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No lo dudes y realiza esta Maestría en Línea de Electrónica Aplicada, recibe la mejor formación y obtén una titulación expedida por la Escuela Iberoamericana de Posgrado (ESIBE)

Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
1500 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

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Valoración del curso
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Alumnos

Plan de estudios de la Maestría electrónica

MAESTRÍA ELECTRÓNICA: ¿Te apasiona la Electrónica? No lo dudes y realiza esta Maestría Electrónica Aplicada que te ofrece Euroinnova International Online Education, da el salto profesional que siempre has merecido y estudia desde casa, a tu ritmo y son horarios, esto es gracias a la metodología 100% online con la que se ofrece esta formación. 

Resumen salidas profesionales
de la Maestría electrónica
Con el curso Maestría en Electrónica Aplicada, el alumno podrá entender el arte de crear, transformar o resolver un problema, dentro del campo de la electrónica. Los diseñadores de sistemas son los creadores de la tecnología moderna.
Objetivos
de la Maestría electrónica
- Adquirir conocimientos y habilidades para realizar diseño y montaje de los elementos típicos de un circuito electrónico. - Aprender todo lo relacionado con los sistemas electrónicos y conocer su clasificación. - Profundizar en las características de los circuitos analógicos y digitales, simulando cada uno de ellos. - Aplicar los conocimientos de la ingeniería para la obtención de avances en el ámbito de la tecnología. - Identificar y preparar el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad - Interpretar esquemas y manuales de montaje relacionándolos con equipos eléctricos y electrónicos reales - Analizar los procedimientos técnicos apropiados para realizar el montaje de los componentes y cuadros electrónicos complejos siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos en condiciones de calidad y seguridad idóneas.
Salidas profesionales
de la Maestría electrónica
Sector público, Equipos de desarrollo, cualquier empresa que se tenga un departamento de tecnología.
Para qué te prepara
la Maestría electrónica
En este curso de Diseño de Sistemas Electrónicos el alumno podrá conocer el funcionamiento de los sistemas electrónicos y manejar el diseño, los cálculos previos y su debido ciclo de desarrollo.
A quién va dirigido
la Maestría electrónica
El curso de Diseño de Sistemas Electrónicos va dirigido a todas las personas que deseen desarrollar una actividad profesional en el área del desarrollo de sistemas electrónicos y proyectos basados en ellos, y adquirir un nivel adecuado para comprender perfectamente el funcionamiento de dichos sistemas y el de sus componentes, a la vez que para poder diseñar, calcular y desarrollarlos.
Metodología
de la Maestría electrónica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de la Maestría electrónica

