EMAGISTER CUM LAUDE
Homologado: Academia Europea EANEH
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA

Técnico Auxiliar en Electrónica Digital

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Tipología Curso
Nivel Nivel intermedio
Metodología A distancia
Duración 9 Meses
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • Nivel intermedio
  • A distancia
  • Duración:
    9 Meses
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

Electrónica digital, es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada, estudia la manipulación de dígitos binarios en función de administrar procesos automatizados o no y la implementación de circuitos digitales.

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Precio a usuarios Emagister: Descuento del 30 %, por pago Paypal y por Western Union

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A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Entender qué es la electricidad, sus propiedades y formas de analizarla y utilizarla. Comprender qué es un sistema digital y cómo funciona. Dominar los principales componentes que se utilizan en el diseño de un circuito, entendiendo para qué sirven y cómo se usan en aplicaciones prácticas. Diseñar y construir circuitos básicos e intermedios de cero y poder adaptar e implementar para sus propios proyectos de circuitos digitales de terceros de mediana complejidad. Entender qué es una señal analógica, y qué son los sensores y los actuadores. Pensar, diseñar e implementar circuitos basados en electrónica digital discreta mediante el uso de transistores, compuertas y relays. Conocer y manejar circuitos típicos para la resolución de problemas comunes. Leer e interpretar las hojas de especificaciones técnicas de microcomponentes digitales de mediana complejidad. Realizar simulaciones de circuitos para prevenir errores de diseño.

· ¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido a toda persona entre 17 a 90 años que esté interesada en obtener conocimientos y experiencias sobre las distintas disciplinas que ofrece dicho curso para obtener su tan preciada certificación oficial que acredite dichos estudios para poder desarrollarse en el ámbito laboral deseado. También puede realizar el curso un profesional sin título que desee una certificación para constatar su experiencia.

· Requisitos

- Tener una conexión estable a internet para realizar la descarga del material y la realización de sus respectivos exámenes. El curso se puede realizar tanto desde una PC, como desde una Tablet y/o celular. -No se requiere tener el secundario completo. -No se requiere experiencia previa sobre el tema.

· Titulación

Doble Certificación: - Certificación Academia Europea de Neurociencia, Economía y Humanidades (EANEH) / - Certificación Fundación Instituto Superior de Enseñanza (ISE) / El certificado se envía por E-mail en forma digitalizado, con sellos y firmas digitales (con el mismo valor legal que en papel).

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

-Nuestra doble certificación Argentina-Europea. -La metodología de evaluación que se realiza desde nuestra plataforma. -La posibilidad de adelantar módulos y hacer el curso en menos tiempo de lo requerido.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez recibida tu solicitud de información, un responsable académico se contactará contigo para explicarte todos los detalles del curso: método de inscripción, metodología de estudio, pago, duración, certificación y métodos de pago.

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Logros de este Centro

2019
2018
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¿Qué aprendes en este curso?

Autómatas
Registros
Seguridad vial
Técnico auxiliar
Memoria
Camiones
Primeros Auxilios
Siniestros
Álgebra
Frenos
Electrónica digital
Climatología
Maquinaria
Lógica
Sistemas de información
Conducción
Mapas
Maquinaria pesada
Rescate
Alumbrado
Factores de riesgo
Electrónica
Peso
Velocidad
Comportamiento
Respeto
Carretera
Tránsito
Distancia de seguridad
Riesgos y accidentes
Circuitos secuenciales básicos
Álgebra de Conmutación
Accidentologia
Señales de tránsito
Seguridad del peatón
Señales lumínicas
Mantenimiento vehicular
Velocidad adecuada
Responsabilidad peatonal
Siniestros viales
Convivencia y tolerancia
Circuitos secuenciales síncronos
Introducción a los sistemas secuenciales. Biestables
Simplificación de funciones lógicas

Profesores

Mgter. Ma. Alejandra Torres
Mgter. Ma. Alejandra Torres
Profesor Titular

Temario

Módulo 1: Introducción a los sistemas digitales

- Concepto de sistema

Sistemas electrónicos

- Tipos de representación de la información (analógica y digital).

- Tipos de sistemas electrónicos.

- Representación de las señales binarias

- Caracterización de un sistema: concepto de estructura y comportamiento, análisis y diseño.

- Ventajas e inconvenientes de los sistemas digitales frente a los analógicos.

- Clasificación de los sistemas digitales: combi nacional, secuencial y programable.

Módulo 2: Representación de la información

- Sistemas de numeración posicional.

- Sistema binario.

- Sistema octal.

- Sistema hexadecimal.

- Conversión entre sistemas de numeración.

- Definición de código.
Códigos binarios:

Códigos numéricos:

- Con peso: BCD natural (8421) y BCD Aiken (2421).

