viernes, 10 de junio de 2011

Portafolio tercer corte

PRODUCTO ENTREGABLE


HERRAMIENTAS:



  • 3 TRANSISTORES 2N3904
  • 1 TRANSISTOR 2N3906
  • 1 TRANSISTOR TIP31
  • 1 TRANSISTOR TIP32
  • 2 CONDENSADORES ELECTROLITICOS DE 10 uf/16v
  • 1 CONDENSADOR ELECTROLITIPICO DE 100 uf/16v
  • 1 CONDENSADOR ELECTROLITIPICO DE 470 uf/16v
  • 1 RESISTENCIA 2,2 k , 1/4 W
  • 1 RESISTENCIA 82 , 1/4 W
  • 1 RESISTENCIA 4,7 k 1/4 W
  • 2 RESISTENCIAS 330 1/4 W
  • 2 RESISTENCIAS 18 K 1/4 W
  • 2 RESISTENCIAS 1 1/4W
  • 1 POTENCIOMENTRO DE 1k
  • 2 DISIPADORES DE CALOR TIPO TO-220 MEDIANOS
  • 2 TORNILLOS MILIMETRICOS DE 3 X7 CON TUERCA
  • 1 PARLANTE (SP1)
  • 1 PLUG 3,5 MM
PROYECTO TERMINADO:
REFLEXIÓN: La importancia de medir todos los componentes del circuito ya que si solo uno esta mal medido o con una configuración diferente, el circuito colapsara. 


Portafolio tercer corte

CONFIGURACIÓN DE TRANSISTORES



Se realizó la práctica con los circuitos nombrados anteriormente de los cuales se agregó un circuito de más que es el mostrado a continuación: Además se debía entregar el informe al finalizar la clase con sus respectivas medidas tanto teóricas como prácticas con sus conclusiones. 
TRANSISTORES Q


Es la unión de 2 diodos, lo usamos como amplificador o transistor. B=Base. E=Emisor. C=Conector. Transfer Resistor / Transferencia de Resistor. VENTAJAS DE LOS TRANSISTORES ♦ Tamaño mínimo. ♦ Confiabilidad. ♦ Bajo Costo. ♦ Bajo consumo de energía.
CARACTERÍSTICAS




♦ Alto Rendimiento.
♦ Vida Útil.
TIPOS DE TRANSISTORES


♦ BJT=>Transistores bipolares.
♦ De efecto de campo.
BJT


Iniciamos una nueva clase de ejercicios en el cual se nos dio algunas formulas para hallar resultados con transistores:
JUNIO 09/2011
Utilizamos los las nuevas ecuaciones para hallar resultados en circuitos electrónicos con transistores.


Una pista importante para empezar a resolver el circuito es que el VBE siempre va a ser de 0.7V, es decir, el de un diodo común y corriente.




CONCLUSIÓN
Es de vital importancia tener el conocimiento sobre la configuración de los transistores, ya que si no sabes cuales es el emisor, colector y base, simplemente el circuito NO funcionara.


REFLEXIÓN
Gracias a la implementación de 
este tipo de componentes podremos realizar circuitos de mayor complejidad. 

martes, 10 de mayo de 2011

SEMICONDUCTORES

SEMICONDUCTORES

Los "semiconductores" como el silicio (Si), el germanio (Ge) y el selenio (Se), por ejemplo, constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa, ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica digital, etc.


Los átomos de los elementos semiconductores pueden poseer dos, tres, cuatro o cinco electrones en su última órbita, de acuerdo con el elemento específico al que pertenecen. No obstante, los elementos más utilizados por la industria electrónica, como el silicio (Si) y el germanio (Ge), poseen solamente cuatro electrones en su última órbita. En este caso, el equilibrio eléctrico que proporciona la estructura molecular cristalina característica de esos átomos en estado puro no les permite ceder, ni captar electrones. Normalmente los átomos de los elementos semiconductores se unen formando enlaces covalentes y no permiten que la corriente eléctrica fluya a través de sus cuerpos cuando se les aplica una diferencia de potencial o corriente eléctrica. En esas condiciones, al no presentar conductividad eléctrica alguna, se comportan de forma similar a un material aislante.


SEMICONDUCTOR DE SILICIO "TIPO-N"

Como ya conocemos, ni los átomos de silicio, ni los de germanio en su forma cristalina ceden ni aceptan electrones en su última órbita; por tanto, no permiten la circulación de la corriente eléctrica, por tanto, se comportan como materiales aislantes.

