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ELECTRÓNICA
 ANALÓGICA
    4º DE ESO

   TECNOLOGÍA
INDICE
 Concepto de electrónica
 Sistemas de control
 Componentes electrónicos
 Circuitos electrónicos tipo
1. Concepto de electrónica
1. CONCEPTO DE ELECTRÓNICA
1. CONCEPTO DE ELECTRÓNICA


   La electricidad tiene como propósito el
   suministro y consumo de energía
   eléctrica.
   La electrónica tiene como finalidad
   utilizar las corrientes eléctricas para
   transmitir información.
1. CONCEPTO DE ELECTRÓNICA
1. CONCEPTO DE ELECTRÓNICA

   Dentro de la electrónica podemos
   encontrar dos tipos:
       Electrónica analógica. Trabaja con
       señales continuas en el tiempo
       Electrónica digital. Trabaja con
       señales que solamente pueden
       tomar determinados valores
2. Sistemas de control
2. SISTEMAS DE CONTROL
2. SISTEMAS DE CONTROL


   La electrónica se usa para crear sistemas
   de control.
   Un sistema de control es un conjunto de
   elementos relacionados entre sí, cuya
   misión es, a partir de una señal de
   entrada, poner en marcha un proceso que
   genere una determinada señal de salida.
2. SISTEMAS DE CONTROL
2. SISTEMAS DE CONTROL




     Entrada                                                      Salida
                               PROCESO

Encendido de una bombilla, detección de humos de una alarma antiincendios, etc.
2. SISTEMAS DE CONTROL
2. SISTEMAS DE CONTROL



  Sistemas de control automáticos.
  - Se prescinde de la intervención humana
  - La señal de entrada es generada por un
  sensor, que capta condiciones del entorno.
2. SISTEMAS DE CONTROL
2. SISTEMAS DE CONTROL

            De lazo abierto
2. SISTEMAS DE CONTROL

            De lazo abierto

Entrada                       Salida
             PROCESO
2. SISTEMAS DE CONTROL

               De lazo abierto

Entrada                                 Salida
                 PROCESO

Encendido de una bombilla, programador de riego
2. SISTEMAS DE CONTROL
2. SISTEMAS DE CONTROL

           De lazo cerrado
2. SISTEMAS DE CONTROL

           De lazo cerrado

Entrada                      Salida
             PROCESO


            Realimentación
2. SISTEMAS DE CONTROL

              De lazo cerrado

Entrada                                 Salida
                PROCESO


               Realimentación

Llenado de la cisterna de un váter, control de la
temperatura de una vivienda con termostato, etc.
3. Componentes electrónicos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Resistencias eléctricas
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Resistencias eléctricas
  Disminuyen la intensidad y reducen la
  tensión
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Resistencias eléctricas
  Disminuyen la intensidad y reducen la
  tensión
  Pueden ser de dos tipos:
    - Fijas

     - Variables
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Resistencias fijas o resistores. Valor fijo y
   conocido
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

    Resistencias fijas o resistores. Valor fijo y
    conocido



Aplicaciones:
    - Reducir la tensión de la fuente de alimentación
    - Limitar la intensidad de corriente que pasa por
    un segmento de un circuito
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
   Resistencias variables o potenciómetros.
   Su valor varía dentro de un intervalo
   establecido por el fabricante. (cursor
   móvil)
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
   Resistencias variables o potenciómetros.
   Su valor varía dentro de un intervalo
   establecido por el fabricante. (cursor
   móvil)


  Aplicaciones:
  - Modificar la intensidad de corriente: regular la
  intensidad de luz de una lámpara, el volumen de un
  amplificador, la velocidad de un motor, etc.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
   Conexiones de un potenciómetro.
   - Tres terminales de conexión:

    ➡ Dos laterales llamados comunes
    ➡ Uno central llamado cursor
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
         Conexiones de un potenciómetro.
         - Tres terminales de conexión:

           ➡ Dos laterales llamados comunes
           ➡ Uno central llamado cursor




Usando solo los terminales
comunes el potenciómetro se
comporta como un resistor fijo.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
         Conexiones de un potenciómetro.
         - Tres terminales de conexión:

