GUÍA DE ELECTRÓNICA BÁSICA
1. Como se define un semiconductorUn semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.
2. Cuales son los valores que se toman en cuenta para el Silicio y el Germanio 0,7 eV y 0,3 eV para el silicio y el germanio respectivamente.
3. Cuales son las características básicas de los semiconductores+
Los semiconductores son aquellos elementos pertenecientes al grupo IV de la Tabla Periódica (Silicio, Germanio, etc.) Generalmente a estos se le introducen átomos de otros elementos, denominados impurezas, de forma que la corriente se deba primordialmente a los electrones o a los huecos, dependiendo de la impureza introducida. Otra característica que los diferencia se refiere a su resistividad, estando ésta comprendida entre la de los metales y la de los aislantes.
4. Ilustre la estructura atómica del silicio
5. Mencione la clasificación de los semiconductores Semiconductores intrínsecos y extrínsecos
6. ¿Cuándo se dice que un material es amorfo, monocristalino y policristalino?
Amorfo, sin forma. Es una de las estructuras que pueden adoptar los materiales en estado sólido.
Mientras que los materiales cristalinos y, en menor medida, los semicristalinos presentan un patrón regular y repetitivo de átomos o iones formado de estructuras tridimensionales periódicas, los materiales amorfos presentan un patrón uniformemente deformado o estructura cristalina retroactiva, es decir, no tienen un ordenamiento periódico. Algunos ejemplos son el vidrio y determinados materiales plásticos.
7. Diga cuál es la diferencia entre un semiconductor intrínseco y un extrínseco
Los semiconductores extrínsecos poseen material ajenos a su estructura, es decir, poseen impurezas o están dopados. Los semiconductores intrínsecos son puros.
8. Mencione la clasificación de los diodos semiconductores Diodo avalancha,
diodo de cristal,
diodo de corriente constante, diodo túnel,
diodo Gunn,
diodo emisor de luz, diodo láser,
diodo térmico, Fotodiodo, Diodo PIN, Diodo Schottky,
9. Defina e ilustre al diodo rectificador
De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) 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 eléctrica muy pequeña. Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal, como paso inicial para convertir una corriente alterna en corriente continua.
10. ¿Cuáles son los valores máximos de tensión y corriente en los diodos Rectificadores?
11. ¿Cómo se define un transistor y cuál es su clasificación?.
El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de
amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en ingles de transfer resistor ("resistencia de transferencia").
12. Cuáles son las características básicas del diodo zener e ilústrelo
Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica de Ánodo al Cátodo toma las características de un diodo rectificador básico. Pero si se le suministra una corriente inversa, el diodo solo dejara pasar un voltaje constante. En conclusión: el diodo Zener debe ser polarizado al revés para que adopte su característica de regulador de tensión y su símbolo es como un diodo normal pero tiene 2 terminales a los lados. Este diodo no se comporta como un diodo convencional en condiciones de alta corriente, porque cuando recibe demasiada corriente este no se quema sino que se apaga.
13. Mencione las especificaciones del diodo Varactor e ilustre su símbolo
El diodo de capacidad variable o Varactor (Varicap) es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos van desde 1 a 500 pF. La tensión inversa mínima tiene que ser de 1 V.
14. En qué basa su principio el diodo de potencia
15. Describa las características básicas de los fotodiodos
Los fotodiodos tienen la función de ser sensibles a la luz (fotocelda), por lo que están empacados en materiales que permiten el paso de la luz. Un fotodiodo puede usarse en celdas solares, en fotometría o en comunicación óptica.
16. Explique cómo se realiza la rectificación de media onda y onda completa mediante el uso de diodos y diga que aplicación tiene.
El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna de entrada (Vi) convirtiéndola en corriente directa de salida (Vo).Es el circuito más sencillo que puede construirse con un diodo.
Un Rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada (Vi) en corriente continua de salida (Vo) pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua.Existen dos alternativas, bien empleando dos diodos o empleando cuatro (puente de Graetz).
17. Mencione qué tipo de diodo se utiliza en reguladores Diodos de baja y alta potencia
18. Cual es el diodo que tiene una impedancia negativa muy alta
Diodo túnel o Esaki: Tienen una región de operación que produce una resistencia negativa debido al efecto túnel, permitiendo amplificar señales y circuitos muy simples que poseen dos estados. Debido a la alta concentración de carga, los diodos túnel son muy rápidos, pueden usarse en temperaturas muy bajas, campos magnéticos de gran magnitud y en entornos con radiación alta. Por estas propiedades, suelen usarse en viajes espaciales.