SEMICONDUCTOR DE SILICIO "TIPO-P"

Si en lugar de introducir átomos pentavalentes al cristal de silicio o de germanio lo dopamos añadiéndoles átomos o impurezas trivalentes como de galio (Ga) (elemento perteneciente al Grupo IIIa de la Tabla Periódica con tres electrones en su última órbita o banda de valencia), al unirse esa impureza en enlace covalente con los átomos de silicio quedará un hueco o agujero, debido a que faltará un electrón en cada uno de sus átomos para completar los ocho en su última órbita. En este caso, el átomo de galio tendrá que captar los electrones faltantes, que normalmente los aportarán los átomos de silicio, como una forma de compensar las cargas eléctricas. De esa forma el material adquiere propiedades conductoras y se convierte en un semiconductor extrínseco dopado tipo-P (positivo), o aceptante, debido al exceso de cargas positivas que provoca la falta de electrones en los huecos o agujeros que quedan en su estructura cristalina.

TIPOS DE DIODOS

TIPOS DE DIODOS
DIODOS RECTIFICADORES: Los diodos rectificadores son los que en principio conocemos, estos facilitan el paso de la corriente contínua en un sólo sentido (polarización directa), en otras palabras, si hacemos circular corriente alterna a través de un diodo rectificador esta solo lo hará en la mitad de los semiciclos, aquellos que polaricen directamente el diodo, por lo que a la salida del mismo obtenemos una señal de tipo pulsatoria pero contínua. Se conoce por señal o tensión contínua aquella que no varia su polaridad.

DIODOS DE CAPACIDAD VARIABLE ( VARICAP ): La capacidad formada en los extremos de la unión PN puede resultar de gran utilidad cuando, al contrario de lo que ocurre con los diodos de RF, se busca precisamente utilizar dicha capacidad en provecho del circuito en el cual se está utilizando el diodo. Al polarizar un diodo de forma directa se observa que, además de las zonas constitutivas de la capacidad buscada, aparece en paralelo con ellas una resistencia de muy bajo valor óhmico, lo que conforma un capacitor de elevadas pérdidas.






DIODO ZENER:Cuando se estudian los diodos se recalca sobre la diferencia que existe en la gráfica con respecto a la corriente directa e inversa. Si polarizamos inversamente un diodo estándar y aumentamos la tensión llega un momento en que se origina un fuerte paso de corriente que lleva al diodo a su destrucción. Este punto se da por la tensión de ruptura del diodo.





DIODOS LED( LUMINISCENTES ): Este tipo de diodos es muy popular, sino, veamos cualquier equipo electrónico y veremos por lo menos 1 ó más diodos led. Podemos encontrarlos en direfentes formas, tamaños y colores diferentes. La forma de operar de un led se basa en la recombinación de portadores mayoritarios en la capa de barrera cuando se polariza una unión Pn en sentido directo.



Diodo Schottky o de barrera.- El diodo Schottky en lugar de construirse a partir de dos cristales semiconductores de  unión  tipo p-n, utiliza un metal como el aluminio (Al) o el platino (Pt) en contacto con un cristal semiconductor de silicio (Si) menos dopado que el empleado en la fabricación de un diodo normal. Esta unión le proporciona características de conmutación muy rápida durante los cambios de estados que ocurren entre la polarización directa y la inversa, lo que posibilita que pueda rectificar señales de muy altas frecuencias, así como suprimir valores altos de sobrecorriente en circuitos que trabajan con gran intensidad de corriente.
Diodo Laser
Los Diodos láser, emiten luz por el principio de emisión estimulada, la cual surge cuando un fotón induce a un electrón que se encuentra en un estado excitado a pasar al estado de reposo, este proceso esta acompañado con la emisión de un fotón, con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante.

DIODOS

EL DIODO: El diodo ideal es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario.




El funcionamiento del diodo ideal es el de un componente que presenta resistencia nula al paso de la corriente en un determinado sentido, y resistencia infinita en el sentido opuesto.


DIODO DE UNION PN
Actualmente los diodos se fabrican a partir de la unión de dos materiales semiconductores de características opuestas, es decir, uno de tipo N y otro de tipo P. A esta estructura se le añaden dos terminales metálicos para la conexión con el resto del circuito. En la Figura 3: se presenta el esquema de los dos tipos de diodos que se fabrican actualmente, el diodo vertical y el plano.


sábado, 7 de mayo de 2011

CIRCUITO BOBINAS

BOBINAS

Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. 
Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferro magnético o al aire. 
Su unidad de medida es el Henrio (H) en el Sistema Internacional pero se suelen emplear los submúltiplos mH y mH.

