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Tecnológico de Estudios Superiores
de Cuautitlán Izcalli
Organismo Público Descentralizado del Estado de México

“2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO”

Ingeniería en informática
Asignatura:

Sistemas Electrónicos Para Informática

Profesor:

José Juan Hernández Granados 

Alumnos:

Torres Martínez Gustavo
Zendejas Carpio Alejandro
Arciga Ojeda Guadalupe

Grupo: 231M

Indice

Practica 1

Practica 2

Practica 3

Practica 4

Practica 5

Semiconductores

Circuito serie

Circuito paralelo

Circuito mixto

Resistores

Capacitores

Diodos

Transistores

Corriente alterna y directa

Practica 1

Para el desarrollo de esta primera práctica, el material empleado fueron 10 resistencias, todas de diferente valor.
El segundo paso fue identificar el valor de las resistencias por sus colores, calculando su valor y su porcentaje en el cual puede variar su valor para saber si es una resistencia buena o defectuosa, (una resistencia nunca tendrá un valor exacto y puede oscilar)
En nuestro caso, tenemos las siguientes resistencias:
Colores
Medida ideal
+%
-%
Medida en multimetro
Naranja, Blanco
Naranja, plata
34.000
42.900
35.100
38.700
Café, negro
amarillo, dorado
100.000
105.000
95.000
92.000
Naranja, naranja
naranja, dorado
33.000
34.650
31.650
31.300
Azul, violeta
verde, dorado
6.700.000
7.035.000
6.365.000
790.000
Naranja, naranja
amarillo, dorado
330.000
346.500
313.500
320.000
Marrón, negro
dorado, dorado
1.0
1.05
0.95
1
Marrón, negro
negro, dorado
10
10.5
9.5
9.9
Marrón, naranja
verde, dorado
15.000
15.750
14.250
14.590
Verde, amarillo
azul, dorado
560.000
588.000
532.000
340.000
Rojo, rojo
café, dorado
220
231
209
217

Practica 2

Para esta práctica utilizamos las mismas resistencias (en nuestro caso, dado que dichas resistencias no estaban dentro de los parámetros, cambiamos R8 y R10 de la tabla anterior por las siguientes: R8 = café, negro, rojo, oro y R10 = Café, violeta, marrón y oro.)
Teniendo estas, procedimos a conectarlas primeramente en serie y luego en paralelo. Se hicieron los cálculos matemáticos para determinar el valor de cada circuito para después corroborar dichos cálculos con la medición que nos lanzo el multimetro. Los cálculos fueron los siguientes:

En serie:
38.700 + 92.000 + 31.300 + 790.000 + 320.000 + 1.9 + 9.9 + 1.010 + 340.000 + 140 = 1,626,817.9 Ohm.

En paralelo:
1 / (1/38.700) + (1/92.000) + (1/31.300) + (1/790.000) + (1/320.000) + (1/1.9) + (1/9.9) + (1/1.010) + (1/340.000) + (1/140) = 1.582 Ohm.

Practica 3

En esta práctica, usando las mismas de la practica 2, procedimos a conectar un circuito mixto dado por el profesor en clases. En primera instancia se procedió a hacer la reducción del circuito para después hacer los cálculos para determinar el valor aproximado de dicho circuito, para después compararlo con las medidas del circuito.

Los pasos para reducir el circuito fueron los siguientes:
1.- Se redujo R10 con R9 en paralelo.
1/(1/R9) + 1(R10) = 99.97 Ohm.

2.- R9, 10 con R8 en serie.
R8 + R9, 10 = 1,109.97 Ohm.

3.- R5 con R7 en paralelo seguido de R8, 9,10 con R5, 7 en paralelo.
1/(1/R5) + (1/R7) + (1/R8, 9, 10) = 9.815 Ohm.

4.- R5, 7, 8, 9,10 con R4 y R6 en serie
R4 + R6 + R5, 7, 8, 9, 10 = 790,011.7152 Ohm.

5.- R3 con R4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en paralelo.
1/(1/R3) + (1/R4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) = 30,107.16422 Ohm.

6.- R1 con R2 en serie.
R1 + R2 = 130,700 Ohm.