           ➡ Dos laterales llamados comunes
           ➡ Uno central llamado cursor




Usando solo los terminales                 Usando un terminal común y el
comunes el potenciómetro se                cursor, la resistencia dependerá de
comporta como un resistor fijo.            la posición del cursor.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Sensores de temperatura o termistores
  Captan la temperatura del entorno
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Sensores de temperatura o termistores
  Captan la temperatura del entorno
       Termistores PTC
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Sensores de temperatura o termistores
  Captan la temperatura del entorno
       Termistores PTC



       Termistores NTC
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

         Sensores de temperatura o termistores
         Captan la temperatura del entorno
                 Termistores PTC



                 Termistores NTC
Aplicaciones:
Termómetros digitales, sensores térmicos (de temperatura de un coche), etc.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Sensores de posición
Permiten conocer si existe o no algún objeto en el entorno
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Sensores de posición
Permiten conocer si existe o no algún objeto en el entorno

   Interruptor final de carrera
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Sensores de posición
Permiten conocer si existe o no algún objeto en el entorno

   Interruptor final de carrera



    Resistencia LDR
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Relés
➡ Dispositivo electromagnético para abrir y cerrar circuitos
➡ Formado por una bobina y unos contactos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Relés
➡ Dispositivo electromagnético para abrir y cerrar circuitos
➡ Formado por una bobina y unos contactos




  Relé de 5 patillas
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Relés
➡ Dispositivo electromagnético para abrir y cerrar circuitos
➡ Formado por una bobina y unos contactos




  Relé de 5 patillas                 Relé de 8 patillas
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Relés
➡ Cuando pasa corriente por la bobina se crea un campo
  magnético que atrae los contactos metálicos, cerrando el
  circuito
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Relés
➡ Cuando pasa corriente por la bobina se crea un campo
  magnético que atrae los contactos metálicos, cerrando el
  circuito




          Circuito de mando        Circuito de potencia
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS


  Relés. Ventajas de uso
➡ Circuito de mando y de potencia separados
  eléctricamente
➡ Pequeñas intensidades por el circuito de mando pueden
  controlar grandes intensidades por el circuito de
  potencia. Un pequeño impulso eléctrico podría poner en
  funcionamiento un gran motor eléctrico.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Características
➡ Pueden almacenar carga eléctrica y cederla cuando no
  exista alimentación.
➡ Formados por dos armaduras separadas por un
  dieléctrico.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Características
➡ Pueden almacenar carga eléctrica y cederla cuando no
  exista alimentación.
➡ Formados por dos armaduras separadas por un
  dieléctrico.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Condensadores. Características
➡ La tensión máxima que puede soportar un condensador
   se llama tensión de perforación
➡ Dos tipos de condensadores:
       - Condensadores sin polaridad
       - Condensadores con polaridad o electrolíticos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Condensadores. Características
➡ La tensión máxima que puede soportar un condensador
   se llama tensión de perforación
➡ Dos tipos de condensadores:
       - Condensadores sin polaridad
       - Condensadores con polaridad o electrolíticos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Condensadores. Características
➡ La tensión máxima que puede soportar un condensador
   se llama tensión de perforación
➡ Dos tipos de condensadores:
       - Condensadores sin polaridad
       - Condensadores con polaridad o electrolíticos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Condensadores. Estructura
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Condensadores. Estructura
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Condensadores. Estructura
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Condensadores. Estructura
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Condensadores. Capacidad
➡ La capacidad de un condensador indica la cantidad de
   carga que es capaz de almacenar.
➡ Se mide en Faradios (F)
➡ Se obtiene a partir de la siguiente expresión:
                    C=Q/V
                   1F=1C/1V
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento
  El condensador no almacena ni cede
  instantáneamente la carga eléctrica.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento
  El condensador no almacena ni cede
  instantáneamente la carga eléctrica.
  Tiempo de carga y de descarga
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento
  El condensador no almacena ni cede
  instantáneamente la carga eléctrica.
  Tiempo de carga y de descarga
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento
  El condensador no almacena ni cede
  instantáneamente la carga eléctrica.
  Tiempo de carga y de descarga

                 =R・C
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Funcionamiento
- Si conectamos un condensador a una fuente de
tensión comienza a cargarse
- Se acumulan cargas en ambas armaduras hasta que
el condensador alcanza su capacidad máxima
- Llegado ese momento se comporta como un circuito
abierto
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Funcionamiento
  Si ahora conectamos el condensador a un
  circuito, se descargará, cediendo su carga
  eléctrica a los receptores.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Funcionamiento
  Si ahora conectamos el condensador a un
  circuito, se descargará, cediendo su carga
  eléctrica a los receptores.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Asociaciones
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Asociaciones


 - En serie: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + ...
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
  Condensadores. Asociaciones


 - En serie: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + ...