TIPOS DE BOBINAS



1. FIJAS
Con núcleo de aire
El conductor se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira este quedando con un aspecto parecido al de un muelle. Se utiliza en frecuencias elevadas. 
Una variante de la bobina anterior se denomina solenoide y difiere en el aislamiento de las espiras y la presencia de un soporte que no necesariamente tiene que ser cilíndrico.
Con núcleo sólido
Poseen valores de inductancia más altos que los anteriores debido a su nivel elevado de permeabilidad magnética. El núcleo suele ser de un material ferro magnético. Los más usados son la ferrita y el ferroxcube. Cuando se manejan potencias considerables y las frecuencias que se desean eliminar son bajas se utilizan núcleos parecidos a los de los transformadores (en fuentes de alimentación sobre todo).

Bobinas de nido de abeja.
Las bobinas de nido de abeja se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga. Gracias a la forma del bobinado se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo.
Las bobinas de núcleo toroidal se caracterizan por que el flujo generado no se dispersa hacia el exterior ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión.

2. VARIABLES

También se fabrican bobinas ajustables. Normalmente la variación de inductancia se produce por desplazamiento del núcleo.
Las bobinas blindadas pueden ser variables o fijas, consisten encerrar la bobina dentro de una cubierta metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma.



Refleccón: Las bobinas en un circuito se desarrollan de la misma manera que las resistencias.

CONDENSADORES

CONDENSADORES

Es un tipo de dispositivo para almacenar energía en forma de ampo electrónico.
Está conformado por dos herraduras metálicas paralelas separadas por un material di-eléctrico   

Unidad de medida: La medida del condensador es 1 Faradio (en honor a Faraday), pero esta medida es muy grande y se usan el pico faradio (pF), nanofaradio (nF), microfaradio (uF). Un condensador se usa para muchas aplicaciones, para filtrar la corriente continua después de haberse rectificado a partir del 220 de la red, para eliminar transitorios (picos en la alimentación), para bloquear el paso de la corriente continua (la alterna la deja “pasar” ), como osciladores de frecuencia (una emisora de radio, el circuito más básico es una bobina y un condensador, dos componentes electrónicos con funciones completamente opuestas). 

TIPOS DE CONDENSADORES:



Condensador de aire. Se trata de condensadores, normalmente de placas paralelas, con dieléctrico de aire y encapsulados en vidrio. Como la permitividad eléctrica es la unidad, sólo permite valores de capacidad muy pequeños. Se utilizó en radio y radar, pues carecen de pérdidas y polarización en el dieléctrico, funcionando bien a frecuencias elevadas.

Condensador de mica. La mica posee varias propiedades que la hacen adecuada para dieléctrico de condensadores: Bajas pérdidas, exfoliación en láminas finas, soporta altas temperaturas y no se degrada por oxidación o con la humedad. Sobre una cara de la lámina de mica se deposita aluminio, que forma una armadura. Se apilan varias de estas láminas, soldando los extremos alternativamente a cada uno de los terminales. Estos condensadores funcionan bien en altas frecuencias y soportan tensiones elevadas, pero son caros y se ven gradualmente sustituidos por otros tipos. 
Condensadores de papel. El dieléctrico es papel parafinado, bakelizado o sometido a algún otro tratamiento que reduce su higroscopia aumenta el aislamiento. Se apilan dos cintas de papel, una de aluminio, otras dos de papel y otra de aluminio y se enrollan en espiral. las cintas de aluminio constituyen las dos armaduras, que se conectan a sendos terminales. Se utilizan dos cintas de papel para evitar los poros que pueden presentar. 
Condensador electrolítico. El dieléctrico es una disolución electrolítica que ocupa una cuba electrolítica. Con la tensión adecuada, el electrolito deposita una capa aislante muy fina sobre la cuba, que actúa como una armadura y el electrolito como la otra. Consigue capacidades muy elevadas, pero tienen una polaridad determinada, por lo que no son adecuados para funcionar con corriente alterna. La polarización inversa destruye el óxido, produciendo una corriente en el electrolito que aumenta la temperatura, pudiendo hacer arder o estallar el condensador. Existen de varios tipos: 
Condensador de tantalio (tántalos). Es otro condensador electrolítico, pero emplea tantalio en lugar de aluminio. Consigue corrientes de pérdidas bajas, mucho menores que en los condensadores de aluminio. Suelen tener mejor relación capacidad/volumen, pero arden en caso de que se polaricen inversamente. 

