Electrónica para Programadores

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.

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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.

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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.

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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.

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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.

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