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CIC JULIO SÁNCHEZ
La electrónica es la rama de la
tecnología que trabaja con
elementos semiconductores y sus
aplicaciones.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Es un elemento que conduce la electricidad en
determinadas condiciones, es decir, que tiene un
comportamiento intermedio entre aislante y conductor.
Semiconductores más destacados:
Silicio (Si) y Germanio (Ge), que tienen cuatro
electrones de valencia. Son sólidos y, por tanto, forman
una estructura cristalina. Si ese cristal no contiene
impurezas lo denominamos conductor intrínseco.
Si no, sufre un proceso de impurificación.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Este proceso consiste en introducir en la estructura
cristalina átomos de otro material con el fin de modificar sus
propiedades eléctricas de manera que puedan encontrarse
portadores de carga capaces de crear corriente eléctrica. Esos
portadores pueden ser electrones libres o huecos.
Los materiales que se introducen son:
-Tipo P: se introducen materiales con 3 electrones de valencia,
se establecen huecos libres. Son: Boro, Aluminio y Galio.

-Tipo N: se introducen impurezas con cinco electrones de
valencia, quedan electrones libres. Son: fósforo y antimonio.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Tanto en el tipo N, porque hay naturalmente electrones sin sitio, libres,
moviendose continuamente, como en el tipo P, que al haber huecos se provoca
que electrones enlazados se vayan al nuevo hueco, existen corrientes electricas
provocadas.
Estas corrientes son mayores que si el conductor fuera intrinseco.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Son dispositivos unidireccionales, solo permiten el paso
de la corriente en una dirección. Están compuestos por dos
materiales semiconductores, uno de tipo P y otro de tipo N.
Ánodo: terminal unido al material tipo P.
Cátodo: terminal unido al material tipo N.
Al unirse los dos conductores, los electrones próximos a la
unión en el material tipo N la atraviesan y se combinan con los
huecos del material tipo P. Se crea una zona de carga estática
positiva en la zona N y negativa en la P. Ésta acumulación
continua hasta que se genera un potencial que impide el paso de
electrones.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Diodo polarizado inversamente: si se conecta el polo positivo de una batería
en la región N y el negativo con la P. La zona de carga estática se ensancha
más ya que se permite mayor combinación de los electrones del material tipo
N y los huecos del tipo P. El diodo no deja pasar la intensidad de corriente,
circuito abierto.
Diodo polarizado directamente: el terminal positivo de la batería con el
material tipo P y el negativo, con el N. Los huecos del tipo P son repelidos por
el polo positivo de la batería, los electrones tipo N por el negativo. Se produce
un estrechamiento de la región de carga estática y, por tanto, deja pasar la
intensidad de corriente.

P

N

Sin polarización

P

N
Polarización inversa

CIC JULIO SÁNCHEZ

P

N

Polarización
directa
Tipos de diodos

Diodo universal: permite el paso de la corriente en
un sentido impidiéndolo en el otro. Puesto que los
diodos son muy pequeños, para identificar el cátodo (que
conectaremos a la pila o batería) se emplea un anillo
2.DIODOS LED
Diodo emisor de luz polarizado directamente.
El semiconductor se fabrica encapsulado en
plástico transparente (normalmente de color
rojo, verde o amarillo).
Constituyen los segmentos luminosos de los
números o letras de los displays de numerosos
aparatos.
Se emplean como indicadores para avisar que un
circuito está conectado o desconectado, para
declarar un estado transitorio o representar
información alfanumérica.
Consta de dos terminales (el mas corto representa
el cátodo).
Para proteger el diodo se coloca una resistencia en
serie que limita la intensidad de corriente.
3.DIODOS ZENER
Tipo de diodo que polarizado directamente se comporta
como un diodo normal, pero inversamente como una pila, siempre
que la tensión entre sus extremos supere un valor, llamada tensión
zener.
El polo positivo de la pila corresponde al negativo del diodo.

4.FOTO DIODOS

Aquellos que se vuelven conductores cuando incide
la luz.
Ejemplo:
Deseamos conectar a un circuito de 12Vde tensión un diodo cuyos parámetros
de diseño definidos por el fabricante son de 2V y 100mA

1. Si tengo un diodo de Vumbral = 0.8 Voltios, calcular que intensidad circula
por un circuito con una resistencia de 1 KΩ conectado a una pila de 10
Voltios.
2. Quiero que pasen 30 mA por una resistencia de 12 KΩ, sabiendo que
tengo un diodo de 0.8 Voltios de tensión umbral. .¿Que tensión tiene que
tener la pila?
Son elementos semiconductores formados por 3 cristales que
forman dos uniones PN juntas y en oposición, existiendo una
región común de tipo N o P.
Un transistor tiene 3 terminales.
-la base (B),electrodo de control,
-emisor (E), emite portadores de carga,
-colector (C ), recibe los portadores de carga.