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el temario en PDF
  1. Estructura atómica de los materiales semiconductores
  2. Enlace iónico
  3. Enlace covalente
  4. Conductores, aislantes y semiconductores
  5. Unión PN
  6. Barrera de potencial
  7. Polarización directa
  8. Polarización inversa
  9. La unión PN como diodo semiconductor
  10. Curva característica del diodo
  11. Comprobación del diodo
  1. Polarización directa de la unión emisor de un NPN
  2. Polarización inversa de la unión colector de un transistor NPN
  3. Características y funcionamiento del transistor
  4. Efecto transistor
  5. Parámetros fundamentales de un transistor
  6. Montaje en emisor común
  7. Montaje en base común
  8. Montaje en colector común
  9. El transistor en conmutación
  1. El mundo analógico que nos rodea
  2. Detección de las magnitudes físicas
  3. Razón de ser de la electrónica historia
  4. Sistemas analógicos
  5. La base de la tecnología digital
  6. Sistemas digitales
  7. Conversiones analógico/digital y digital/analógico
  1. Avances de la electrónica digital
  2. Sistemas de numeración los números binarios
  3. Sistemas de numeración
  4. Sistema de numeración binario
  5. Sistema de numeración hexadecimal
  6. Los códigos
  7. Códigos especiales
  8. Operaciones con números binarios
  9. Suma binaria
  10. Resta binaria
  11. Suma y resta con el sistema de numeración hexadecimal
  12. Multiplicación números binarios
  13. División números binarios
  14. Álgebra de Boole
  15. Principios del álgebra booleana
  16. Tablas lógicas o de la verdad
  1. Teorema de Morgan
  2. Optimización de circuitos
  3. Las puertas lógicas circuitos digitales combinacionales
  4. Funciones lógicas
  5. Puertas lógicas
  6. Esquemas y expresiones lógicas
  7. Obtención de tablas de la verdad
  8. Sistemas de simplificación
  9. Métodos MINTERM Y MAXTERM
  10. La puerta NAND para todas aplicaciones
  11. Simplificación por álgebra de Boole
  12. Diagrama de Karnaugh
  1. Los circuitos integrados concepto y composición
  2. Características técnicas de los circuitos integrados.
  1. Lógicas CMOS estática y dinámica
  2. Biestables y registros
  1. Distribución de reloj: skew y jitter
  2. Circuitos self-timed
  1. Tecnología de sistemas electrónicos
  2. Diseño de testeabilidad
  3. Metodologías de diseño
    1. - Técnicas de prototipado hardware
    2. - Flujo de diseño básico aplicado al diseño de circuitos integrados y sistemas empotrados.
    3. - Modelado, herramientas CAD y EDA.
    4. - Flujos de diseño
  4. Revisión de señales y sistemas electrónicos
    1. - Procesado digital de señal
    2. - Taxonomía de señales y sistemas
    3. - Señales útiles
    4. - Transformada Z
    5. - Sistemas no lineales
  1. Respuesta en frecuencia y espectro de frecuencia
    1. - Estimación del espectro de potencia
    2. - Respuesta en frecuencia de procesadores digitales de señal
  2. Modelado de sistemas de muestreo
    1. - Muestreo uniforme, decimación, interpolación, sistemas multimuestreados
    2. - Muestreo irregular
    3. - Correspondencia entre tiempo continuo y discreto
    4. - Resolución numérica
  3. Modelado de ruido y error de cuantificación
    1. - Señales aleatorias y procesos estocásticos
    2. - Ruido filtrado
    3. - Error de cuantificación
    4. - Sobremuestreo
    5. - Tramado (dithering)
  4. Filtros digitales
    1. - Filtros IIR. Discretización de filtros analógicos
    2. - Filtro FIR
  5. Modelado y especificación de funciones digitales
    1. - Representación de datos e implementación de operaciones
  6. Validación funciona y test
    1. - Conceptos básicos de validación y test de Circuitos Integrados
  1. Modelado de sistemas
  2. Simulación de sistemas continuos: simulación analógica
  3. Simulación digital de sistemas continuos
  4. Lenguajes de simulación de sistemas continuos y ejemplos
  5. Simulación simbólica
  6. Simulación de sistemas por lotes
  7. Generación de entradas de simulación
  8. Lenguajes de simulación de sistemas por lotes
  9. Validación
  10. Ejecución y análisis de salida
  11. Análisis de sensibilidad e incertidumbre
  1. Magnitudes eléctricas.
  2. Equipos. Tipos y características.
  3. Componentes eléctricos y electrónicos. Características.
  4. Circuitos eléctricos y electrónicos básicos (elementos, protecciones, entre otros).
  5. Trazabilidad de equipos y componentes.
  6. Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.
  7. Herramientas eléctricas y manuales. Utilización e idoneidad.
  8. Instrumentos de medida y comprobación.
  9. Equipos de protección y seguridad.
  1. Esquemas y manuales de montaje.
  2. Simbología de elementos y componentes.
  3. Interpretación de esquemas.
  4. Interpretación de manuales de montaje.
  5. Descripción de las fases del montaje.
  6. Descripción de la secuencia de montaje.
  1. Esquemas y documentación técnica.
  2. Herramientas para el montaje.
  3. Fases y secuencias de montaje.
  4. Ubicación y acopio de elementos y componentes.
