ELECTRONICA 189
miércoles, 20 de marzo de 2013
martes, 19 de febrero de 2013
Elementos de electronica
Elementos de electronica
Rectificador
En
electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la
corriente alterna en corriente continua.1 Esto se realiza utilizando diodos
rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o
válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio.
Dependiendo
de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se
les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red
eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases.
Atendiendo
al tipo de rectificación, pueden ser de media onda, cuando sólo se utiliza uno
de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos semiciclos
son aprovechados.
Led
Led
(de las siglas en inglés Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz en español)
se refiere a un componente optoelectrónico pasivo, más concretamente un diodo
que emite luz.
Cuando
un led se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse
con los huecos en el dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este
efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz (correspondiente a
la energía del fotón) se determina a partir de la banda de energía del
semiconductor. Por lo general, el área de un led es muy pequeña (menor a 1
mm2), y se pueden usar componentes ópticos integrados para formar su patrón de
radiación.
Transistor de unión bipolar
El
transistor de unión bipolar (del inglés Bipolar Junction Transistor, o sus
siglas BJT) es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos
uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente
a través de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la
conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades
(huecos positivos y electrones negativos), y son de gran utilidad en gran
número de aplicaciones; pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su
impedancia de entrada bastante baja.
Los
transistores bipolares son los transistores más conocidos y se usan
generalmente en electrónica analógica aunque también en algunas aplicaciones de
electrónica digital, como la tecnología TTL o BICMOS.
Un
transistor de unión bipolar está formado por dos Uniones PN en un solo cristal
semiconductor, separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan
formadas tres regiones:
Emisor, que se diferencia de las otras dos
por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a
que esta terminal funciona como emisor de portadores de carga.
Base, la intermedia, muy estrecha, que
separa el emisor del colector.
Colector, de extensión mucho mayor.
La
técnica de fabricación más común es la deposición epitaxial. En su
funcionamiento normal, la unión base-emisor está polarizada en directa,
mientras que la base-colector en inversa. Los portadores de carga emitidos por
el emisor atraviesan la base, porque es muy angosta, hay poca recombinación de
portadores, y la mayoría pasa al colector. El transistor posee tres estados de
operación: estado de corte, estado de saturación y estado de actividad.
Diodo zener
El
diodo Zener es un diodo de cromo que se ha construido para que funcione en las
zonas de rupturas, recibe ese nombre por su inventor, el Dr. Clarence Melvin
Zener. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi
constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la
tensión de red, de la resistencia de carga y temperatura.
Son
mal llamados a veces diodos de avalancha, pues presentan comportamientos
similares a estos, pero los mecanismos involucrados son diferentes.
Relevador
El
relé o relevador 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 eléctricos independientes.
Fue
inventado por Joseph Henry en 1835.
Dado
que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que
el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador
eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de
repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas
locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba
"relevadores" [cita requerida]. De ahí "relé".
Transformador
Se
denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo
la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador
ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las
máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su
diseño y tamaño, entre otros factores.
El
transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de
un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión,
basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por
dos o más bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de
material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única
conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se
establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de
hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para
optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y
secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.
También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir
un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
El rectificador controlado de silicio
El
rectificador controlado de silicio (en inglés SCR: Silicon Controlled
Rectifier) es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material
semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión
de Tiratrón (tyratron) y Transistor.
Un
SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la
encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo.
Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo
circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna
tensión en la puerta del SCR no se inicia la conducción y en el instante en que
se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en
corriente alterna el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo.
Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado, o
bien interrumpir el circuito.
El
pulso de disparo ha de ser de una duración considerable, o bien, repetitivo si
se está trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o
adelante el pulso de disparo, se controla el punto (o la fase) en el que la
corriente pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de
puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente de carga
disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento (en la práctica, cuando
la onda senoidal cruza por cero)
Cuando
se produce una variación brusca de tensión entre ánodo y cátodo de un tiristor,
éste puede dispararse y entrar en conducción aún sin corriente de puerta. Por
ello se da como característica la tasa máxima de subida de tensión que permite
mantener bloqueado el SCR. Este efecto se produce debido al condensador
parásito existente entre la puerta y el ánodo.
Los
SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo del
control, especialmente control de motores, debido a que puede ser usado como
interruptor de tipo electrónico.
