL/CMOS, tablas de verdad, De Morgan,
simplificación y Karnaugh, MUX, displays de 7 segmentos, sumador de 4 bits
y 7485. Bits, puertas, decidir — sin grises.
Punto de partida: cursos 1–4 aprobados, ya pensás en booleanos, ahora los cableás.
Salís diseñando lógica combinacional, con proyectos cerradura digital y
calculadora de 4 bits.
Comenzar!