UN diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente electrica en una unica direccion con caracteristicas similares a un interruptor.
De forma simplificada, la curva caracteristica de un diodo consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia electrica muy pequena.
Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier senal como paso inicial para convertir una corriente alterna en corriente continua. su principio de funcionamiento esta basado en los experimentos de Lee De Forest.
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Fue entonces cuando tuvo una visión, en la que vio como un ser con un increíble poder destruía toda la vida en el Universo. Para evitar que esto sucediera decidió dedicar su vida a coleccionar seres vivientes y artefactos de todo el Universo para que se conservaran después de la destrucción del Universo. Así, si su visión se cumplía, el podría repoblar el Universo, y dotarle del conocimiento y de la cultura que... Meh... Esta página contiene algunas cosas de las más básicas de la electrónica.
viernes, 26 de febrero de 2016
Interruptor
Un interruptor eléctrico es un dispositivo que permite
desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno
sus tipos y aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que
apaga o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia
automático de múltiples capas, controlado por computadora.
Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal
inoxidable y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen
mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la
parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para
mantenerlos unidos.
Transistor PNP
El otro tipo de transistor de unión bipolar es el PNP con las letras
"P" y "N" refiriéndose a las cargas mayoritarias dentro de
las diferentes regiones del transistor. Pocos transistores usados hoy en día
son PNP, debido a que el NPN brinda mucho mejor desempeño en la mayoría de las
circunstancias.
Los transistores PNP consisten en una capa de material
semiconductor dopado N entre dos capas de
material dopado P. Los transistores PNP son comúnmente operados con
el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la fuente de
alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña corriente
circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor circule desde el
emisor hacia el colector.
La flecha en el transistor PNP está en el terminal del emisor y apunta
en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el
dispositivo está en funcionamiento activo.
HISTORIA
El transistor bipolar fue inventado en diciembre de 1947 en
la Bell Telephone Company por John Bardeen y Walter Brattain bajo la
dirección de William Shockley. La versión de unión, inventada por Shockley
en 1948, fue durante tres décadas el dispositivo favorito en diseño de
circuitos discretos e integrados. Hoy en día, el uso de BJT ha declinado en favor
de la tecnología CMOS para el diseño de circuitos digitales
integrados.
Transistor NPN
NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales
las letras "N" y "P" se refieren a los portadores de carga
mayoritarios dentro de las diferentes regiones del transistor. La mayoría de
los transistores bipolares usados hoy en día son NPN, debido a que la movilidad
del electrón es mayor que la movilidad de los "huecos" en los
semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades de operación.
Los transistores NPN consisten en una capa de material
semiconductor dopado P (la "base") entre dos capas de
material dopado N. Una pequeña corriente ingresando a la base en
configuración emisor-común es amplificada en la salida del colector.
La flecha en el símbolo del transistor NPN está en la terminal del
emisor y apunta en la dirección en la que la corriente
convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo.
Relevador
El relé o relevador fue inventado por Joseph Henry en 1835. Es un
dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un
circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se
acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros
circuitos independientes.
El relé es un elemento electromecánico que puede actuar como un interruptor o
conmutador, dependiendo del número de contactos, accionado por una corriente
eléctrica. Consta de un circuito de excitación, formado por una bobina unida la
armadura fija, y un circuito de trabajo, compuesto por la armadura móvil y el
grupo de contactos.
Estos pueden poseer unos o varios circuitos o grupos de contactos, usándose
solo dos de ellos como interruptor o tres como conmutador o inversor. Su
funcionamiento es sencillo; al aplicar la tensión a la bobina, este atraerá la
armadura móvil que a su vez provocara el movimiento de los contactos. Al cesar
la alimentación de la bobina, los contactos regresan a su posición original.
Es importante saber cuál es la resistencia del bobinado del electroimán que
activa al relé y con cuanto voltaje este se activa. Este voltaje y resistencia
nos informan que magnitud debe de tener la señal que activara el relé y cuanto
corriente se debe suministrar a este.
El relé nos permite el control de un dispositivo a distancia, no se necesita
estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar. El relé es activado con poca
corriente, sin embargo puede activar grandes maquinas que consume una gran
cantidad de corriente; con una sola señal de control, se puede controlar varios
relés a la vez.
Tipos de Relés.
- Relés electromecánicos
- Relés de estado sólido.
- Relés de corriente alterna.
- Relés de Lámina.
Resistencia
Se denomina resistor al componente
electrónico diseñado para introducir una resistencia
eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. 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.Los resistores se utilizan en los circuitos para
limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de
la tensión, según la Ley de Ohm.
Código de colores:
|
Color de la banda
|
Valor de la 1°cifra significativa
|
Valor de la 2°cifra significativa
|
Multiplicador
|
|||
|
0
|
0
|
1
|
||||
|
1
|
1
|
10
|
||||
|
2
|
2
|
100
|
||||
|
3
|
3
|
1 000
|
||||
|
4
|
4
|
10 000
|
||||
|
5
|
5
|
100 000
|
||||
|
6
|
6
|
1 000 000
|
||||
|
7
|
7
|
10 000 000
|
||||
|
8
|
8
|
100 000 000
|
||||
|
9
|
9
|
1 000 000 000
|
||||
|
-
|
-
|
0,1
|
||||
|
-
|
-
|
0,01
|
||||
|
Ninguno
|
-
|
-
|
-
|
|||
Cómo leer el valor de una resistencia.
En una resistencia tenemos generalmente 4 líneas de
colores, aunque podemos encontrar algunas que contenga 5 líneas (4 de colores y
1 que indica tolerancia). Vamos a tomar como ejemplo la más general, las de 4
líneas. Con la banda correspondiente a la tolerancia a la derecha, leemos las
bandas restantes de izquierda a derecha, como sigue: Las primeras dos bandas
conforman un número entero de dos cifras:
·
La primera línea representa el dígito de
las decenas.
·
La segunda línea representa el dígito de
las unidades.
Luego:
·
La tercera línea representa la potencia de
10 por la cual se multiplica el número.
El resultado numérico se expresa en Ohms.
Por ejemplo:
·
Observamos la primera línea: verde= 5
·
Observamos la segunda línea: amarillo= 4
·
Observamos la tercera línea: rojo= 2 o 100
·
Unimos los valores de las primeras dos
líneas y multiplicamos por el valor de la tercera
54 X 102 = 5400Ω o 5,4 kΩ y este es
el valor de la resistencia expresada en Ohmios
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