7.- R1, 2 con R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en paralelo.
1/(1/R1, 2) + (1/ R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) = 24,470.34 Ohm.

Cabe resaltar que todos los resultados están dados en Ohm y que el profesor verifico los datos y cálculos de dichas prácticas.

Practica 4

En la siguiente práctica se nos pidió que lleváramos acabo los mismos circuitos pero ahora con unos focos el primer circuito que se realizo fue el de serie:

Bueno en este circuito se demuestran 3 cosas la primera de ellas es que si en este tipo de circuitos ponemos un foco de menor voltaje consumirá la energía de los otros focos ya que el foco de menor voltaje tiene menor resistencia y esta hace que el foco de menor voltaje tenga mas carga de corriente eléctrica y provoque que se caliente más rápido.

La segunda cosa que se demuestra es que si los focos prenden con la misma intensidad y tiene el mismo voltaje y ningún de los focos se calienta más que lo otros como en el caso anterior.

El tercer caso nos dice que en este circuito si quitamos un foco la corriente no pasa y los demás focos no prenderán esto se debe a que como la corriente se distribuye entre los focos si quitamos uno el circuito se abre y la corriente no puede pasar.

El segundo circuito se realizo en paralelo

En este caso los focos están conectados independientemente uno del otro así que la distribución de energía v a hacer la misma en los tres sin importar si quitamos uno los demás seguirán prendidos.

Con las medidas de cada foco se ve como los voltajes son casi iguales y esto se da porque cada foco recibe la energía por separado

Practica 5

Capacitores en Serie

Capacitores microfaradios
C1 = 1 MF
C2 = 3,3 MF
C3 = 0,22 MF
C4 = 4,7 MF
C5 = 3,3 MF
CF = 1 / (1/1) + (1/3.3) + (1/0.22) + (1/4.7) + (1/3.3)
Resultado de los capacitores 6,36428111

Capacitores en paralelo

Capacitores en microfaradios
C1=1
C2=3,3 MF
C3= 0,22 MF
C4 = 4,7 MF
C5 = 3,3 MF
CF = 1 + 3.3 + 0.22 + 4.7 + 3.3
Resultado de los capacitores 12,52

Semiconductores

Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla adjunta.

Circuito 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.
Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.
En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:

Para Generadores

Vt = V1 + V2 + Vn
It = I1 = I2 = In

Para Resistencias

Rt = R1 + R2 Rn

Para Condensadores

1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/Cn

Circuito paralelo

El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los gordos o puetos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo.
En función de los dispositivos conectados en paralelo, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:

Para generadores

Vt = V1 = V2 = V3
It = I1 + I2 + In

Para Resistencias

1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn

Para Condensadores

Ct = C1 + C2 + Cn

Circuito mixto

Es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie, estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie.
Estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuentran en serie y luego los que se encuentren en paralelo, para luego calcular y reducir un circuito único y puro.

Resistor

Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule.

Capacitores

Capacitores

Se llama capacitor a un dispositivo que almacena carga eléctrica. El capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que puedan estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios.
En su forma más sencilla, un capacitor está formado por dos placas metálicas o armaduras paralelas, de la misma superficie y encaradas, separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. Por su parte, teniendo una de las placas cargada negativamente (Q-) y la otra positivamente (Q+) sus cargas son iguales y la carga neta del sistema es 0, sin embargo, se dice que el capacitor se encuentra cargado con una carga Q.
Los capacitores pueden conducir corriente continua durante sólo un instante (por lo cual podemos decir que los capacitores, para las señales continuas, es como un cortocircuito), aunque funcionan bien como conductores en circuitos de corriente alterna. Es por esta propiedad lo convierte en dispositivos muy útiles cuando se debe impedir que la corriente continua entre a determinada parte de un circuito eléctrico, pero si queremos que pase la alterna.
Los capacitores se utilizan junto con las bobinas, formando circuitos en resonancia, en las radios y otros equipos electrónicos. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan grandes capacitores para producir resonancia eléctrica en el cable y permitir la transmisión de más potencia.
Además son utilizados en: Ventiladores, motores de Aire Acondicionado, en Iluminación, Refrigeración, Compresores, Bombas de Agua y Motores de Corriente Alterna, por la propiedad antes explicada.

