Imagen del curso gratis Ensamble Electrónico de Dispositivos Medicos

Curso en línea gratuitoEnsamble Electrónico de Dispositivos Medicos

Duración del curso en línea: 24 horas y 36 minutos

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Domina el ensamble electrónico para dispositivos médicos con un curso online gratis: señales biomédicas, PCB y Arduino para proyectos confiables y listos para producción.

En este curso gratuito, aprenda sobre

  • Flujo de diseño/ensamble de dispositivos médicos y valor de la simulación previa
  • Uso de amplificadores operacionales e instrumentación para biopotenciales en µV con alto CMRR
  • Selección de ADCs y requisitos de muestreo/resolución para señales fisiológicas
  • Cálculo de ganancia y acondicionamiento: escalar 10 µVpp a 2 Vpp sin saturación
  • Fuentes, actuadores y protección por inversión de polaridad (diodo/MOSFET ideal) en MCU
  • Arduino: interrupciones HW y por timer para tareas periódicas sin bloqueo (parpadeo exacto 1 s)
  • Comunicación UART: elección de baud rate según ancho de banda y confiabilidad de biomédica
  • SPI: roles maestro/esclavo, CS por periférico y ventajas para integrar sensores/periféricos
  • Filtros analógicos: diseño de notch 60 Hz para ECG minimizando distorsión del contenido útil
  • Filtros digitales: implementación de pasa-banda con aproximación discreta (IIR/FIR) y coeficientes
  • Diseño de PCB en Eagle/Altium: esquemáticos, librerías y verificación de footprints SMD
  • Esquemáticos jerárquicos: buses/arneses para agrupar señales y conexión entre hojas
  • Reglas y buenas prácticas de PCB: máscara antisoldante, desacople cercano y ruteo de bajo ruido
  • Smart bedding: arquitectura y componentes clave para monitorización no invasiva del sueño

Descripción del curso

Impulsa tu perfil técnico aprendiendo a ensamblar y validar la electrónica detrás de dispositivos médicos, desde el primer prototipo hasta una solución más robusta y lista para fabricación. Este curso online gratuito te guía por el flujo de trabajo típico en ingeniería biomédica y electrónica aplicada: planificación previa con simulación, selección de arquitectura de medición, acondicionamiento de señales fisiológicas y decisiones prácticas de diseño orientadas a la seguridad, el ruido y la confiabilidad.

A lo largo del recorrido desarrollarás criterio para trabajar con biopotenciales de amplitud muy baja y entornos con interferencia eléctrica, entendiendo cómo elegir etapas de amplificación, gestionar niveles DC, definir ganancias y aplicar estrategias de filtrado tanto analógico como digital. También reforzarás la interacción entre hardware y firmware al integrar microcontroladores, manejo de interrupciones y temporización precisa, además de protocolos de comunicación utilizados para conectar periféricos y transmitir datos.

El enfoque del curso combina fundamentos de laboratorio con decisiones de ingeniería pensadas para el mundo real: protección ante errores de alimentación, buenas prácticas de ruteo para señales sensibles, ubicación adecuada de capacitores de desacople, reducción de ruido y preparación de una PCB para ensamble. Se exploran herramientas de diseño electrónico ampliamente usadas en la industria para crear esquemáticos, administrar librerías, organizar diseños jerárquicos, compilar proyectos y generar archivos de producción.

Además, se incorporan casos de aplicación para visualizar el resultado final del proceso, incluyendo sistemas de monitorización no invasiva. Con ejercicios de repaso y preguntas de verificación, consolidarás conceptos clave y podrás evaluar tu comprensión mientras avanzas.

Está dirigido a personas que buscan especializarse en electrónica para el sector salud, estudiantes o profesionales que desean fortalecer habilidades en instrumentación, diseño de PCB y desarrollo con microcontroladores. Al finalizar, tendrás una visión integral para tomar mejores decisiones de ensamble, minimizar fallas, mejorar la calidad de señal y documentar un diseño con criterios adecuados para prototipado y producción.

