Curso: Electronica Industrial Aplicada

Instructor : Ing Dario H. Krausse

El participante aprenderá a:

Técnicos e idóneos con conocimientos básicos de electricidad y electrónica. Aplica a toda actividad industrial de servicios y o producción donde circuitos electrónicos sean utilizados

• Exposición dialogada del instructor con presentaciones PowerPoint y fluida interacción entre los participantes.
• Análisis de casos reales.
• Realización de ejercicios individuales y grupales.

En junio 2026 fue realizado para veinticuatro personas de la empresa Sullair en Neuquen NQN y Vaca Muerta, con resultados en las encuestas casi «Excelente» (4.7 de 5) y comentarios como «Los conocimientos adquiridos en el curso fueron muy claros y útiles para poder aplicarlos de forma inmediata en próximas reparaciones. Muy conforme con los conceptos aprendidos.» y «Muy buen curso con un gran profesor especializado. Un lujo…»

Fue realizado en noviembre 2025 para diez personas de Minera EXAR en modalidad online en vivo con prácticas en a distancia.

Ing Dario H. Krausse

  • Ingeniero Electricista (UTN 1989)
  • Realiza asesoramiento en plantas productivas metalmecánicas, de mecanizado, ensamblado, metalúrgicas entre otras organizaciones.
  • Referente a temas de mediciones, procesos, procedimientos y acciones correctivas a los efectos de generar oportunidades de mejora y eficiencia para el incremento de la productividad mediante la gestión de los recursos asignados.

Módulo I: Fundamentos de Electrónica para la Industria
• Corriente continua y alterna: conceptos clave
• Voltaje, corriente, resistencia, potencia (ley de Ohm y Watt)
• Comportamiento de cargas resistivas, capacitivas e inductivas
• Señales digitales vs analógicas en electrónica industrial

Módulo II: Componentes Electrónicos Básicos
• Resistencias, capacitores, inductores
• Diodos: rectificadores, Zener, LEDs
• Transistores: NPN, PNP (función como interruptores o amplificadores)
• Relés y optoacopladores
• Circuitos integrados básicos (comparadores, amplificadores operacionales)
• Identificación visual y simbología
• Sensores inductivos PNP y NPN: funcionamiento, conexión, pruebas

Módulo III: Equipos de Medición y Diagnóstico
• Multímetro digital: medición correcta de V, I, R, continuidad, diodos
• Pinza amperométrica AC/DC
• Osciloscopio digital:
* Partes del osciloscopio
* Rango de tiempo, voltaje por división, trigger
* Tipos de sondas y ajuste de atenuación (x1, x10)
* Medición de ripplede fuentes
* Medición de armónicos en líneas de tierra o alimentación
* Diagnóstico de ruido en señales analógicas y digitales

Módulo IV: Electrónica de Sensores y Equipos de Campo
• Sensores de nivel por radar de frecuencia (Vegapuls): principio de funcionamiento, cableado, fuentes de error
• Sensores de presión y caudalímetros electromagnéticos (Yokogawa):
* Funcionamiento general
* Diagnóstico de señales analógicas
* Importancia crítica de la puesta a tierra adecuada
• Verificación de señales 4-20 mA, salidas digitales, fallas comunes
• Compatibilidad con sistemas PLC/SCADA

Módulo V: Variadores de Frecuencia –Aplicación y Diagnóstico
• Principio de funcionamiento de un variador
• Modelo ATV-930 Schneider: arquitectura, bloques internos
• Explicación del BUS de continua, rectificación, IGBT
• Diagnóstico de errores internos comunes
• Comprobación de disparos por fallas en carga, sobretemperatura, ruido, etc.
• Uso del osciloscopio para ver señales PWM y comportamiento del bus DC

Módulo VI: Fuentes de Alimentación Industriales
• Lineales vs conmutadas (SMPS)
• Diagnóstico de fallas en fuentes
• Medición de ripplecon osciloscopio
• Verificación de regulación y caída bajo carga
• Diagnóstico visual y por medición

Módulo VII: Interferencias, Armónicos y Puesta a Tierra
• Armónicos: definición, origen en cargas no lineales (VFDs, SMPS)
• Efectos de armónicos en la red: sobrecalentamiento, mal funcionamiento
• Medición de armónicos en línea de tierra
• Mitigación de armónicos:
* Filtros de línea
* Reactores de entrada
* Diseño correcto de puestas a tierra
• Tipos de tierra: funcional, de seguridad, de señal
• Evitar loopsde masa, interferencias cruzadas y fallas intermitentes

Módulo VIII: Prácticas de Diagnóstico Electrónico
• Lectura de placas y circuitos reales
• Mediciones con osciloscopio en fuentes, sensores y salidas PWM
• Diagnóstico en variadores, sensores y sistemas con problemas reales o simulados
• Análisis de fallas por ruido, ripple, falta de tierra

Compartilo en tus redes:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Más cursos del área

Otros cursos