Existen dos tipos de transistores:
-PNP
-NPN
NPN

PNP
C

B

E

B
E

C

En el símbolo, la flecha del emisor, indica el sentido de la
intensidad de corriente cuando la unión base-emisor se encuentra
polarizada directamente cumpliéndose entonces:
Para la intensidad:

Para el voltaje:

Iemisor = Ibase + Icolector

VCE = VCB + VBE
Transistor: pequeño amplificador de la corriente eléctrica.
La corriente que entra por la base sale amplificada por el emisor.
La cantidad extra de corriente la toma del colector. Un transistor
puede trabajar en tres regiones de funcionamiento, caracterizadas
por la polarización de sus uniones PN.
1.En corte: las uniones base-emisor y base-colector están
polarizadas inversamente. Las intensidades de corriente son
prácticamente nulas y el transistor no conduce.
2.En activa: base-emisor, directamente polarizadas y basecolector inversamente. El transistor conduce parcialmente.
3.En saturación:las dos conexiones polarizadas directamente. El
transistor conduce plenamente.
CONDENSADORES
Un condensador es un dispositivo
eléctrico que acumula y almacena
carga eléctrica. Está constituido
por dos conductores llamados
armaduras separados por un
aislante, también llamado
dieléctrico.
La cantidad de carga eléctrica que es capaz de acumular
se expresa mediante un parámetro denominado capacidad
C que se mide en faradios. Por tanto la carga que se
almacena será:
Q= C·V
Esa capacidad depende directamente de la
superficie de las armaduras e inversamente de la
distancia que las separa
C= K. S/d
Al aplicar una tensión entre las placas se produce un
movimiento de cargas eléctricas desde una armadura a
la otra
Si un condensador se conecta a una pila durante un tiempo
; adquiere la carga de la batería y se comporta como si
fuera un circuito abierto. Si la batería que alimenta el
circuito deja de funcionar , el condensador se comporta
como una batería, hasta que se descarga
El tiempo de carga o descarga es igual a 5 veces R·C
EJEMPLO: Calcula el tiempo que tardará en descargarse
un condensador de 4700 μF que está en serie con una
resistencia de 1000 Ω. ¿y si la resistencia fuese de 2000
Ω?
Sol. 1: t1= 5·R1·C = 5· 4700·10-6 F · 1000 Ω = 23,5 s
Sol. 2: t2= 5·R2·C = 5· 4700·10-6 F ·2000 Ω = 47 s
Básicamente existen dos tipos de condensadores :
a) cerámicos: en los que no importa la polaridad

b) Electrolíticos: en los que depende la
polaridad( terminal positivo se une al terminal positivo
También puede haber asociaciones de condensadores
( inversos a las resistencias )
En serie:

1 / C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ….. + 1/Cn
En paralelo:

C = C1 + C2 + C3 +……+ Cn
El relé
Básicamente son interruptores eléctricos dotados de uno
o más contactos que sirven para abrir o cerrar
determinados circuitos. Se utilizan en circuitos de mando
y control
Está formado por una bobina en cuyo interior se ha
colocado un material capaz de imantarse (núcleo)
Funcionamiento: Al circular corriente
por la bobina se genera en su interior
un campo magnético que provoca la
imantación del núcleo. Éste al
convertirse en un imán atrae el
contacto de una armadura basculante
que provoca el cierre de unos y la
apertura de otros
El dibujo esquemático del relé es:

El símbolo eléctrico es:
Zumbadores
Es un dispositivo electrónico que produce un zumbido al
recibir corriente eléctrica.
Se basa en el fenómeno de la piezoelectricidad que
consiste en la producción de un pequeño voltaje cuando se
le somete a un pequeño esfuerzo de tensión mecánico

Zumbador
7808
R1
C1

R3

C2

C3
R2

1.Transformador

2.Puente
rectificador

3.Filtro

4.Regulador
de tensión

5.Indicador de
funcionamiento
ELEMENTOS DEL CIRCUITO
1.Transformador: elemento encargado de reducir
la tensión alterna de la red (220V) a otra tensión
más pequeña (12V).

2.Puente rectificador: formado por 4 diodos,
su misión es convertir la tensión alterna en
pulsatoria.
3.Filtro: constituido por 2 condensadores.
Convierte la pulsatoria en continua.

4.Regulador de tensión:formado por 1 circuito
integrado (7808), una resistencia, un
potenciómetro y un condensador. Consigue
que la tensión sea lo más estable posible.