 - En paralelo: CT = C1 + C2 + ...
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Funcionamiento




                VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Condensadores. Asociaciones
          ¿Qué ocurrirá aquí?




                VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Componentes que usan materiales semiconductores

Muchos componentes electrónicos se fabrican con
materiales semiconductores




                   VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Componentes que usan materiales semiconductores
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Componentes que usan materiales semiconductores

Los materiales semiconductores son capaces de conducir la
corriente con un aporte de energía, que puede venir dado,
por ejemplo, en forma de tensión eléctrica
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Componentes que usan materiales semiconductores

Los materiales semiconductores son capaces de conducir la
corriente con un aporte de energía, que puede venir dado,
por ejemplo, en forma de tensión eléctrica
Los dos semiconductores más utilizados son el Silicio y el
Germanio
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Componentes que usan materiales semiconductores

Los materiales semiconductores son capaces de conducir la
corriente con un aporte de energía, que puede venir dado,
por ejemplo, en forma de tensión eléctrica
Los dos semiconductores más utilizados son el Silicio y el
Germanio

Dos tipos de semiconductores
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Componentes que usan materiales semiconductores

Los materiales semiconductores son capaces de conducir la
corriente con un aporte de energía, que puede venir dado,
por ejemplo, en forma de tensión eléctrica
Los dos semiconductores más utilizados son el Silicio y el
Germanio
                                  Semiconductores tipo P
Dos tipos de semiconductores
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Componentes que usan materiales semiconductores

Los materiales semiconductores son capaces de conducir la
corriente con un aporte de energía, que puede venir dado,
por ejemplo, en forma de tensión eléctrica
Los dos semiconductores más utilizados son el Silicio y el
Germanio
                                  Semiconductores tipo P
Dos tipos de semiconductores
                                   Semiconductores tipo N
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Diodo. Presentación




                 VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Aplicaciones
Deja pasar la corriente en un único sentido entre sus
terminales
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Aplicaciones
Deja pasar la corriente en un único sentido entre sus
terminales
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Aplicaciones
Deja pasar la corriente en un único sentido entre sus
terminales
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Aplicaciones
Deja pasar la corriente en un único sentido entre sus
terminales
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Diodo. Aplicaciones
Las aplicaciones fundamentales de un diodo son:
    - Proteger dispositivos que sólo admiten un sentido
    de corriente.
    - Base de convertidores de corriente alterna en
    corriente continua. (puente de diodos)
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Diodo. Polarización
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad   el modo de conexión influye
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad   el modo de conexión influye
    Al conectar un diodo      polarización del diodo.
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad     el modo de conexión influye
     Al conectar un diodo       polarización del diodo.


Dos posibilidades de conexión
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad     el modo de conexión influye
     Al conectar un diodo       polarización del diodo.


Dos posibilidades de conexión      Dos tipos de polarización
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad     el modo de conexión influye
     Al conectar un diodo       polarización del diodo.


Dos posibilidades de conexión      Dos tipos de polarización



                       DIRECTA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad     el modo de conexión influye
     Al conectar un diodo       polarización del diodo.


Dos posibilidades de conexión      Dos tipos de polarización



                       DIRECTA                    INVERSA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 Diodo. Polarización

Los diodos tienen polaridad     el modo de conexión influye
     Al conectar un diodo       polarización del diodo.


Dos posibilidades de conexión      Dos tipos de polarización



                       DIRECTA                    INVERSA
      VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización

Polarización directa
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización
                       Ánodo a +
Polarización directa
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización
                       Ánodo a +
Polarización directa
                       Cátodo a -
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización
                       Ánodo a +
Polarización directa
                       Cátodo a -
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización
                       Ánodo a +    Permite el
                                    paso de
Polarización directa                corriente
                       Cátodo a -   eléctrica
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Polarización
                       Ánodo a +    Permite el
                                    paso de
Polarización directa                corriente
                       Cátodo a -   eléctrica
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo. Polarización