Diodos

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. El diodo de vacío (que actualmente ya no se usa, excepto para tecnologías de alta potencia) es un tubo de vacío con dos electrodos: una lámina como ánodo, y un cátodo.

Diodo de corriente constante: Realmente es un JFET, con su compuerta conectada a la fuente, y funciona como un limitador de corriente de dos terminales análogo al diodo Zener, el cual limita el voltaje. Ellos permiten una corriente a través de ellos para alcanzar un valor adecuado y así estabilizarse en un valor específico. También suele llamarse CLDs (por sus siglas en inglés) o diodo regulador de corriente.

Diodo túnel o Esaki: Tienen una región de operación que produce una resistencia negativa debido al efecto túnel, permitiendo amplificar señales y circuitos muy simples que poseen dos estados. Debido a la alta concentración de carga, los diodos túnel son muy rápidos, pueden usarse en temperaturas muy bajas, campos magnéticos de gran magnitud y en entornos con radiación alta. Por estas propiedades, suelen usarse en viajes espaciales.

Diodo emisor de luz: En un diodo formado de un semiconductor con huecos en su banda de energía, tal como arseniuro de galio, los portadores de carga que cruzan la unión emiten fotones cuando se recombinan con los portadores mayoritarios en el otro lado. Dependiendo del material, la longitud de onda que se pueden producir varía desde el infrarrojo hasta longitudes de onda cercanas al ultravioleta. El potencial que admiten estos diodos dependen de la longitud de onda que ellos emiten: 2.1V corresponde al rojo, 4.0V al violeta. Los primeros LEDs fueron rojos y amarillos. Los LEDs blancos son en realidad combinaciones de tres LEDs de diferente color o un LED azul revestido con un centelleador amarillo. Los LEDs también pueden usarse como fotodiodos de baja eficiencia en aplicaciones de señales. Un LED puede usarse con un fotodiodo o fototransistor para formar un optoacoplador.

Diodo láser: Cuando la estructura de un LED se introduce en una cavidad resonante formada al pulir las caras de los extremos, se puede formar un láser. Los diodos láser se usan frecuentemente en dispositivos de almacenamiento ópticos y para la comunicación óptica de alta velocidad.

Diodo térmico: Este término también se usa para los diodos convencionales usados para monitorear la temperatura a la variación de voltaje con la temperatura, y para refrigeradores termoeléctricos para la refrigeración termoeléctrica. Los refrigeradores termoeléctricos se hacen de semiconductores, aunque ellos no tienen ninguna unión de rectificación, aprovechan el comportamiento distinto de portadores de carga de los semiconductores tipo P y N para transportar el calor.

Diodo PIN: Un diodo PIN tiene una sección central sin doparse o en otras palabras una capa intrínseca formando una estructura p-intrinseca-n. Son usados como interruptores de alta frecuencia y atenuadores. También son usados como detectores de radiación ionizante de gran volumen y como fotodetectores. Los diodos PIN también se usan en la electrónica de potencia y su capa central puede soportar altos voltajes. Además, la estructura del PIN puede encontrarse en dispositivos semiconductores de potencia, tales como IGBTs, MOSFETs de potencia y tiristores.

Transistores

Vienen a sustituir a las antiguas válvulas termoiónicas de hace unas décadas. Gracias a ellos fue posible la construcción de receptores de radio portátiles llamados comúnmente "transistores", televisores que se encendían en un par de segundos, televisores en color... Antes de aparecer los transistores, los aparatos a válvulas tenían que trabajar con tensiones bastante altas, tardaban más de 30 segundos en empezar a funcionar, y en ningún caso podían funcionar a pilas, debido al gran consumo que tenían.

Los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran:

Amplificación de todo tipo (radio, televisión, instrumentación)
Generación de señal (osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia)
Conmutación, actuando de interruptores (control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos PWM)
Detección de radiación luminosa (fototransistores)

Los transistores de unión (uno de los tipos más básicos) tienen 3 terminales llamados Base, Colector y Emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas.

