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FISICA ELECTRONICA: CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LA ELECTRONICA ANALOGA Y DIGITAL JUAN CARLOS ANAYA SOTO e-mail:
[email protected] corriente que fluye a través del material, o:
RESUMEN: La electrónica analógica considera y trabaja con valores continuos pudiendo tomar valores infinitos, podemos acotar que trata con señales que cambian en el tiempo de forma continua porque estudia los estados de conducción y no conducción de los diodos y los transistores que sirven para diseñar cómputos en el álgebra con las cuales se fabrican los circuitos integrados. PALABRAS CLAVE: Conducción semiconductor, caída de tensión.
Donde la constante de proporcionalidad R recibe el nombre de resistencia. La unidad de resistencia es el ohm, que corresponde a 1 V/A y suele abreviarse mediante una omega mayúscula, . Las resistencias se suelen considerar como cantidades positivas y en el mercado es poco común encontrarlas como negativas. [1]
eléctrica,
1 INTRODUCCIÓN
2.1.2 Leyes de Kirchhoff.
Los dispositivos electrónicos y digitales, basados principalmente en componentes semiconductores y circuitos integrados, son los pilares de la tecnología moderna. Por tal motivo, el estudio de tópicos relacionados con la electrónica (fundamentos físicos, características de operación y aplicaciones), se constituye en un componente esencial para todo profesional de cualquier ingeniería, en especial, para aquellos relacionados con la computación, las redes y telecomunicaciones.[4] La electrónica se encuentra en nuestra vida diaria en forma de teléfonos, receptores de radio, televisores, equipo de audio, aparatos domésticos, computadoras y equipo para el control y la automatización industrial. Se ha convertido tanto en un estímulo como en una parte integral del crecimiento y desarrollo tecnológico actual en los diferentes países. Las décadas que siguieron a la introducción del transistor, en los años cuarenta, experimentaron un cambio sumamente drástico en la industria electrónica; el cual no ha dado tregua hasta nuestros días, evidenciándose en la miniaturización y complejidad de funciones de todos los dispositivos que nos rodean. [5] En la actualidad se encuentran sistemas completos en una oblea miles de veces menores que el más sencillo elemento de las primeras redes electrónicas. En algunos campos, la electrónica juega un papel tan importante, que, sin ésta, nunca se hubiera llegado a su desarrollo presente.
Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. Resulta que, si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones en los elementos individuales, a lo largo de ella, debe ser nula. Así, se podría escribir: [2]
Ley de corrientes de Kirchhoff: La suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero.
Esta ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito, y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. [3]
2 MARCO TEORICO. 1.1 CONCEPTOS BASICOS.
3 METODOLOGIA.
2.1.1 Ley de ohm.
4 Parte número uno calcular valor de una resistencia.
Establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la
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VALORES OBTENIDOS EN EL LABORATORIO. Resist encia
Prime r digito
Segun do digito
Multi plicad o
Toler ancia
Valor nomi na
Valor medi do
1
Verde 5
Azul 6
Rojo 10²
Dorad o 5%
5.600 Ω
5490
Porce ntaje de error 1,96%
2
Rojo 2
Rojo 2
Café 10¹
Dorad o 5%
220Ω
215
2,3%
3
Café 1
Negro 0
Rojo 10²
Dorad o 5%
1.000 Ω
971
2,9%
4
Amari llo 4
Violet a 7
Rojo 10²
Dorad o 5%
4.700
4560
2,9%
5 Calculo de resistencias en serie y paralelo.
Figura N°2: Conexión de resistencias en serie.
Figura N°1: Código de colores para obtener el valor de las resistencias.
Para las resistencias en serie se establece la siguiente formula:
Obtener el valor de acuerdo a los siguientes, colores: 1 Banda: Verde 2 Banda: Café 3 Banda: Rojo 4 Banda: Dorado
Donde sí se tienen las siguientes resistencias con los valores 1000 ohm y 234 ohm, el resultado o Rtotal será la suma de las dos que sería 1234 ohm o 1.23kohm.
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Valor medido: Figura N°3: Conexión de resistencias en paralelo Para las resistencias en paralelo se establece la siguiente formula: Valor calculado
Donde sí se tienen las siguientes resistencias con los valores 1000 ohm y 234 ohm, el resultado o Rtotal será un producto y suma dividida que como resultado daría 189,62 ohm.
Monte en el protoboard los siguientes circuitos cada grupo debe asumir el valor de las resistencias. Debe medir voltaje, corriente y resistencia equivalente. Para el circuito de la figura 1 debe calcular el valor de la resistencia equivalente, la corriente que pasa por el circuito y el voltaje en que cae en cada una de las resistencias.
Porcentaje de error
Mag nitud
V R1
VR2
V R 3 0, 03
Mag nitu d corr ient e
Val or
Mag nitud
Valo r
Valor medid o
Volt aje
0, 02
4,72
1.00 0750
4,75
0, 02 6
corr ient e
4, 8* 10 ¯⁶
0,63 %
1 5, 38 %
Resis tenci a equi vale nte Resis tenci a equi vale nte
Valor calcula do
Volt aje
0, 02 6
Porcen taje de error
23 %
Corriente
1.01 1200
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IMÁGENES A COLOR
Medición de voltaje antes de alimentar el circuito.
Medición de resistencia equivalente del circuito serie
PROCEDIMIENTO. A continuación, se evidenciará las actividades realizadas en el laboratorio mediante fotografías con sus respectivas explicaciones.
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Medición de un diodo de silicio, se comprueba que su voltaje debe ser de 0.7 volts debido a su material que viene siendo silicio.
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