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隆Aprov茅chalo ya mismo!Esto es para verificar que Aaron Pete Castillo ha completado el curso Diploma en Construcci贸n e Instalaci贸n de Sistemas Embebidos en Alison.
ID de Alison: 56010675
Curso Completado: Diploma en Construcci贸n e Instalaci贸n de Sistemas Embebidos
Fecha de Finalizaci贸n: 05 de febrero 2026
Correo Electr贸nico: [email protected]
Tiempo Total de Estudio: 1h 45m
Los cursos de Alison requieren al menos
80% para aprobar la evaluaci贸n final
Horas de aprendizaje aprobadas por CPD
completadas a trav茅s de este curso
Aprenda las complejidades de la construcci贸n de proyectos electr贸nicos con el uso de sistemas integrados en este curso en l铆nea gratuito.
Un sistema integrado es un sistema de hardware inform谩tico basado en un microprocesador dise帽ado para realizar una funci贸n en particular. En este curso, aprender谩 a construir e instalar una de las aplicaciones m谩s populares del sistema integrado: el microcontrolador. El curso comienza ense帽谩ndote c贸mo descargar e instalar el software m谩s importante para el microcontrolador MSP430 (Git y Code Composer Studio [CCS]). Git es un sistema de control de versiones distribuido gratuito y de c贸digo abierto dise帽ado para gestionar archivos peque帽os o grandes con rapidez y eficiencia. CCS es un entorno de desarrollo integrado que se utiliza para desarrollar aplicaciones para los procesadores y microcontroladores integrados de Texas Instruments, como los microcontroladores MSP430. Estudiar谩s c贸mo importar proyectos existentes desde la ruta clonada por Git a CCS. Se discutir谩 la estructura del c贸digo de programaci贸n C incorporado. Tambi茅n estudiaremos c贸mo conectar el MSP430 LunchBox a un ordenador y escribir programas para manipular los bits y los pines del microcontrolador. Se analizar谩n los registros digitales de entradas y salidas, sus atributos y las configuraciones de las resistencias desplegables y desplegables. Se le ense帽ar谩n las funciones de un conmutador y observar谩 c贸mo conectar un microcontrolador MSP430 con un conmutador. A continuaci贸n, conocer谩 las partes m谩s importantes del ecosistema para que un microcontrolador funcione de manera eficiente. Se analizar谩n minuciosamente las fuentes de reloj y hora, as铆 como sus m贸dulos, tipos y registros. Adem谩s, conocer谩s el concepto de interrupciones, un mecanismo que da la sensaci贸n de realizar varias tareas a la vez. Se destacar谩n la clasificaci贸n, las fuentes y los registros de las interrupciones.
A continuaci贸n, estudiar谩 algunas de las caracter铆sticas importantes de los sistemas integrados, como su capacidad para contar y medir el tiempo y los eventos, crear formas de onda anal贸gicas mediante controles digitales, su capacidad para leer voltajes anal贸gicos externos y m谩s. Se analizar谩 el m贸dulo Timer_A, que es com煤n en el microcontrolador MSP430 y sus mecanismos. Estudiaremos c贸mo funciona el temporizador en los microcontroladores MSP430 y, tomando como ejemplo el microcontrolador MSP430G2553, se aclarar谩n los componentes y las fuentes de un temporizador en el dispositivo. A continuaci贸n, se examinar谩n los distintos m茅todos para generar se帽ales de modulaci贸n por ancho de pulso (PWM), as铆 como los enfoques de software y hardware para generar voltajes anal贸gicos con se帽ales PWM. Aprender谩 a leer los voltajes anal贸gicos externos con el convertidor de anal贸gico a digital. La informaci贸n como la temperatura, la presi贸n, la distancia o la intensidad de la luz es de naturaleza continua, por lo que es necesario convertir esos par谩metros continuos (voltaje) en n煤meros y valores discretos. Estudiar谩s c贸mo el microcontrolador puede generar n煤meros aleatorios con un generador de n煤meros aleatorios. Se destacar谩n los dos tipos de generadores de n煤meros aleatorios, el generador de n煤meros aleatorios de hardware verdadero y el generador de n煤meros pseudoaleatorios. Se destacar谩n los tres tipos de protocolos de comunicaci贸n disponibles en el MSP430, incluidas sus ventajas y desventajas. Tambi茅n se le ense帽ar谩 a usar un temporizador para capturar eventos externos o internos
.La importancia de los componentes de hardware externos de las computadoras integradas se analizar谩 en la 煤ltima secci贸n del curso. Tambi茅n se le proporcionar谩 un an谩lisis exhaustivo de todos los aspectos a tener en cuenta al crear un proyecto electr贸nico. Si bien este curso trata sobre la construcci贸n de un proyecto electr贸nico, tambi茅n debe verse como un marco m谩s amplio para planificar la creaci贸n de un proyecto completo. Conocer谩s los 芦diez mandamientos禄 de la creaci贸n de un proyecto electr贸nico, incluidos los requisitos, las metas, los objetivos y los resultados del proyecto, as铆 como la visualizaci贸n. Se destacar谩n los cuatro tipos de m茅todos de creaci贸n de prototipos de circuitos (la placa de pruebas, la placa cero, el estilo Manhattan y la placa de circuito impreso personalizada), sus puntos fuertes y d茅biles y sus respectivas herramientas para la creaci贸n de prototipos. Se explicar谩n los diez pasos necesarios para cortar y preparar una placa de circuito impreso personalizada mediante el m茅todo de transferencia de t贸ner, que es la forma m谩s r谩pida de fabricar placas de circuito impreso personalizadas. Adem谩s, aprender谩 sobre la m谩quina de estados finitos y la ruta de datos. Adem谩s, se ilustrar谩 la planificaci贸n, las pruebas y la implementaci贸n de un proyecto electr贸nico en una instalaci贸n art铆stica alimentada de forma inal谩mbrica que utiliza un microcontrolador MSP430. Estudiar los procesos involucrados en la construcci贸n e instalaci贸n de un sistema integrado le permitir谩 planificar, construir e implementar un proyecto de sistema completo con el uso de importantes componentes de hardware en los sistemas integrados. Entonces, 驴por qu茅 esperar? Comience su viaje de aprendizaje hoy mismo.