Transistor de contacto puntual

Llamado también transistor de punta de contacto, fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, inventado en 1947 por J. Bardeen y W. Brattain. Consta de una base de germanio, semiconductor para entonces mejor conocido que la combinación cobre-óxido de cobre, sobre la que se apoyan, muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de base es capaz de modular la resistencia que se "ve" en el colector, de ahí el nombre de "transfer resistor". Se basa en efectos de superficie, poco conocidos en su día. Es difícil de fabricar (las puntas se ajustaban a mano), frágil (un golpe podía desplazar las puntas) y ruidoso. Sin embargo convivió con el transistor de unión (W. Shockley, 1948) debido a su mayor ancho de banda. En la actualidad ha desaparecido.
[editar] Transistor de unión bipolar

El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de Germanio, Silicio o Arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP.

La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P de aceptadores o "huecos" (cargas positivas). Normalmente se utilizan como elementos aceptadores P al Indio (In), Aluminio (Al) o Galio (Ga) y donantes N al Arsénico (As) o Fósforo (P).

La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN, donde la letra intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las otras dos al emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo contrario a la base, tienen diferente contaminación entre ellas (por lo general, el emisor está mucho más contaminado que el colector).

El mecanismo que representa el comportamiento semiconductor dependerá de dichas contaminaciones, de la geometría asociada y del tipo de tecnología de contaminación (difusión gaseosa, epitaxial, etc.) y del comportamiento cuántico de la unión.

Transistor de unión unipolar o de efecto de campo

El transistor de unión unipolar, también llamado de efecto de campo de unión (JFET), fue el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Lo forma una barra de material semiconductor de silicio de tipo N o P. En los terminales de la barra se establece un contacto óhmico, tenemos así un transistor de efecto de campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden dos regiones P en una barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una puerta. A uno de estos contactos le llamaremos surtidor y al otro drenador. Aplicando tensión positiva entre el drenador y el surtidor y conectando a puerta al surtidor, estableceremos una corriente, a la que llamaremos corriente de drenador con polarización cero. Con un potencial negativo de puerta al que llamamos tensión de estrangulamiento, cesa la conducción en el canal.

El transistor de efecto de campo, o FET por sus siglas en inglés, que controla la corriente en función de una tensión; tienen alta impedancia de entrada.

Transistor de efecto de campo de unión, JFET, construido mediante una unión PN.
Transistor de efecto de campo de compuerta aislada, IGFET, en el que la compuerta se aísla del canal mediante un dieléctrico.
Transistor de efecto de campo MOS, MOSFET, donde MOS significa Metal-Óxido-Semiconductor, en este caso la compuerta es metálica y está separada del canal semiconductor por una capa de óxido.

Fototransistor

Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias cercanas a la de la luz visible; debido a esto su flujo de corriente puede ser regulado por medio de la luz incidente. Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, sólo que puede trabajar de 2 maneras diferentes:

Como un transistor normal con la corriente de base (IB) (modo común).

Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. (IP) (modo de iluminación).

Transistores y electrónica de potencia

Con el desarrollo tecnológico y evolución de la electrónica, la capacidad de los dispositivos semiconductores para soportar cada vez mayores niveles de tensión y corriente ha permitido su uso en aplicaciones de potencia. Es así como actualmente los transistores son empleados en conversores estáticos de potencia, controles para motores y llaves de alta potencia (principalmente inversores), aunque su principal uso está basado en la amplificación de corriente dentro de un circuito cerrado.
[editar] El transistor bipolar como amplificador

El comportamiento del transistor se puede ver como dos diodos (Modelo de Ebers-Moll), uno entre base y emisor, polarizado en directo y otro diodo entre base y colector, polarizado en inverso. Esto quiere decir que entre base y emisor tendremos una tensión igual a la tensión directa de un diodo, es decir 0,6 a 0,8 V para un transistor de silicio y unos 0,4 para el germanio.

Lo interesante del dispositivo es que en el colector tendremos una corriente proporcional a la corriente de base: IC = β IB, es decir, ganancia de corriente cuando β>1. Para transistores normales de señal, β varía entre 100 y 300.

Corriente alterna y directa

Corriente Alterna:

Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.

Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.

Corriente directa:


Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad.