Cursos disponibles

ELECTRONICA GENERAL Y LABORATORIO I, ES PARA EL RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES COMO LOS DIODOS, TRANSISTORES, FET Y MOSFET, EN DIFERENTES POLARIZACIONES, PARA SU ARMADO Y ESTUDIO.

Curso en el que se trabaja en programación utilizando diferentes estructuras de datos de tipo dinámico.

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I, MATERIA DONDE SE PASARA LOGICA CABLEADA CON LOS DISTINTOS EQUIPOS EN LA AUTOMATIZACION.

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I, MATERIA DONDE SE PASARA LOGICA CABLEADA CON LOS DISTINTOS EQUIPOS EN LA AUTOMATIZACION.

APLICACIONES INFORMATICAS INDUSTRIALES, MATERIA DONDE SE VERA EL SISTEMA SCADA

APLICACIONES INFORMATICAS INDUSTRIALES, MATERIA DONDE SE VERA EL SISTEMA SCADA

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I, MATERIA DONDE SE PASARA LOGICA CABLEADA CON LOS DISTINTOS EQUIPOS EN LA AUTOMATIZACION.

ELECTRONICA GENERAL Y LABORATORIO, LA MATERIA DONDE SE VERA EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 741

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II, MATERIA DONDE SE VERA LA PROGRAMACION DE LOS AUTOMATAS PROGRMABLES.

Esta materia está orientada a mejorar la comprensión lingüística en la lengua inglesa de estudiantes de la carrera informática Industrial en un primer nivel, teniendo como objetivo principal lograr la interpretación para su compresión de manuales técnicos, revistas científicas, artículos científicos, etc., publicados en el idioma inglés, relacionados con nuestra área de formación.

Gestión de la seguridad en redes corporativas y su segurizacion

Examen de Electrónica Básica.

Primer semestre de Informática Industrial

Cuarto - Informática Industrial

Sexto - Informática industrial 

INFORMATICA Y LABORATORIO I


INFORMATICA Y LABROATORIO III

Materia: Taller de Modalidad de Graduación I

Principal objetivo elaborar y defender para su aprobación un perfil de proyecto de grado, mismo debe contener la idea de resolver algún problema por medio de un proyecto, orientado a una institución.

ALGEBRA APLICADA A LA INFORMATICA

CALCULO A APLICADO A LA INFORMATICA

cALCULOA APLICADO A LA ELECTRONICA

Este curso está orientado a introducir al estudiante a la comprensión de manejo del computador en base a sistemas numéricos, formas de codificación interna del computador, ensamblaje y puesta en marcha de un equipo informático reconociendo y sabiendo la forma en la que trabajan sus diferentes componentes.

Emprendimiento Productivo I, es una asignatura de la Carrera de Electrónica: Sistemas de Telecomunicaciones del ITSO.

En este curso se continuará con programación en lenguajes C/C++ y Java, prosiguiendo con problemas repetitivos, Arrays y POO con una variedad de problemas resueltos y propuestos.


Curso destinado a comprender conceptos elementales del análisis de circuitos, que son la base fundamental para los pre conceptos de los profesionales de Electrónica

El énfasis en el curso es el aprendizaje de conceptos básicos de los dispositivos de estado sólido, Diodos, Transistores que permitan desarrollar la teoría y el diseño de amplificadores, tomando en cuenta las respuestas en frecuencia, mejoramientos de parámetros aplicando realimentación, aplicado a circuitos electrónicos.

Desarrollar competencias y capacidades para la elaboración de proyectos a partir de microcontroladores PIC, en el entorno de Circuitos Electrónicos mediante puerto serial y USB.

Desarrollar competencias y capacidades para la elaboración de proyectos a partir de microcontroladores PIC, en el entorno de Circuitos Electrónicos mediante puerto serial y USB.

La electrónica es una rama de la física y una especialidad de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control de los electrones.

En la asignatura Medidas y Circuitos Electrónicos, estudiaremos estos sistemas, llamados sistemas electrónicos, están formados por componentes, los cuales se ensamblan de forma organizada para poder conseguir la acción necesaria sobre el flujo de los electrones.


