Resistencias y capacitores en electrónica básica
Clase 16 de 38 • Curso Fundamentos de Desarrollo de Hardware con Arduino
Contenido del curso
Introducción al hardware libre
- 3

Arduino: Desarrolla Prototipos Interactivos con Microcontroladores
11:46 min - 4

Desarrollo de Prototipos de Hardware: Diseño y Fabricación
09:18 min - 5

Diseño Mecánico de Hardware con SolidWorks y Herramientas Paramétricas
05:03 min - 6

Desarrollo de Interfaces y Prototipos con QT en Sistemas Embebidos
04:07 min - 7

Limitaciones de Arduino en productos finales
04:27 min - 8
Selección de Arduino para Envío de Datos a Servidor
00:14 min - 9
Fundamentos de Desarrollo de Hardware con Arduino
01:27 min - 10
Proyectos con Arduino: Componentes y Materiales Necesarios
01:13 min
Sensores, Actuadores y Procesadores
Introducción a la electrónica
Manos a la obra
- 19

Conociendo los Puertos y Alimentación del Arduino Uno
09:40 min - 20

Funcionamiento de la Protoboard para Prototipado Electrónico
04:36 min - 21

Programación Básica en Arduino: Primeros Pasos con LED y Código
07:53 min - 22

Declarar variables para pines de Arduino
05:53 min - 23

Creación y Uso de Librerías en Arduino
03:09 min - 24

Uso del Potenciómetro para Control de LED con Arduino
10:06 min - 25

Comunicación Serial en Arduino: Uso del Monitor Serial
10:32 min - 26

Cómo PWM simula voltaje analógico
05:51 min - 27

Cómo Arduino simplifica el PWM
14:18 min - 28

Uso de Botones con Resistencia Pull-Up en Arduino
13:01 min - 29

Monitor temperatura con Arduino y LM35
10:59 min - 30

Cálculo del Multiplicador para Convertir Lecturas de Sensor a Celsius
05:05 min - 31

LCD 16x2 con Arduino sin conexión PC
17:28 min - 32

Programación de Semáforos con Arduino y Sensores
02:09 min
Automatización de procesos
- 33

Motores con Arduino y puente H L293D
23:17 min - 34

Cómo funciona un servomotor con Arduino
11:06 min - 35

Potenciómetro controla servomotor en Arduino
04:35 min - 36

Proyecto: Construcción y Programación de un Robot de Evasión de Obstáculos
08:53 min - 37

Programación de Funciones de Control de Movimiento en Arduino
08:09 min - 38

Robot sensor Pololu: lógica inversa y ciclo while
17:47 min
Domina los fundamentos clave de electrónica con ejemplos prácticos y explicaciones claras. Aquí entenderás cómo las resistencias controlan la corriente con la ley de Ohm, cómo leer el código de colores y qué diferencias hay entre resistencias through-hole y de montaje superficial. Además, verás cómo los capacitores estabilizan la energía, por qué son esenciales para el desacople en microcontroladores y qué precauciones tomar con su polaridad.
¿Cómo controlan las resistencias la corriente y cómo se calculan?
Las resistencias limitan el amperaje para proteger componentes sensibles. Con la ley de Ohm puedes calcular el valor necesario: si un LED rojo trabaja alrededor de 3.3 V y 22 mA, una resistencia cercana a 78 Ω cumple el objetivo; valores comerciales de 80–100 Ω funcionan bien. Una resistencia de 330 Ω hará que el LED brille menos al limitar más la corriente.
¿Qué pasa con una fuente “grande” y un LED?
- Una fuente de 5 V con hasta 3 A puede quemar un LED si no se limita la corriente.
- La resistencia “le dice” a la fuente cuánta corriente circulará.
- Usar el valor correcto evita daños y mantiene brillo estable.
¿Qué unidades y símbolos debes reconocer?
- La resistencia se mide en ohms (Ω).
- Para miles, se usa K: por ejemplo, 1 kΩ.
- En esquemas se rotula como R1, R2 y así.
¿Cómo identificar y elegir resistencias en esquemas y en físico?
En los esquemas verás designadores como R1 y valores en Ω o kΩ. Físicamente hay resistencias tradicionales con bandas de colores, through-hole con alambres para soldar, y de montaje superficial. Existen incluso resistencias múltiples dentro de un solo encapsulado para fines específicos.
¿Cómo leer el código de colores en 4 bandas?
- Primera y segunda banda: forman el número base. Ejemplo: amarillo 4, violeta 7 → “47”.
- Tercera banda: multiplicador. Si es negro, ×1 → 47 Ω; si es naranja, ×1000 → 47 kΩ.
- Cuarta banda: tolerancia. Un anillo de 5% indica que puede variar ±5% respecto al valor nominal.
¿Qué cambia en las resistencias de 5 bandas?
- Agregan un dígito extra antes del multiplicador para mayor precisión.
- Permiten valores como 102 Ω, 35 kΩ o 891 kΩ con tolerancias más ajustadas.
¿Qué formatos físicos encontrarás?
- Through-hole: cuerpo cilíndrico con dos patitas para soldar.
- Montaje superficial: piezas pequeñas que van sobre la tarjeta.
- Redes de resistencias: varios elementos en un solo encapsulado.
¿Para qué sirven los capacitores y cómo se usan con seguridad?
Un capacitor almacena carga eléctrica por poco tiempo y se carga/descarga cientos de miles de veces a lo largo de su vida. Está formado por dos placas separadas por un dieléctrico que crea un campo eléctrico. Cuando cesa la alimentación, se descarga gradualmente.
¿En qué aplicaciones mejoran el rendimiento eléctrico?
- Estabilización en fuentes de poder: filtran picos y ayudan a mantener el voltaje más constante tras el filtrado de la señal alterna.
- Desacople en microcontroladores y CPUs: ante picos de voltaje o caídas breves, el capacitor protege y entrega energía para que el procesador no se reinicie. Arduino ya integra capacitores de desacople en su tarjeta.
- Subwoofer y audio automotriz: capacitores de gran capacitancia evitan caídas de voltaje cuando hay graves intensos.
- Robots con energía en las vías: los supercapacitores permiten operar sin pausas de recarga, manteniendo el sistema estable.
¿Qué unidades y tamaños tienen los capacitores?
- Se miden en faradios (F); comúnmente se usan microfaradios (µF).
- A mayor capacitancia, mayor tamaño del componente.
- Un capacitor de 1 F es grande y útil en escenarios de alta demanda instantánea.
¿Cómo cuidar la polaridad y evitar fallas?
- Los capacitores con polaridad pueden explotar si se conectan al revés.
- El pin negativo suele tener una tira con el símbolo “−” y ser la patita más corta.
- Verifica siempre la orientación antes de soldar.
¿Te quedó alguna duda sobre ley de Ohm, código de colores o desacople? Comparte tu pregunta y cuéntanos qué componente te gustaría practicar primero.