  5. Procedimientos de ensamblado de componentes.
  6. Técnicas de fijación y sujeción.
  7. Equipos de protección.
  8. Normas de seguridad y medioambientales.
  9. Elaboración de informes.
  1. Componentes electrónicos, tipos y características.
  2. Esquemas y documentación técnica.
  3. Ubicación de los componentes.
  4. Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.
  5. Herramientas manuales: Estación de soldadura/desoldadura, conformadora, herramienta de manipulación de componentes de montaje superficial (SMD).
  6. Técnicas de soldadura blanda.
  7. Equipos de protección y seguridad.
  8. Normas de seguridad.
  9. Normas medioambientales.
  1. Planos y esquemas electrónicos: Interpretación. Simbología. Diagramas de bloques. Representación gráfica de posicionamiento de los componentes.
  2. Electrónica analógica: Semiconductores. Diodos de unión. Circuitos de diodos. Teorema Norton. Teorema Thevenin. Transistores de unión. Configuraciones en base. Emisor y colector común. Aplicaciones con señales de baja frecuencia.
  3. Automatismos. Electroneumáticos. Electro-hidráuicos.
  4. Utilización de material y herramientas.
  1. Planos y esquemas eléctricos y electrónicos. Interpretación.
  2. Medición de magnitudes eléctricas y electrónicas.
  3. Aparatos de medida: Téster. Pinza voltamperimétrica. Fasímetro. Osciloscopio.
  4. Electrónica: Componentes y circuitos elementales utilizados en electrónica analógica y digital. Señales analógicas. Señales digitales. Instrumentación de medida y prueba.
  1. Metrología: Medida de magnitudes físicas (Frecuencia, tiempo, temperatura, presión, velocidad, posición, desplazamiento...). Instrumentación y procedimiento. El ordenador como instrumento de medida.
  2. Mantenimiento: Mantenimiento preventivo. Planes de actuación. Mantenimiento correctivo. Procedimientos de intervención. Mantenimiento predictivo. Técnicas y equipos. Técnicas y procedimientos para diagnosis y reparación de averías. Confección de informes. Hoja de proceso de partes de averías y asistencias. Historial de averías. Suministro de repuestos. Control de almacenes.
  3. Electromagnetismo: Fuerzas electromotrices y electrodinámicas. Fuerza ejercida sobre un conductor y entre dos conductores paralelos. Acción ejercida sobre una bobina. Autoinducción. Sentido de la f.e.m. de autoinducción. Apertura y cierre de circuitos inductivos. Coeficiente de autoinducción de una bobina. Energía almacenada en una bobina.
  4. Electrónica digital: Circuitos y elementos complementarios en electrónica digital. Características y tipología. Osciladores digitales. Circuitos P.L.L. Dispositivos visualizadores, teclados. Microinterruptores. Motores paso a paso. Matrices programables (PLA, FPLA, GAL,...). Memorias electrónicas RAM, ROM, PROM, EPROM. Microprocesadores. Arquitectura y funcionamiento. Dispositivos periféricos y auxiliares en los mismos procesadores. El lenguaje ensamblador. Desarrollo de programas.
  5. Electrónica analógica: Amplificador operacional. Tipología y aplicaciones. Sensores y transductores. Puentes de medida. Atenuadores y filtros. Rectificadores de precisión. Acondicionadores de señal.
  1. Metrología: El ordenador como instrumento de medida. Instrumentación virtual. Procesamientos. Buses normalizados de instrumentación.
  2. Electrónica digital: Arquitectura interna de un microcontrolador. Tipos. Características. Diagramas de conexionado y aplicaciones de los microcontroladores. Periféricos. Microcontroladores RISC. Arquitectura. Aplicaciones. El lenguaje ensamblador. Desarrollo de programas. Programación de memorias y matrices programables.
  3. Electrónica analógica: Circuitos reguladores de potencia (monofásicos y trifásicos). Fuentes de alimentación conmutadas. Sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.). Análisis de disfunciones en los circuitos. Configuración y cálculo de circuitos analógicos de potencia.
  4. Componentes electrónicos: Búsqueda e interpretación de características en manuales técnicos.
  5. Normativa de seguridad vigente.
  1. Características de la señal de audio y vídeo.
  2. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
  3. Características de la señal de radiofrecuencia. Espectro de radiofrecuencia. Modulaciones analógicas y digitales.
  4. Equipos receptores de televisión: Características y configuraciones.
  5. Equipos de videoproyección: Características y configuraciones.
  6. Cables y conectores.
  7. Parámetros fundamentales.
  8. Simbología normalizada.
  9. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
  10. Procesado de la señal de audio y vídeo.
  11. Documentación técnica.
  1. Interpretación de planos, esquemas y manuales de montaje.
  2. Tipología de averías y averías típicas.
  3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
  4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
  5. Presupuestos.
  6. Informe del proceso de localización de averías.
  7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
  1. Utilización de esquemas electrónicos en las reparaciones.