Conocer las medidas de magnitudes eléctricas. Realizar diferentes procedimientos para analizar circuitos eléctricos en corriente continua y corriente alterna.

1. TIPOS DE ELECTRÓNICA 

1.1 ELECTRÓNICA ANALÓGICA . -  Uno de los grandes retos del hombre es el de manipular, almacenar, recuperar y transportar la información que tenemos del mundo en el que vivimos, lo que nos permite ir progresando poco a poco, cada vez con más avances tecnológicos que facilitan nuestra vida y que nos permiten encontrar respuestas a preguntas que antes no se podían responder. Ahora estamos viviendo un momento en el que esa capacidad de manipulación, almacenamiento, recuperación y transporte de la información está creciendo exponencialmente, lo que nos convierte en lo que los sociólogos llaman la “Sociedad de la información”, y que tendrá (de hecho ya tiene) grandes implicaciones sociales. Con la aparición de la electrónica las posibilidades para desarrollar esas capacidades aumentaron considerablemente. Para comprender los principios de la electrónica analógica, nos centraremos en un ejemplo concreto: la manipulación, almacenamiento, recuperación y transporte de una voz humana.

EJEMPLO.-

Una persona que habla emite una señal acústica que es convertida en una señal electrónica analógica por el micrófono. Estas dos señales son muy parecidas, pero la que sale del micrófono es más pequeña. Por ello se introduce en un circuito electrónico, llamado amplificador, que la “agranda” (la ha manipulado). A continuación esta señal se puede registrar en una cinta magnética de audio. Lo que se graba es una “copia” de la señal, pero ahora convertida a señal magnética. En cualquier momento la señal se puede volver a recuperar, convirtiéndose de señal magnética nuevamente a señal eléctrica. Una parte del sistema se ha llamado “sistema de transmisión-recepción” indicándose con esto que la señal eléctrica se puede transportar (Por ejemplo el sistema telefónico). Finalmente se introduce por un altavoz que realiza la conversión inversa: pasar de una señal eléctrica a una acústica que se puede escuchar. Los problemas de los sistemas analógicos son: 

a. La información está ligada a la forma de la onda. Si esta se degrada, se pierde información 

b. Cada tipo de señal analógica necesita de unos circuitos electrónicos particulares (No es lo mismo un sistema electrónico para audio que para vídeo, puesto que las señales tienen características completamente diferentes).

1.2 ELECTRÓNICA DIGITAL

Existe otra manera de modificar, almacenar, recuperar y transportar las señales, solucionando los problemas anteriores. Es un enfoque completamente diferente, que se basa en convertir las señales en números. Existe un teorema matemático (teorema de muestreo de Nyquist) que nos garantiza que cualquier señal se puede representar mediante números, y que con estos números se puede reconstruir la señal original. De esta manera, una señal digital, es una señal que está descrita por números. Es un conjunto de números. Y la electrónica digital es la que trabaja con señales digitales, o sea, con números. Son los números los que se manipulan, almacenan, recuperan y transportan.

Reflexionemos un poco. Estamos acostumbrados a escuchar el término televisión digital, o radio digital. ¿Qué significa esto? ¡¡¡Significa que lo que nos están enviando son números!!!!! Que la información que nos envían está en los propios números y no en la forma que tenga la señal que recibidos. ¿Y qué es un sistema digital?, un sistema que trabaja con números. ¿Y un circuito digital?

Un circuito electrónico que trabaja con números. ¡¡Y sólo con números!! Si nos fijamos, con un ordenador, que es un sistema digital, podemos escuchar música o ver películas. La información que está almacenada en el disco duro son números.

EJEMPLO.- 

La señal acústica se convierte en una señal eléctrica, y a través de un conversor analógico-digital se transforma en números, que son procesados por un circuito digital y finalmente convertidos de nuevo en una señal electrónica, a través de un conversor digital-analógico, que al atravesar el altavoz se convierte en una señal acústica. El utilizar circuitos y sistemas que trabajen sólo con números tiene una ventaja muy importante: Se pueden realizar manipulaciones con independencia de la señal que se esté introduciendo: datos, voz, vídeo... Un ejemplo muy claro es internet.