TRIAC
Un
TRIAC o Triodo para Alternar Corriente es un dispositivo semiconductor, de la
familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que
éste es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría
decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna.
Su
estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos
SCR en direcciones opuestas.
Posee
tres electrodos: A1, A2 (en este caso pierden la denominación de ánodo y
cátodo) y puerta. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al
electrodo puerta.
Resistor o resistencia
Se
denomina resistor o bien resistencia 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.
Es
un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la
corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un
resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo.
Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que
sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.
Existen
resistencias de valor variable, que reciben el nombre de potenciómetros.
Interruptor
Un
interruptor eléctrico es en su acepción más básica 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 un bombillo, 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.
Bocina
Un
altavoz (también conocido como parlante en América del Sur, Costa Rica, El
Salvador)1 es un transductor electroacústico utilizado para la reproducción de
sonido. Uno o varios altavoces pueden formar una pantalla acústica.
La
transducción sigue un doble procedimiento: eléctrico-mecánico-acústico. En la
primera etapa convierte las ondas eléctricas en energía mecánica, y en la
segunda convierte la energía mecánica en ondas de frecuencia acústica. Es por
tanto la puerta por donde sale el sonido al exterior desde los aparatos que
posibilitaron su amplificación, su transmisión por medios telefónicos o
radioeléctricos, o su tratamiento.
El
sonido se transmite mediante ondas sonoras, en este caso, a través del aire. El
oído capta estas ondas y las transforma en impulsos nerviosos que llegan al
cerebro. Si se dispone de una grabación de voz, de música en soporte magnético
o digital, o si se recibe estas señales por radio, se dispondrá a la salida del
aparato de señales eléctricas que deben ser convertidas en sonidos; para ello
se utiliza el altavoz.
miércoles, 13 de febrero de 2013
Manual de Reemplazos NTE
Manual de Reemplazos NTE
Manual de Reemplazos NTE, es una especie de catálogo con un índice de muchas matrículas de componentes electrónicos en la parte del final y las características de los mismos en la parte media del libro.
Se
usa así:
1.
En el índice que se ubica en las últimas partes buscas la matrícula del
componente deseado, checa el número que tiene enfrente.
2.
En las primeras páginas busca el número que decía en el índice anterior. Aquí
puedes checar el tipo de componente y datos generales, al final dice la página
en la que lo encuentras y la página en la que encuentras su diagrama.
3.
En la página que decía buscas el componente por el número que revisaste al
principio. Puedes observar diversas características como Voltaje máximo,
Corriente máxima, etc. Ahí te dice el número de diagrama, y abajo de la página
dice en qué página empiezan los diagramas correspondientes.
4.
Vas a la página en la que empiezan dichos diagramas y buscas el número del que
deseas. Podrás ver, entre otras cosas, distribución de terminales y medidas.
Fuente(s):
Como se utiliza el catalogo de
reemplazos NTE
1. Se busca el código o
matricula en el indice de la parte trasera del catalogo, entre
esos códigos encuentra el que buscas.
2. Con el código encontrado, regresas a las primera paginas y buscas el número que decía en el indice de la parte trasera del catalogo. Encontrado el número, ahí te dirá otro número de diagrama del componente solicitado.
3. Ahí mismo en esa página, puedes observar que se encuentran otras características como, voltaje máximo, corriente máxima etc. Regresando a lo anterior, si observas, también viene el numero de diagrama que tienes que buscar, abajo de la página viene en que página empiezan los diagramas correspondientes.
4. Buscas la página del diagrama y una vez encontrado el diagrama también puedes observar, que se encuentran, distribución de terminales y medidas.
2. Con el código encontrado, regresas a las primera paginas y buscas el número que decía en el indice de la parte trasera del catalogo. Encontrado el número, ahí te dirá otro número de diagrama del componente solicitado.
3. Ahí mismo en esa página, puedes observar que se encuentran otras características como, voltaje máximo, corriente máxima etc. Regresando a lo anterior, si observas, también viene el numero de diagrama que tienes que buscar, abajo de la página viene en que página empiezan los diagramas correspondientes.
4. Buscas la página del diagrama y una vez encontrado el diagrama también puedes observar, que se encuentran, distribución de terminales y medidas.
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