- Sin peso: BCD exceso a 3, Gray y Johnson.

- Códigos alfanuméricos: ASCII y EBCDIC.

- Códigos detectores y correctores de errores.

- Concepto de distancia y distancia mínima.

- Códigos detectores de errores.

- Códigos de peso constante: 2 entre 5 y biquinario.

- Códigos de paridad constante.

- Códigos correctores de errores. Código de Hamming.

Módulo 3: Algebra de conmutación

- Circuitos de conmutación.

- Álgebra de Boole: fundamentos, postulados y teoremas.

- Aplicaciones a los sistemas digitales.

- Funciones de conmutación:

- Definición.

- Formas de representación: tabla de verdad, expresión lógica y diagrama lógico.

- Conjunto de funciones de dos variables.

- Funciones lógicas básicas.

- Conjuntos funcionalmente completos.

- Introducción a las puertas lógicas básicas.

- Ampliación a varias entradas y varios operadores.

Módulo 4: Simplificación de funciones lógicas

- Formas canónicas. Concepto de minterm y maxterm.

- Desarrollo de Shannon: primera y segunda forma.

- Fundamentos de la simplificación de funciones: adyacencias.

- Funciones incompletamente especificadas: indiferencias.

- Método gráfico de simplificación de Karnaugh:

- Mapas de Karnaugh.

- Representación de una función de conmutación mediante mapas de Karnaugh.

- Simplificación de una función de conmutación mediante mapas de Karnaugh.

- Simplificación de varias funciones.

- Mapas de Karnaugh incluyendo variables.

- Método numérico de simplificación de Quine–McCluskey.

- Ventajas e inconvenientes de ambos métodos.

Módulo 5: Análisis y síntesis de sistemas combinacionales

- Definición de sistema combinacional.

- Análisis de circuitos combinacionales.

- Etapas del diseño.

- Implementación en dos niveles:

- Con puertas básicas: AND, OR y NOT.

- Solamente con puertas NAND.

- Solamente con puertas NOR.

- Funciones XOR y XNOR (equivalencia). Propiedades y aplicaciones.

- Introducción a los circuitos integrados digitales.

- Caracterización de los circuitos integrados digitales.

- Familias lógicas más comunes.

- Introducción a los fenómenos aleatorios en los circuitos combinacionales

Módulo 6: Circuitos combinacionales lógicos

- Decodificadores y codificadores.

- Multiplexores y demultiplexores.

- Implementación de funciones lógicas mediante decodificadores y multiplexores.

- Convertidores de código.

- Generadores y detectores de paridad.

Módulo 7: introducción a los sistemas secuenciales. Biestables

- Definición formal de sistema secuencial:

- Comparación combinacional–secuencial.

- Estructura: estados y función de salida.

- Elementos de memoria:

- Latch SR básico: SR NOR y SR NAND.

- Latches síncronos: SR y D

- Biestables síncronos: definición y ventajas. Biestables maestro–esclavo. Biestables J–K, T y D.

- Biestables disparados por flanco.

- Biestables con entradas asíncronas.

- Tablas de excitación de los diferentes biestables.

- Parámetros característicos de los biestables.

- Clasificación de los sistemas secuenciales: síncronos y asíncronos.

- Análisis de un sistema secuencial síncrono: funciones de excitación de los biestables, funciones de salida, tabla de transición y de salidas, tabla de estados, diagrama de estados.

- Teoría de autómatas: autómata Mealy y Moore.

Módulo 8: Circuitos secuenciales básicos

- Registro. Definición, estructura y funcionamiento.

- Registro con carga paralela.

- Registro de desplazamiento. Registro de desplazamiento universal.

- Modos de transferencia de la información: paralelo y serie.

- Aplicaciones de los registros. Conversión serie–paralelo y paralelo–serie.

- Contadores.

- Definición. Conceptos básicos. Clasificación.

- Contadores síncronos. Contadores binarios síncronos. Contadores binarios síncronos reversibles. Contadores binarios síncronos con carga paralela. Ampliación de la cuenta.

- Contadores basados en registros de desplazamiento: Contador en anillo. Contador Jonson. Contador binario y decodificador.

- Circuitos contadores MSI.

Módulo 9: Circuitos secuenciales síncronos. Diseño

- Definición y estructura de un sistema secuencial síncrono.

- Metodología general de síntesis de sistemas secuenciales síncronos.

- Diagrama y tabla de estados.

- Equivalencia de estados. Simplificación: método de la tabla de implicaciones.

- Asignación de estados.

- Tablas de transición. Tablas de excitación.

- Funciones de salida y excitación.

- Diagrama lógico.

- Circuitos de memoria finita: diseño con registros de desplazamiento.

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