  2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
  3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los receptores de televisión (soldadura y mediciones, entre otros).
  4. Procedimientos de montaje/desmontaje.
  5. Procedimientos de reparación.
  6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros eléctricos.
  7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
  8. Informes del proceso de reparación de averías.
  9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
  1. Interpretación de planos y esquemas.
  2. Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras).
  3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
  4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
  5. Presupuestos.
  6. Gestión de repuestos.
  7. Informe del proceso de localización de averías.
  8. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
  1. Interpretación de esquemas electrónicos y guías de reparación.
  2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
  3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de videoproyección (soldadura y mediciones, entre otros).
  4. Procedimientos de reparación de equipos de videoproyección.
  5. Procedimientos de montaje/desmontaje.
  6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros eléctricos.
  7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
  8. Informes del proceso de reparación de averías.
  9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
  1. Introducción a la tecnología LED
    1. - Definiciones de interés
    2. - ¿Cómo funciona un LED?
    3. - El calor y los LED
    4. - Aportación del LED a la iluminación
  2. Características de la tecnología LED
  1. Sistemas de alumbrado LED
  2. LED: tipologías
  3. Elección del LED
  4. OLED: ventajas y desventajas
  5. Vida útil
  6. Regulación de los LED
  1. Luminarias y lámparas
    1. - Tipos y características
    2. - Disposición de luminarias
    3. - Clasificación de las luminarias atendiendo a la norma UNE
  2. Luminarias de alumbrado LED
    1. - Luminarias de nueva instalación
    2. - Luminaria modificada re-lamping
    3. - Luminaria modificada por retrofit
  1. Requisitos generales
  2. Ensayos en luminarias
    1. - Ensayo de endurancia
    2. - Ensayo de calentamiento
    3. - Ensayos térmicos
  1. Tipos y características de las instalaciones
  2. Unidades luminotécnicas. Normas
  3. Luminarias y lámparas. Tipos
  4. Soportes y disposición de luminarias
  5. Instalaciones aéreas y subterráneas. Características
  6. Conductores. Tipos, secciones, características y normativa aplicable
  7. Elementos de protección y señalización
  8. Red de tierra
  9. Interpretación de planos topográficos
  10. Trazado de la instalación. Cruzamientos, paralelismos y proximidades (con otras líneas eléctricas, con otras instalaciones, etc.)
  11. Cuadros eléctricos. Ubicación. Tipos de envolventes y grado de protección. Interruptores y demás elementos. Identificación. Medidas contra contactos directos. Puestas a tierra
  12. Explotación y funcionamiento de la instalación. Modificación de características de la instalación. Averías típicas
  1. Aparatos de medida
  2. Mediciones de iluminación
  3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior
    1. - Cuantificación de la eficiencia energética de la instalación
    2. - Cálculo de la luminancia media horizontal mantenida
    3. - Valores de eficiencia energética límite
    4. - Limitación de pérdidas de equipos auxiliares
    5. - Factor de mantenimiento
    6. - Factor de utilización
    7. - Niveles de iluminación
  4. Calificación energética en las instalaciones
  5. Factor de potencia
  6. Simultaneidad
  7. Eficiencia de los sistemas de automatización
  8. Mantenimiento de la eficiencia energética en las instalaciones
  1. Iluminación de emergencia: introducción
  2. Alumbrado de emergencia y seguridad
    1. - Marcado
    2. - Construcción del alumbrado de emergencia
    3. - Seguridad funcional
  3. Las baterías para luminarias de emergencia
  4. Alumbrado de emergencia en túneles
  1. Tecnología LED: necesidad de requerimientos técnicos
  2. Normativa de aplicación
  3. Eficiencia energética
  4. Memoria técnica de las características generales de la luminaria y de sus componentes
  5. Cumplimiento del REEIAE
  1. Normativa de seguridad e higiene
  2. Estudio básico de seguridad y salud
  3. Normas de carácter general
  4. Proceso y normas específicas de actuación preventiva
  5. Riesgos más frecuentes durante la instalación (caídas, golpes, cortes, sobreesfuerzos entre otros)
  6. Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio (electrocución, quemaduras, incendios, etc.)
  7. Elementos auxiliares propios de la actividad
  8. Sistemas de protección colectiva y señalización (redes, barandillas, extintores entre otros)
  9. Sistemas de protección individual (cascos, gafas, botas, cinturones, etc.)
  10. Elaboración de tablas de evaluación de riesgos
  11. Elaboración de tablas de gestión del riesgo

