Electrotécnica Básica Módulo Uno

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Electrotécnica Básica Módulo Uno

¿PARA QUÉ NECESITAS EL CURSO DE «ELECTROTÉCNICA BÁSICA MÓDULO UNO»?

El curso «Electrotécnica Básica Módulo Uno» es fundamental para proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los conceptos básicos de la electricidad y los circuitos eléctricos. Está diseñado para sentar las bases necesarias para el estudio y la práctica de la ingeniería eléctrica, abordando temas como matemáticas aplicadas, fenómenos eléctricos, leyes y principios fundamentales de circuitos eléctricos. Este curso es esencial para aquellos que desean profundizar en campos relacionados con la electricidad, como la electrónica, la automación, la energía renovable, entre otros.

DURACIÓN DEL CURSO DE «ELECTROTÉCNICA BÁSICA MÓDULO UNO«

130 horas

TEMARIO DEL CURSO DE «ELECTROTÉCNICA BÁSICA MÓDULO UNO«

Propedéutico Matemática:

  1. Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.
  2. Álgebra elemental: ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones.
  3. Funciones matemáticas: lineales, cuadráticas y exponenciales.
  4. Trigonometría: funciones trigonométricas, ángulos y triángulos.
  5. Cálculo diferencial: derivadas e integrales básicas.

Propedéutico Física:

  1. Cinemática: movimiento rectilíneo y circular.
  2. Dinámica: fuerza, masa y aceleración.
  3. Energía y trabajo: conceptos básicos de energía cinética y potencial.
  4. Leyes de Newton: primera, segunda y tercera ley del movimiento.
  5. Termodinámica: calor, temperatura y ley cero de la termodinámica.

Fenómenos Eléctricos:

  1. Carga eléctrica: concepto y tipos de carga.
  2. Campo eléctrico: definición y propiedades.
  3. Ley de Coulomb: fuerza eléctrica entre cargas.
  4. Potencial eléctrico: energía potencial eléctrica y diferencia de potencial.
  5. Corriente eléctrica: concepto y dirección del flujo de carga.

Grandezas Eléctricas:

  1. Tensión eléctrica: definición y unidades de medida.
  2. Corriente eléctrica: definición y unidades de medida.
  3. Resistencia eléctrica: ley de Ohm y unidades de medida.
  4. Potencia eléctrica: definición y cálculo de la potencia en circuitos.
  5. Energía eléctrica: concepto y unidades de medida.

Conceptos Fundamentales sobre Circuitos Eléctricos:

  1. Componentes básicos: resistencias, capacitores e inductores.
  2. Tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto.
  3. Leyes de Kirchhoff: ley de corrientes y ley de voltajes.
  4. Análisis de circuitos: métodos de resolución.
  5. Teoremas fundamentales: teorema de Thevenin, Norton y superposición.

Leyes de Kirchhoff:

  1. Ley de corrientes de Kirchhoff: formulación y aplicación.
  2. Ley de tensiones de Kirchhoff: análisis y ejemplos.
  3. Aplicación de las leyes de Kirchhoff en circuitos complejos.
  4. Resolución de problemas prácticos utilizando las leyes de Kirchhoff.
  5. Casos especiales y limitaciones de las leyes de Kirchhoff.

Ley de Ohm:

  1. Concepto y formulación de la ley de Ohm.
  2. Relación entre la corriente, la tensión y la resistencia según la ley de Ohm.
  3. Aplicaciones prácticas de la ley de Ohm en circuitos eléctricos.
  4. Análisis de circuitos utilizando la ley de Ohm.
  5. Circuitos mixtos y la ley de Ohm: ejemplos y problemas.

Bipolos Elementales Ideales:

  1. Resistencias: características y comportamiento en circuitos.
  2. Fuentes de tensión: tipos y aplicaciones en circuitos eléctricos.
  3. Fuentes de corriente: características y análisis en circuitos.
  4. Inductancias: concepto y comportamiento en circuitos de corriente continua.
  5. Capacidades: funcionamiento y aplicación en circuitos eléctricos.

Bipolos Equivalentes:

  1. Concepto de bipolos equivalentes y su importancia en el análisis de circuitos.
  2. Resistencias equivalentes en serie y en paralelo.
  3. Fuentes equivalentes de tensión y corriente.
  4. Métodos para determinar bipolos equivalentes en circuitos complejos.
  5. Aplicaciones prácticas de los bipolos equivalentes en la simplificación de circuitos.

Solución de Circuitos Elementales:

  1. Métodos sistemáticos para la resolución de circuitos eléctricos.
  2. Análisis nodal y análisis de malla: técnicas y aplicaciones.
  3. Circuitos con fuentes de corriente y tensión: estrategias de resolución.
  4. Resolución de problemas prácticos utilizando métodos sistemáticos.
  5. Herramientas computacionales para la resolución de circuitos eléctricos: simuladores y software de análisis.

Métodos Sistemáticos:

  1. Métodos de análisis de circuitos: enfoque sistemático y paso a paso.
  2. Estrategias de resolución de problemas eléctricos: identificación de pasos clave.
  3. Análisis de circuitos complejos utilizando métodos sistemáticos.
  4. Ejemplos prácticos de aplicación de métodos sistemáticos en circuitos eléctricos.
  5. Comparación de diferentes métodos de resolución y selección del más adecuado.

Teoremas Fundamentales de las Redes Eléctricas:

  1. Teorema de Thévenin: concepto y aplicación en el análisis de circuitos.
  2. Teorema de Norton: formulación y uso en la simplificación de circuitos.
  3. Teorema de superposición: principios y aplicación en circuitos eléctricos.
  4. Teorema de máxima transferencia de potencia: implicaciones y utilidad práctica.
  5. Teoremas de análisis de circuitos: ejemplos y problemas resueltos utilizando los teoremas fundamentales.

REQUISITOS

Mínimo nivel de graduado escolar o ESO

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales interesados en adquirir o reforzar sus conocimientos en el campo de la electrotécnica. También es adecuado para aquellos que desean iniciar una carrera en ingeniería eléctrica o áreas afines.

Puedes acceder a más información relacionada con este certificado de profesionalidad pulsando aquí.

TE LLAMAMOS Y TE LO EXPLICAMOS TODO

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