Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Electrónica

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Componentes Electrónicos: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones Clave

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Introducción

La electrónica es la ciencia que estudia los fenómenos producidos por el movimiento de electrones a través de sólidos, gases o el vacío, así como los dispositivos que controlan dicho movimiento y las aplicaciones tecnológicas que de ellos derivan. Los componentes electrónicos nos dan la posibilidad de convertir determinada información procedente del mundo exterior en señales eléctricas que son procesadas para producir una respuesta a un determinado efecto.

Los componentes electrónicos pueden funcionar como:

  • Dispositivo de entrada: Interruptores y resistencias variables.
  • Dispositivo de salida: Altavoz, zumbador, LED, motor.
  • Dispositivo de proceso: Transistor, condensador, temporizador.

Potenciómetro

Son resistencias variables... Continuar leyendo "Componentes Electrónicos: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones Clave" »

Conceptos Clave de Transistores BJT y FET: Polarización y Zonas de Operación

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Fundamentos de Transistores BJT

8. Polarización y Estado de Corte (Transistor NPN)

En un transistor NPN polarizado mediante divisor de voltaje, si la resistencia de la parte superior del divisor se abre, el transistor:

  1. Entra en estado de saturación
  2. Entra en estado de corte
  3. Se daña
  4. Se bloquea por exceso de corriente

Explicación: Si se abre la resistencia superior del divisor, no hay potencial de polarización en la base ($V_B \approx 0$ V), por lo que el transistor no conduce (estado de corte).

9. Zonas de Operación del Transistor BJT

Para un transistor BJT, puede trabajar en distintas zonas. Indique estas zonas:

  1. Solo zona de saturación y corte
  2. Zonas activa, corte, saturación y activa inversa
  3. Zonas de corte, saturación y activa inversa
  4. Todas las
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Propiedades Clave de los Micrófonos: Sensibilidad, Respuesta en Frecuencia y Más

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Sensibilidad

La sensibilidad es la relación entre la presión sonora recibida por el micrófono y la tensión generada a su salida. Se expresa en milivoltios por pascal (mV/Pa) o decibelios por voltio por pascal (dBV/Pa). Indica la capacidad del micrófono para convertir la presión sonora en una señal eléctrica: a mayor sensibilidad, mayor será la señal de salida para una misma presión sonora. Los micrófonos de condensador suelen tener mayor sensibilidad que los dinámicos.

Respuesta en Frecuencia

La respuesta en frecuencia de un micrófono indica la variación de la sensibilidad con respecto a la frecuencia. Los fabricantes suelen elaborar una curva para cada micrófono. Indica el rango de frecuencias que el micrófono puede captar con... Continuar leyendo "Propiedades Clave de los Micrófonos: Sensibilidad, Respuesta en Frecuencia y Más" »

Fundamentos de Materiales Semiconductores y Diodos

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Materiales Semiconductores y Diodos

Materiales Semiconductores

Material Semiconductor

Los semiconductores son sustancias no metálicas tales como el silicio o el germanio que, al aumentar la temperatura, aumenta su conductividad, o con el agregado de pequeñas cantidades de sustancias llamadas impurezas.

Material Intrínseco

Se llama material intrínseco a un material que ha sido cuidadosamente refinado para reducir las impurezas a un nivel muy bajo.

Material Extrínseco

Se llama así al material semiconductor al que se le han agregado impurezas, proceso que se conoce como “Dopado”. Existen dos tipos de materiales que se conocen como extrínsecos:

  • El material tipo “N”
  • El material tipo “P”
Material tipo “N”

Este material se forma agregando... Continuar leyendo "Fundamentos de Materiales Semiconductores y Diodos" »

Circuitos Eléctricos: Protección, Componentes y Normativa

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Tipos de Interruptores Diferenciales y su Aplicación

En la siguiente imagen, se muestran 5 casos de circuitos con interruptores diferenciales, analizados de aguas arriba a aguas abajo:

  • TIPO AC - TIPO A:
  • TIPO A - TIPO B:
  • TIPO A - TIPO A: X
  • TIPO B - TIPO A: X
  • TIPO B - TIPO B: X

En esta otra imagen, se presentan 4 casos para verificar su cumplimiento:

  • 30mAINS - 30mAINS: X
  • 30mASEL - 30mAINS: ✓
  • 300mAINS - 30mAINS: X
  • 300mASEL - 30mAINS: X

Preguntas Frecuentes sobre Interruptores Diferenciales

¿Qué tipo de interruptor diferencial (doméstico) es común en una vivienda?: TIPO AC