Titulación de la Maestría electrónica

Titulación de Maestría en Electrónica Aplicada (TV. LED) con 600 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO). Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
maestria electronicamaestria electronica
EUROINNOVA - ESIB - ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO)

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* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Maestría Electrónica

A lo largo de la siguiente formación vas a poder especializarte en el ámbito de la creación, gestión o resolución de problemas en el sector de la electrónica, aprende sobre los nuevos sistemas electrónicos que utilizan las nuevas tecnologías y logra trabajar con estos de forma eficaz. Todo ello y mucho más a lo largo de esta Maestría Electrónica a Distancia

Euroinnova International Online Education te da la oportunidad de adquirir unos conocimientos avanzados en diseño y montaje de circuitos electrónicos, así como identificar los diferentes tipos de sistemas y clasificarlos. Gracias a estos conocimientos vas a poder trabajar con todo tipo de equipos electrónicos reales y demostrar tu habilidad en esta actividad profesional. No lo dudes e inscríbete en la Maestría en Línea de Electrónica Aplicada.

MAESTRÍA ELECTRÓNICA

Especialízate en los sistemas electrónicos y su montaje 

El montaje de este tipo de circuitos consiste en la realización de varias acciones a través de técnicas y procedimientos de ensamblaje que permiten que el circuito que se diseña y monta pueda funcionar de forma correcta. Tener una formación en técnicas relacionadas con la soldadura, la manipulación de este tipo de circuitos o la inserción de los diferentes elementos que los componen.

Las placas donde se sitúan los circuitos constan de vías con materiales conductores encargados de que este circuito funcione, para ello las placas suelen estar compuestas de materiales como la resina de vidrio, el plástico o la cerámica en su mayoría. Para insertar los diferentes componentes de este tipo de circuitos se necesitan diferentes técnicas, así como procedimientos diferentes. Las tecnologías THT tiene unos agujeros impresos en los circuitos que permiten la incorporación de elementos electrónicos, en cambio, cuando la tecnología que utiliza el circuito se basa en la SMD, la inserción en el circuito se realiza a través de la soldadura en las placas. 

Fases del diseño de circuitos electrónicos 

Para diseñar este tipo de circuitos es importante tener previamente unos conocimientos en este ámbito profesional, se deberán de conocer las características y funciones que tienen tanto los componentes que queremos instalar como las herramientas que vamos a utilizar para esta acción. Será también necesaria la compresión de los diagramas y entender que símbolos son utilizados a lo largo de los circuitos para representar diferentes elementos, por último en el diseño se necesita también entender su funcionamiento, qué voltaje tendrá, cuáles son las resistencias que se necesitan o la corriente que pasa por este. 

Cuando ya tenemos los conocimientos suficientes sobre la composición de los circuitos y su funcionamiento, se podrá comenzar con la creación de uno y su previo diseño. Para realizar el diseño de un circuito electrónico que componga un sistema se necesitará seguir una serie de pasos que nos ayudarán a que su diseño sea totalmente profesional y al completo. Entre las principales actividades son las siguientes:

  • Planificación, se deberá de realizar una planificación previa donde se obtenga la idea que va a ser la base del proyecto, las especificaciones y funciones que queremos que cumpla este circuito. Gracias a realizar esta planificación vamos a poder visualizar nuestro objetivo y comenzar a decidir. 
  • Selección, ya teniendo claro el objetivo que queremos cumplir con este proyecto comenzaremos a seleccionar los componentes que nos permitirán realizar su diseño, en la elección de estos componentes se tienen que tener en cuenta la resistencia, capacidad, potencia o resistencias. 
  • Esquemas, el diseño de los circuitos, cuando ya hemos decidido cuáles son los componentes que se necesitan para realizar esta actividad, se tendrá que diseñar un esquema donde se especifique el funcionamiento del circuito, así como las conexiones que se han de seguir. 
  • Prototipo, tras haber diseñado el esquema con los componentes necesarios procedemos a realizar un prototipo del circuito, en esta fase comenzamos con las pruebas para determinar si los componentes y el circuito funciona correctamente o es necesario realizar modificaciones y mejoras. 
  • Finalización e implementación del diseño, tras comprobar su funcionamiento y determinar que funciona de forma correcta se deberá de implementar este circuito con el objetivo para el que se diseñó dentro de un sistema electrónico. 

MAESTRÍA EN LÍNEA DE ELECTRÓNICA APLICADA

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