19. Mencione el diodo que se utiliza con potencias bajas Diodo emisor de luz.
20. Cual es el tipo de material del cual están formados los diodos
Un diodo semiconductor moderno esta hecho de cristal semiconductor como el silicio con impurezas en el para crear una región que contiene portadores de carga negativos (electrones), llamado semiconductor de tipo n, y una región en el otro lado que contiene portadores de carga positiva (huecos), llamado semiconductor tipo p. Las terminales del diodo se unen a cada region. El limite dentro del cristal de estas dos regiones, llamado una union PN
21. Como se define la electrónica
22. Que es un oscilador 23. Que es un rectificador 24. Que es un amplificador
Amplificador electrónico puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o etapa de este, como un equipo modular que realiza la misma función; y que normalmente forma parte de los equipos HIFI. Su función es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida.
25. Como se define un amplificador operacional e ilustre su símbolo
Un amplificador operacional (comunmente abreviado A.O. u op-amp), es un circuito
electronico (normalmente se presenta como circuito integrado) que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):
Vout = G(V+ − V−)
26. Cual es el tipo de lenguaje que interpretan las máquinas
Lenguaje de máquina es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata . Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa consiste en una cadena de estas instrucciones de lenguaje de máquina (más los datos). Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el propio programa o eventos externos. El lenguaje de máquina es específico de cada máquina o arquitectura de la máquina
27. Como se define el sistema binario
El sistema binario, en matemáticas e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).
28. Mencione cual es la diferencia entre utilizar un sistema binario y un sistema Octal
El sistema binario utiliza sólo dos estados lógicos y el sistema octal se compone de 8 dígitos (del 0 al 7)
29. Cuáles son las compuertas utilizadas en sistemas electrónicos y elabore su tabla de verdad de cada una, indicando su expresión booleana.
Entradas Salidas AND OR Inversor o NOT Buffer
Salida
Salida
Entradas
OR
AND
Entrada
NOT
BUFFER
A
B
C
C
A
C
C
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
30. Muestre la tabla de verdad y el símbolo de la compuerta OR exclusiva
Salida
Entradas
XOR
A
B
C
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
31. Ilustre el diagrama de la siguiente expresión booleana (A+B)+(C D) = F
32. Convierta 87 decimal a binario
33. Convierta 11111000010010 a octal, decimal y hexadecimal
numerador
sobra
87/2
43
1
43/2
21
1
21/2
10
1
10/2
5
0
5/2
2
1
2/2
1
0
convertido
1010111
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 binario 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 potencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 base 8192 4096 2048 1024 512 0 0 0 0 16 0 0 2 0 producto 8192+4096+2048+1024+512+16+2 resultado 15890 decimal15890 decimal
numerador
sobra
15890/8
1986
2
1986/8
248
2
248/8
31
0
40786
3
7
convertido
37022 octal
34. Convierta 18AFB hexadecimal a decimal, octal y binario
35. Realice la siguiente suma binaria: 111001 + 101001 1100010 36. Reste 11001 de 11101 100 37. Multiplique: (111101) (101110) 101011110110 38. Divida: 11010 / 11 1000
39. Muestre sus símbolos en notación americana y sueca de cada una de las compuertas lógicas.
40. Cual es su símbolo y mencione cada una de sus partes del transistor P-N-P y N-P-N
Transistor NPN
41. Cuales son los valores máximos que manejan los transistores con referencia a su voltaje y corriente
42. La expresión siguiente (A+B)+(C+D) = F nos denota una aplicación de la Compuerta
OR
43. (C D) (B A) = F es una aplicación de la compuerta AND
44. Cual es la definición de compuerta lógica
Una puerta lógica, o compuerta lógica, es un dispositivo electrónico que es la expresión física de un operador booleano en la lógica de conmutación. Cada puerta lógica consiste en una red de dispositivos interruptores que cumple las condiciones booleanas para el operador particular. Son esencialmente circuitos de conmutación integrados en un chip.
15890 decimal numerador sobra 15890/16 993 2 993/16 62 1 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 62/16 3 14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 convertido HEXADECIMAL 3E12
45. Mencione una aplicación de la compuerta NOT Como inversor
46. Definición de un sistema decimal
El sistema de numeración decimal, también conocido como sistema decimal, es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base el número diez, por lo que se compone de diez cifras diferentes: cero (0); uno (1); dos (2); tres (3); cuatro (4); cinco (5); seis (6); siete (7); ocho (8) y nueve (9).
47. Definición de un sistema digital
Se puede definir un sistema digital como cualquier sistema de transmisión o procesamiento de información en el cual la información se encuentre representada por medio de cantidades físicas (señales) que se hayan tan restringidas que sólo pueden asumir valores discretos. 48. Definición de un sistema analógico
Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas
en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores.
49. Mencione las características a considerar para la elección de un diodo
50. Para que un semiconductor logre su estado de conducción cuales son los puntos que se deben de tener en cuenta.
Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar a la banda de conducción dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia (1). Las energías requeridas, a temperatura ambiente, son de 0,7 eV y 0,3 eV para el silicio y el germanio respectivamente.