5.Indicador de funcionamiento: formado por un diodo
LED y una resistencia. Indica si funciona o no funciona.
Es un circuito electrónico que integra elementos como:
diodos,transistores y resistencias de tamaño microscópico sobre
una base de silicio.
Se fabrican así para que las corrientes y tensiones utilizadas
tiendan a ser lo más pequeñas posibles para conseguir que el
calentamiento de los componentes sea el mínimo posible.
Si en un chip un componente se estropea no puede ser sustituido
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Electronica analogica 2013

  • 2. La electrónica es la rama de la tecnología que trabaja con elementos semiconductores y sus aplicaciones. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 3. Es un elemento que conduce la electricidad en determinadas condiciones, es decir, que tiene un comportamiento intermedio entre aislante y conductor. Semiconductores más destacados: Silicio (Si) y Germanio (Ge), que tienen cuatro electrones de valencia. Son sólidos y, por tanto, forman una estructura cristalina. Si ese cristal no contiene impurezas lo denominamos conductor intrínseco. Si no, sufre un proceso de impurificación. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 4. Este proceso consiste en introducir en la estructura cristalina átomos de otro material con el fin de modificar sus propiedades eléctricas de manera que puedan encontrarse portadores de carga capaces de crear corriente eléctrica. Esos portadores pueden ser electrones libres o huecos. Los materiales que se introducen son: -Tipo P: se introducen materiales con 3 electrones de valencia, se establecen huecos libres. Son: Boro, Aluminio y Galio. -Tipo N: se introducen impurezas con cinco electrones de valencia, quedan electrones libres. Son: fósforo y antimonio. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 5. Tanto en el tipo N, porque hay naturalmente electrones sin sitio, libres, moviendose continuamente, como en el tipo P, que al haber huecos se provoca que electrones enlazados se vayan al nuevo hueco, existen corrientes electricas provocadas. Estas corrientes son mayores que si el conductor fuera intrinseco. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 6. Son dispositivos unidireccionales, solo permiten el paso de la corriente en una dirección. Están compuestos por dos materiales semiconductores, uno de tipo P y otro de tipo N. Ánodo: terminal unido al material tipo P. Cátodo: terminal unido al material tipo N. Al unirse los dos conductores, los electrones próximos a la unión en el material tipo N la atraviesan y se combinan con los huecos del material tipo P. Se crea una zona de carga estática positiva en la zona N y negativa en la P. Ésta acumulación continua hasta que se genera un potencial que impide el paso de electrones. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 7. Diodo polarizado inversamente: si se conecta el polo positivo de una batería en la región N y el negativo con la P. La zona de carga estática se ensancha más ya que se permite mayor combinación de los electrones del material tipo N y los huecos del tipo P. El diodo no deja pasar la intensidad de corriente, circuito abierto. Diodo polarizado directamente: el terminal positivo de la batería con el material tipo P y el negativo, con el N. Los huecos del tipo P son repelidos por el polo positivo de la batería, los electrones tipo N por el negativo. Se produce un estrechamiento de la región de carga estática y, por tanto, deja pasar la intensidad de corriente. P N Sin polarización P N Polarización inversa CIC JULIO SÁNCHEZ P N Polarización directa
  • 8. Tipos de diodos Diodo universal: permite el paso de la corriente en un sentido impidiéndolo en el otro. Puesto que los diodos son muy pequeños, para identificar el cátodo (que conectaremos a la pila o batería) se emplea un anillo
  • 9. 2.DIODOS LED Diodo emisor de luz polarizado directamente. El semiconductor se fabrica encapsulado en plástico transparente (normalmente de color rojo, verde o amarillo). Constituyen los segmentos luminosos de los números o letras de los displays de numerosos aparatos. Se emplean como indicadores para avisar que un circuito está conectado o desconectado, para declarar un estado transitorio o representar información alfanumérica. Consta de dos terminales (el mas corto representa el cátodo). Para proteger el diodo se coloca una resistencia en serie que limita la intensidad de corriente.
  • 10. 3.DIODOS ZENER Tipo de diodo que polarizado directamente se comporta como un diodo normal, pero inversamente como una pila, siempre que la tensión entre sus extremos supere un valor, llamada tensión zener. El polo positivo de la pila corresponde al negativo del diodo. 4.FOTO DIODOS Aquellos que se vuelven conductores cuando incide la luz.
  • 11. Ejemplo: Deseamos conectar a un circuito de 12Vde tensión un diodo cuyos parámetros de diseño definidos por el fabricante son de 2V y 100mA 1. Si tengo un diodo de Vumbral = 0.8 Voltios, calcular que intensidad circula por un circuito con una resistencia de 1 KΩ conectado a una pila de 10 Voltios. 2. Quiero que pasen 30 mA por una resistencia de 12 KΩ, sabiendo que tengo un diodo de 0.8 Voltios de tensión umbral. .¿Que tensión tiene que tener la pila?
