
ELECTRONICA ANALOGICA --4K--
BIENVENIDOS AL CURSO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA
GRUPO. 4K
DOCENTE. M.C. EDGAR H. ROSALES CESARETTI
Las bases de diseño, análisis y aplicación de circuitos electrónicos analógicos, tomando en cuenta los procedimientos elementales del diseño e implementación de circuitos con diodos, transistores bipolares de unión y de efecto de campo, amplificadores operacionales, y tiristores.

Control
La materia en su constitución tiene especial interés en abordar los diferentes campos de las ingenierías y de la tecnología donde se da la mayor aplicación de enfoques de control, sin dejar de lado la importancia que reviste en los campos diversos en el quehacer profesional.
La asignatura es columna vertebral de las diversas ingenierías, pues ofrece el conocimiento de diversos sistemas dinámicos y sus características fundamentales de funcionamiento. Temas como estabilidad,
margen de error, rapidez, robustez y optimación son considerados con especial atención contemplando
los enfoques clásico y moderno en el tratamiento de las señales en el proceso de control.

ELECTROMAGNETISMO disp
La asignatura está organizada en seis temas, abordándolos de forma conceptual, ya que ésta asignatura
es el primer contacto del estudiante con la electrostática.
En el primer tema, se abordan los subtemas de carga eléctrica, conductores y aislantes eléctricos, interacción eléctrica, campo eléctrico y ley de Gauss, ayudado de las operaciones con vectores en dos y tres dimensiones, y mostrando el uso de la ley de Gauss empleando superficies simétricas.
En el segundo tema se trata la energía electrostática, se estudia el trabajo realizado por campos electrostáticos y cómo se relaciona con potencial electrostático. Se estudian capacitores y cómo calcular capacitancias de distintas configuraciones, así como capacitancias de distintos arreglos. Se estudian dieléctricos dentro de campos eléctricos y cómo afectan los capacitores.
El tercer tema aborda lo referente a la corriente eléctrica, se capacita al alumno para realizar análisis de circuitos eléctricos por medio de la ley de Ohm. Se ve cómo se calcula la resistencia eléctrica de conductores y en qué forma afecta el cambio en temperatura a la resistencia eléctrica. El docente ayudará al alumno a desarrollar la habilidad de analizar circuitos básicos, apoyado en las leyes de Kirchhoff y en el uso de la ley de Joule para el cálculo de energías disipadas y entregadas. Se estudian casos más reales en que se tome en cuenta la resistencia interna de las fuentes. Se analizan circuitos R- C, estudiando la carga y descarga.
En el tema cuatro se enfatiza la descripción del campo magnético, su generación, la fuerza magnética, las leyes de Ampere, de Biot–Savart, de Gauss y el potencial magnético.
En el quinto tema se estudia la ley de inducción de Faraday, la autoinducción e inducción mutua, la conexión de inductores en serie y paralelo, el circuito R-L, el almacenamiento de energía magnética.
En el último tema se consideran las propiedades magnéticas de los materiales, las características magnéticas y clasificación de los materiales, así como el análisis de los circuitos magnéticos. Se sugiere una actividad integradora en cada una de los temas que permita aplicar los conceptos estudiados con el fin de lograr la comprensión.
La competencia específica de la unidad : Emplear adecuadamente los conceptos básicos de las leyes y principios fundamentales del electromagnetismo, utiliza herramientas computacionales para su verificación, desarrollando habilidades para la resolución de problemas reales.
Otras competencias:
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad de comunicación oral y escrita
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
Habilidades interpersonales.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.

Control de Maquinas Eletricas
La asignatura proporciona al perfil del egresado de la carrera de ingeniería eléctrica las competencias que debe aplicar en la operación de circuitos de control de las máquinas eléctricas con las que tendrá que estar en contacto durante su desempeño profesional. Los contenidos de la materia surgen del análisis de las necesidades que tienen las máquinas para su control, en función de la aplicación. Esta materia surge como competencia previa de la asignatura de controladores lógicos programables (PLC). Es decir, el PLC tomará la acción de controlar a las máquinas eléctricas que se utilizan en las instalaciones eléctricas industriales. Por lo que su ubicación en la retícula debe estar ubicada antes de la asignatura de PLC.

ELECTROMAGNETISMO 2K
solución de problemas reales.

ELECTRONICA ANALOGICA "4J"
GRUPO. 4J
DOCENTE. M.C. EDGAR H. ROSALES CESARETTI
Las bases de diseño, análisis y aplicación de circuitos electrónicos analógicos, tomando en cuenta los procedimientos elementales del diseño e implementación de circuitos con diodos, transistores bipolares de unión y de efecto de campo, amplificadores operacionales, y tiristores.

ELECTRONICA ANALOGICA 4K
GRUPO 4K
DOCENTE: EDGAR ROSALES CESARETTI

Electrnica Digital
Les deseo mucho de los éxitos y adelante con el curso.
Saludos!!!

Programacin Avanzada
Les deseo mucho de los éxitos y adelante con el curso.
Saludos!!!

Circuitos y Maquinas Elctricas
Les deseo mucho de los éxitos y adelante con el curso.
Saludos!!!

Programacin
Les deseo mucho de los éxitos y adelante con el curso.
Saludos!!!
Saludos!!!

CONTROL DE MQUINAS ELCTRICAS 1
Esta materia surge como un prerrequisito de la asignatura de Controladores Lógicos Programables (PLC). Es decir, el PLC tomará la acción de controlar a las máquinas eléctricas que se utilizan en las instalaciones eléctricas industriales.

ELECTRNICA INDUSTRIAL
Para integrarla se hizo un análisis del campo de la electrónica de potencia, identificando los temas relacionados con la electrónica industrial que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional de este ingeniero. De manera particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el estudio de: arrancadores de estado sólido, rectificadores controlados y variadores de frecuencia entre otros.