Internet es una red digital, especializada en la transmisión de números. Y esos números pueden ser datos, canciones, vídeos, programas, etc... La red no sabe qué tipo de señal transporta, “sólo ve números”.

LA ELECTRÓNICA DIGITAL TRABAJA CON NÚMEROS. La información está en los números y no en la forma de señal. Cualquier señal siempre se puede convertir a números y recuperarse posteriormente.


La obligación curricular presente se ubica como requisito a cumplir por parte de los estudiantes para su desarrollo en el ambiente laboral.  El inglés, a esta altura, surge como una herramienta importante que el estudiante debe saber manejar en este mundo globalizado en el que este idioma es la lengua común, muy especialmente en el campo de las ciencias y las técnicas. Con esta herramienta a su disposición, el estudiante estará habilitado para acceder a la información especializada y a la más reciente en el campo del saber de su especialidad.


TALLER DE MODALIDAD DE GRADUACIÓN II CARRERA DE INFORMÁTICA GESTIÓN II-2020  

ÁLGEBRA APLICADA A LA INFORMÁTICA GESTIÓN II-2020

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO II  GESTIÓN II-2020

Bienvenidos a la materia ELECTRONICA DIGITAL II

Bienvenidos a la materia Sistemas de Telefonia Fija y Movil

Materia importante de introducción y desarrollo de  ALGORITMOS y posterior codificación en diferentes lenguajes de programación.

Materia: Emprendimiento Productivo I

Principal objetivo de esta materia es el de introducir al estudiante en visiones de futuro, usando y aplicando su formación en ideas de negocio y otros relacionados con el área del emprendimiento.


Materia: Taller de Modalidad de Graduación I

Principal objetivo elaborar y defender para su aprobación un perfil de proyecto de grado, mismo debe contener la idea de resolver algún problema por medio de un proyecto, orientado a una institución.

Los dispositivos y sistemas en este curso son muy representativos de un amplio rango de aplicaciones industriales. El objetivo principal es mostrar cómo los dispositivos y circuitos pueden interrelacionarse para formar sistemas útiles. 
Cada vez que se presenta un dispositivo, se describen primero sus características fundamentales y luego su uso en sistemas industriales. Los aspectos físicos intrínsecos del funcionamiento de los dispositivos son dejados a la actualización del estudiante. Por ejemplo, cuando se discuten los amplificadores operacionales operacionales integrados, el problema del desajuste se pone de manifiesto y se dan las técnicas usuales para corregirlo. Sin embrago, su causa interna no se discute.
Si dos dispositivos tienden a superponerse en un área de aplicaciones, se hacen las distinciones precisas. Sus ventajas y desventajas relativas en aplicaciones industriales similares se destacan cuando sea necesario. Por ejemplo, históricamente los relés magnéticos han intervenido en la mayoría de los circuitos lógicos industriales. En la última década, la lógica de estado sólido ha intervenido en muchos de los circuitos lógicos previamente del dominio de los relés, sin embargo, los circuitos lógicos con relés tienen aún características atractivas para su utilización en sistemas industriales; estas características se explican claramente y se comparan con los beneficios de una lógica de estado solido.

Instalaciones Electricas

Instalaciones Electricas

Redes y Automatas Programables

Redes y Automatas Programables

FIS-100: Física para Informática Industrial.

Desarrollo de aplicaciones web Front-End

Modelo cliente/servidor, instalación y configuración de Servidores en Linux

SEguridad informatica, Ethical Hacking, .........

Conocer y analizar, el comportamiento y la estructura interna de dispositivos electrónicos semiconductores (diodos, transistores), mediante la construcción de diferentes circuitos, para desarrollar el trabajo colaborativo en clase.

ALGEBRA APLICADA A LA INFORMATICA