Polarización inversa
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo. Polarización
                       Ánodo a -
Polarización inversa
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo. Polarización
                       Ánodo a -
Polarización inversa
                       Cátodo a +
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo. Polarización
                       Ánodo a -
Polarización inversa
                       Cátodo a +
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo. Polarización
                       Ánodo a -    NO Permite
                                    el paso de
Polarización inversa                corriente
                       Cátodo a +   eléctrica
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
Los diodos SIEMPRE CONSUMEN TENSIÓN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
Los diodos SIEMPRE CONSUMEN TENSIÓN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
Los diodos SIEMPRE CONSUMEN TENSIÓN


    NORMALMENTE 0,5 -0,8 VOLTIOS
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
Los diodos SIEMPRE CONSUMEN TENSIÓN


    NORMALMENTE 0,5 -0,8 VOLTIOS
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Diodo. Características
Los diodos SIEMPRE CONSUMEN TENSIÓN


    NORMALMENTE 0,5 -0,8 VOLTIOS


    SI NO RECIBEN ESA TENSIÓN SE
    COMPORTAN COMO AISLANTES
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
    Diodo. Características



Características
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
    Diodo. Características
                        Tensión umbral


Características
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
    Diodo. Características
                        Tensión umbral


Características      Intensidad máxima
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
    Diodo. Características
                        Tensión umbral


Características      Intensidad máxima


                     Tensión de ruptura
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
       Diodo LED




         Light Emitting Diode=Diodo emisor de luz

Polarización directa/Tensión umbral/Tensión máxima
                                     Ventajas
(Mayor vida útil, eficiencia energética, respuesta rápida, monocromáticos, tamaño reducido
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Diodo LED: Partes
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Partes

    Transistor = Sandwich de dos diodos
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Partes

    Transistor = Sandwich de dos diodos




         Tres terminales de conexión:
          base / emisor / colector
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Partes

    Transistor = Sandwich de dos diodos




         Tres terminales de conexión:
          base / emisor / colector
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Partes

    Transistor = Sandwich de dos diodos




         Tres terminales de conexión:
          base / emisor / colector
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Transistor.




              VÍDEO
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor. Intensidades




          En ambos casos IC=IE+IB
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN

                   DIRECTA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN

                   DIRECTA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
                              Colector y base a +
                   DIRECTA        Emisor a -
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
                              Colector y base a +
                   DIRECTA        Emisor a -
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
                              Colector y base a +
                   DIRECTA        Emisor a -


                   INVERSA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
                              Colector y base a +
                   DIRECTA        Emisor a -


                   INVERSA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
 Transistor NPN
                              Colector y base a +
                   DIRECTA        Emisor a -


                              Colector y base a -
                   INVERSA       Emisor a +
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP

                   DIRECTA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP

                   DIRECTA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
                              Colector y base a -
                   DIRECTA       Emisor a +
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
                              Colector y base a -
                   DIRECTA       Emisor a +
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
                              Colector y base a -
                   DIRECTA       Emisor a +


                   INVERSA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
                              Colector y base a -
                   DIRECTA       Emisor a +


                   INVERSA
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 Transistor: Polarización
  Transistor PNP
                              Colector y base a -
                   DIRECTA       Emisor a +


                              Colector y base a +
                   INVERSA        Emisor a -
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Transistor: Funcionamiento
  Permite manejar grandes intensidades de corriente
  con intensidades pequeñas

                                CORTE
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de                    ACTIVA
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de                    ACTIVA
funcionamiento
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento
   Permite manejar grandes intensidades de corriente
   con intensidades pequeñas

                                 CORTE
  3 zonas o
   estados de                    ACTIVA
funcionamiento                SATURACIÓN
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Transistor: Funcionamiento            CORTE


    Funciona como interruptor abierto
    No entra corriente por la base
    IB ≃ 0      IC ≃ 0
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

  Transistor: Funcionamiento             ACTIVA

    Amplifica la corriente que entra por la base

    Lo hace de manera proporcional: IC= β・IB


    β es la ganancia del transistor
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   Transistor: Funcionamiento                  SATURACIÓN

Funciona como un interruptor cerrado entre emisor y colector

Ocurre cuando la IB es relativamente elevada

La base ya no controla la intensidad de colector
3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

     Transistor: Resistencia de base
RB        Influye en la IB        Influye en el estado de trabajo
RB        Limita la IB       Evita que el transistor se queme




                             RB
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