  • 12. Son elementos semiconductores formados por 3 cristales que forman dos uniones PN juntas y en oposición, existiendo una región común de tipo N o P. Un transistor tiene 3 terminales. -la base (B),electrodo de control, -emisor (E), emite portadores de carga, -colector (C ), recibe los portadores de carga. Existen dos tipos de transistores: -PNP -NPN
  • 13. NPN PNP C B E B E C En el símbolo, la flecha del emisor, indica el sentido de la intensidad de corriente cuando la unión base-emisor se encuentra polarizada directamente cumpliéndose entonces: Para la intensidad: Para el voltaje: Iemisor = Ibase + Icolector VCE = VCB + VBE
  • 14. Transistor: pequeño amplificador de la corriente eléctrica. La corriente que entra por la base sale amplificada por el emisor. La cantidad extra de corriente la toma del colector. Un transistor puede trabajar en tres regiones de funcionamiento, caracterizadas por la polarización de sus uniones PN. 1.En corte: las uniones base-emisor y base-colector están polarizadas inversamente. Las intensidades de corriente son prácticamente nulas y el transistor no conduce. 2.En activa: base-emisor, directamente polarizadas y basecolector inversamente. El transistor conduce parcialmente. 3.En saturación:las dos conexiones polarizadas directamente. El transistor conduce plenamente.
  • 15.
  • 16. CONDENSADORES Un condensador es un dispositivo eléctrico que acumula y almacena carga eléctrica. Está constituido por dos conductores llamados armaduras separados por un aislante, también llamado dieléctrico. La cantidad de carga eléctrica que es capaz de acumular se expresa mediante un parámetro denominado capacidad C que se mide en faradios. Por tanto la carga que se almacena será: Q= C·V
  • 17. Esa capacidad depende directamente de la superficie de las armaduras e inversamente de la distancia que las separa C= K. S/d Al aplicar una tensión entre las placas se produce un movimiento de cargas eléctricas desde una armadura a la otra Si un condensador se conecta a una pila durante un tiempo ; adquiere la carga de la batería y se comporta como si fuera un circuito abierto. Si la batería que alimenta el circuito deja de funcionar , el condensador se comporta como una batería, hasta que se descarga El tiempo de carga o descarga es igual a 5 veces R·C
  • 18. EJEMPLO: Calcula el tiempo que tardará en descargarse un condensador de 4700 μF que está en serie con una resistencia de 1000 Ω. ¿y si la resistencia fuese de 2000 Ω? Sol. 1: t1= 5·R1·C = 5· 4700·10-6 F · 1000 Ω = 23,5 s Sol. 2: t2= 5·R2·C = 5· 4700·10-6 F ·2000 Ω = 47 s
  • 19.
  • 20. Básicamente existen dos tipos de condensadores : a) cerámicos: en los que no importa la polaridad b) Electrolíticos: en los que depende la polaridad( terminal positivo se une al terminal positivo
  • 21. También puede haber asociaciones de condensadores ( inversos a las resistencias ) En serie: 1 / C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ….. + 1/Cn En paralelo: C = C1 + C2 + C3 +……+ Cn
  • 22. El relé Básicamente son interruptores eléctricos dotados de uno o más contactos que sirven para abrir o cerrar determinados circuitos. Se utilizan en circuitos de mando y control Está formado por una bobina en cuyo interior se ha colocado un material capaz de imantarse (núcleo) Funcionamiento: Al circular corriente por la bobina se genera en su interior un campo magnético que provoca la imantación del núcleo. Éste al convertirse en un imán atrae el contacto de una armadura basculante que provoca el cierre de unos y la apertura de otros
  • 23. El dibujo esquemático del relé es: El símbolo eléctrico es:
  • 24. Zumbadores Es un dispositivo electrónico que produce un zumbido al recibir corriente eléctrica. Se basa en el fenómeno de la piezoelectricidad que consiste en la producción de un pequeño voltaje cuando se le somete a un pequeño esfuerzo de tensión mecánico Zumbador
  • 26. ELEMENTOS DEL CIRCUITO 1.Transformador: elemento encargado de reducir la tensión alterna de la red (220V) a otra tensión más pequeña (12V). 2.Puente rectificador: formado por 4 diodos, su misión es convertir la tensión alterna en pulsatoria.
  • 27. 3.Filtro: constituido por 2 condensadores. Convierte la pulsatoria en continua. 4.Regulador de tensión:formado por 1 circuito integrado (7808), una resistencia, un potenciómetro y un condensador. Consigue que la tensión sea lo más estable posible. 5.Indicador de funcionamiento: formado por un diodo LED y una resistencia. Indica si funciona o no funciona.
  • 28. Es un circuito electrónico que integra elementos como: diodos,transistores y resistencias de tamaño microscópico sobre una base de silicio. Se fabrican así para que las corrientes y tensiones utilizadas tiendan a ser lo más pequeñas posibles para conseguir que el calentamiento de los componentes sea el mínimo posible. Si en un chip un componente se estropea no puede ser sustituido por otro y sería necesario remplazar todo el circuito.