Contenido del curso

  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Introducción al diseño de dispositivos médicos, presentación del curso 37m
  • Ejercicio: ¿Cuál es el propósito principal de usar un simulador antes del ensamble físico de un dispositivo médico?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Amplificadores Operacionales y sus configuraciones 1h39m
  • Ejercicio: En el ensamble electrónico de dispositivos médicos, ¿qué configuración conviene como primera etapa para medir biopotenciales de microvoltios con alto ruido de modo común y nivel DC?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Conversores Analógico a Digital 1h57m
  • Ejercicio: Acondicionamiento de señal fisiológica: ganancia para pasar de 10 µVpp a 2 Vpp
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Fuentes de voltaje y actuadores 1h38m
  • Ejercicio: Durante el ensamble electrónico de dispositivos médicos, ¿qué técnica es más adecuada para evitar daños por inversión de polaridad en la alimentación de un microcontrolador?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Arduino, interrupciones por Hardware y por Timer 1h46m
  • Ejercicio: Para hacer que un LED parpadee exactamente cada 1 s sin bloquear otras tareas en un Arduino, ¿qué técnica es más adecuada?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Arduino, Comunicación Serial y SPI, Parte 1 1h50m
  • Ejercicio: Selección de baud rate para transmitir señal biomédica por UART
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Arduino, Comunicación Serial y SPI, Parte 2 1h48m
  • Ejercicio: ¿Cuál afirmación sobre SPI es correcta para integrar periféricos en un dispositivo médico?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Acondicionamiento de señales, filtros analógicos 1h43m
  • Ejercicio: ¿Qué filtro usarías para atenuar la interferencia de red de 60 Hz en un ECG sin afectar el contenido útil?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Acondicionamiento de señales, filtros digitales 51m
  • Ejercicio: ¿Cómo implementar un filtro pasa‑banda usando la aproximación digital descrita?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Introducción al diseño electrónico, Autodesk Eagle 1h34m
  • Ejercicio: Al seleccionar resistencias SMD para una PCB de un dispositivo médico, ¿qué verificación es clave para el ensamblaje y la producción?
  • Lección en vídeo: Ensamble Electrónico, Reglas de diseño electrónico, Autodesk Eagle 52m
  • Ejercicio: Mejor práctica de diseño para PCB en dispositivos médicos
  • Lección en vídeo: Curso Altium Designer, Creación de esquemáticos, uso de librerias, y conexiones, Clase 1 1h56m
  • Ejercicio: ¿Qué recurso del esquemático permite agrupar varias señales y conectarlas entre hojas con un solo enlace, manteniendo su orden?
  • Lección en vídeo: Curso Altium Designer, Creación de esquemáticos, Compilación proyecto, y bloques de diseño, Clase 2 1h47m
  • Ejercicio: Función del arnés en esquemas jerárquicos y su criterio de conexión
  • Lección en vídeo: Curso Altium Designer, Diseño de PCB, enrutado, Clase 3 54m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la función principal de la máscara antisoldante en una PCB durante el ensamble electrónico de dispositivos médicos?
  • Lección en vídeo: Curso Altium Designer, Reglas de diseño, Enrutado, y conexiones, Clase 4 1h29m
  • Ejercicio: Ubicación óptima de capacitores de desacople en el PCB de un dispositivo médico
  • Lección en vídeo: Curso Altium Designer, Enrutado, archivos de producción, Clase 5 2h05m
  • Ejercicio: ¿Cuál práctica minimiza mejor el ruido en el ensamble y ruteo de una PCB para dispositivos médicos con señales analógicas de baja amplitud?
  • Lección en vídeo: Smart bedding 01m
  • Ejercicio: ¿Qué componentes son clave al ensamblar un sistema no invasivo de monitorización del sueño en un dispositivo médico?

Este curso gratuito incluye:

24 horas y 36 minutos de curso de vídeo online

Certificado digital de finalización del curso (Gratis)

Ejercicios para entrenar tus conocimientos

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