¿Cuál es la sensibilidad típica de este tipo de interruptor diferencial en una vivienda?: 30mA


Factores que Afectan la Intensidad en Cables

La intensidad que soporta un cable... Continuar leyendo "Circuitos Eléctricos: Protección, Componentes y Normativa" »

El Diodo Semiconductor: Comportamiento y Tipos

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El Diodo Semiconductor

¿Qué es un diodo? Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica en un solo sentido. La flecha de la representación simbólica (a ->|--) muestra la dirección en la que fluye la corriente. Este término se usa para referirse al diodo semiconductor, que consta de una pieza de cristal conectada a dos terminales electrónicos. Consta de la unión de dos tipos de material semiconductor, uno tipo P y otro tipo N, separados por una barrera.

Dopado del Material

Dopado con Arsénico (Valencia 5): Al dopar el material con arsénico, cuatro de sus valencias se unen con átomos vecinos, quedando un quinto electrón libre. Este electrón puede ocupar el hueco dejado por otro... Continuar leyendo "El Diodo Semiconductor: Comportamiento y Tipos" »

Conceptos Clave de Electrónica: Medición, Multímetros y Sistemas Trifásicos

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Nota: Este documento presenta una serie de afirmaciones y respuestas clave relacionadas con la Unidad Didáctica 4, omitiendo las preguntas 1 y 3 de la secuencia original.

Fundamentos de Medición en Electrónica

Mediciones con Multímetro Digital

A continuación, se presentan afirmaciones correctas y respuestas clave sobre el uso y las características de los multímetros:

  • Indicación de Sobrecarga: Cuando aparece "1" o "OL" en la pantalla del multímetro, esto indica sobrecarga o que la medida está fuera de rango.
  • Sensibilidad de Medición: Un multímetro permite observar cambios de hasta 200 mV.
  • Precisión Típica: La precisión de un multímetro puede ser de ±(0,7%+1) o ±(1%+1).
  • Conexión de Sondas para Voltaje: La sonda negra se conecta en
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Entendiendo la Ecuación de Larmor, RIS y Secuencias de Resonancia Magnética

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Ecuación de Larmor

La ecuación de Larmor permite calcular la velocidad de precesión. Se define como la frecuencia del movimiento de precesión, que depende de la potencia del campo magnético externo y del tipo de núcleo, y se expresa como una ecuación matemática.

W: frecuencia de precesión a la que giran los spines, en megahercios (MHz)
B: fuerza del campo magnético externo.
wOTsRZzP2Yw1QAAAABJRU5ErkJggg==
Y: constante de proporcionalidad, denominada giro magnético y característica de cada núcleo. Se mide en MHz/T.

Sistemas de Gestión de RIS

¿Qué son los sistemas de gestión de RIS?

El RIS (Radiology Information System) da soporte en las tareas de gestión de los servicios de radiología y dirige su flujo de trabajo. Es una base de datos informatizada usada en los... Continuar leyendo "Entendiendo la Ecuación de Larmor, RIS y Secuencias de Resonancia Magnética" »

Modulación de Amplitud: Conceptos Básicos y Aplicaciones en Telecomunicaciones

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Definición de Modulación

La modulación se define como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada para la transmisión.

Modulación de Amplitud (AM)

La modulación de amplitud (AM) es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta, de acuerdo con la amplitud de la señal modulante. La banda de radio de difusión comercial AM abarca desde 535 a 1605 kHz. Un modulador AM es un aparato lineal con dos señales de entrada: una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia sencilla, y la señal de información. Debido a que la información actúa sobre la portadora, se le llama señal modulante. La respuesta se llama onda modulada o señal modulada.

Finalidad de

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Leyes de Kirchhoff, Circuitos Eléctricos y Componentes de Instalaciones Eléctricas

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Leyes de Kirchhoff

Primera Ley de Kirchhoff (Ley de Nodos)

En un nodo, o punto de unión de conductores, la suma algebraica de las intensidades de corriente debe ser igual a cero. Se consideran positivas las corrientes que llegan al nodo y negativas las que salen de él.

Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas)

En una malla, circuito cerrado o lazo, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices (FEM) menos la suma de las caídas de tensión debe ser igual a cero. Se define la caída de tensión como el producto de la corriente (I) por la resistencia (R), es decir, I·R.

Acoplamiento de Resistores

En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. En cambio, en un circuito en paralelo, la tensión es la misma en todas las... Continuar leyendo "Leyes de Kirchhoff, Circuitos Eléctricos y Componentes de Instalaciones Eléctricas" »