Condensador para corriente alterna. Está formado por dos condensadores electrolíticos en serie, con sus terminales positivos interconectados. 
Condensador de poliéster. Está formado por láminas delgadas de poliéster sobre las que se deposita aluminio, que forma las armaduras. Se apilan estas láminas y se conectan por los extremos. Del mismo modo, también se encuentran condensadores de policarbonato y polipropileno.
Condensador cerámico. Utiliza cerámicas de varios tipos para formar el dieléctrico. Existen tipos formados por una sola lámina de dieléctrico, pero también los hay formados por láminas apiladas. Dependiendo del tipo, funcionan a distintas frecuencias, llegando hasta las microondas.

LEY DE KIRCHHOFF

LEY DE KIRCHHOFF

1) Ley de Kirchhoff para los nudos o de las corrientes. (Un nudo en un circuito es un punto en el que confluyen varias corrientes). La suma algebraica de las corrientes que inciden en un nudo, consideradas todas ellas entrantes o todas ellas salientes, es cero (ley de conservación de la carga)
Esta es una forma de aplicación de la ley de nudo en la anterior figura con la siguiente ecuación.
I1 + I2 + I3 +In…= 0

La consideración de que una corriente es entrante o saliente se hace en principio de una forma totalmente arbitraria, ya que si una corriente I es entrante, se puede sustituir por una corriente -I saliente y viceversa. El sentido real de la corriente dependerá de cuál de los dos signos sea numéricamente el correcto. En el nudo de la figura B, las corrientesI3 eI5 se han supuesto salientes, por lo que -I3 y -I5 serían entrantes. La ley que discutimos nos proporciona en este caso la siguiente expresión: 
I1 + I2 + (-I3) + I4 + (-I5) = 0

2) Ley de Kirchhoff para las mallas o de las tensiones. En un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las diferencias de potencial entre los extremos de los diferentes elementos, tomadas todas en el mismo sentido, es cero (ley de conservación de la energía).
Ejemplo:
La aplicación de esta ley a la malla de la figura 2 puede expresarse matemáticamente en la forma siguiente.
(V1 – V2)  + (V3 – V4) + (Vn… - Vn…) = 0


CIRCUITO MIXTO

PORTAFOLIO DE ELECTRONICA SEGUNDO CORTE

Circuito Mixto
Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelos. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a la un circuito puro, bien sea en serie o en paralelo.



REFLECCIÓN: EL manejo de los circuitos en serie y en paralelo ayudan a desarrollar este circuito con mayor facilidad, lo complejo de este tipo de circuitos es llegar a reducirlo de tal manera que llegue hacer de tipo serie o paralelo. Fue un experiencia chevere y de una u otra manera siento haber aprendido mucho de electrónica en estos meses.

martes, 29 de marzo de 2011

CIRCUITOS EN PARALELO Y EN SERIE

CIRCUITOS EN PARALELO


El circuito en paralelo es una conexión donde los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.





Valores: Resistencia
                                                    

                      Voltaje: 


         Corriente: 
   {I_{T}} = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\,

CIRCUITOS  EN SERIE


 Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.

Valores: Voltaje: 
   {V_{T}} = {V_1} + {V_2} + ... + {V_n}\,

          Corriente: 
   {I_{T}} = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}\,

          Resistencia: 
   {R_{T}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\,

domingo, 6 de marzo de 2011

Portafolio N°3

CIRCUITOS

SIMBOLOGIA.
·        Pictórico
·        Esquemático

Conexión.

Fuentes.

Corrientes.

Polo Positivo.

Polo Tierra.

Interruptor.

Transformador.

Rele.

Resistencia.

·        Fijas.

·        Variables.

·        Potenciometro.

·        Fotocelda.

·        Ldr (Ligth Depend Resistor)

Capacitor.

·        Cerámicos.

·        Electrolitos.

Bobina.

Fusible.

Diodo.

Led.

Zener.

Transistor.

Circuitos Integrados.

Cristal de cuarzo.

Parlante.

Código  De Colores

                                                                                                                     
                                   (Cifras Significativas)       (Multiplicador)        (Tolerancia)

Negro             0         

Café               1

Rojo               2

Naranja         3         

Amarillo        4

Verde            5

Azul               6         

Violeta           7

Gris                8

Blanco          9

Dorado                                                                                10                               5%

Plateado                                                                             100                             10%