martes, 29 de mayo de 2018

Tiristor, triac, diac

Tiristor, Triac, Diac

Diac

Es un componente electrónico que está preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales, por ello se le denomina bidireccional, siempre que se llegue a su tensión de cebado o de disparo (30v aproximadamente, dependiendo del modelo).








Símbolo del diac

Estructura interna de un diac

Triac

El TRIAC es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa.



Características generales
  •  La corriente puede pasar en ambas direcciones.
  •  Adecuados para convertidores de conmutación forzada en aplicaciones de potencia intermedia y alta.
  • Control del encendido por corriente de puerta (pulso). No es posible apagarlo desde la puerta.
  •  Pueden apagarse con un pulso de señal negativo. 


Tiristor
El tiristor  es una familia de componentes electrónicos constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación.1​ Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica.
Thyristor circuit symbol es.jpg 

CIRCUITOS COMBINACIONALES

 CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES

Se denomina sistema combinacional o lógica combinacional a todo sistema digital en el que sus salidas son función exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado, sin que intervengan en ningún caso estados anteriores de las entradas o de las salidas. Las funciones estan compuestas por operadores OR ,AND NAND XOR Se pueden representar íntegramente mediante una tabla de la verdad. Por tanto, carecen de memoria y de retroalimentacion Entre los circuitos combinacionales 

Circuito digital combinacional - Circuitos combinacionales
Entre los circuitos combinacionales clásicos tenemos:
Enelectronica digital la lógica combinacional está formada por ecuaciones simples a partir de              las   operaciones básicas del algebra de


Tabla de verdad del circuito combinacional mostrado



Lógica digital

Lógica digital

Estudiaremos componentes de circuitos que modifican la corriente eléctrica y que le aplica el tratamiento de la información

señales:(sistema binario)
-verdaderas 1 activas
-falsas 0 inactivas
tipos de secuencias lógicas
OR AND NOT XOR NAND NOR
La función NOT siempre tiene una única entrada
tablas de la verdad
presenta una columna para cada entrada y la salida para las combinaciones en otra columna a la derecha














enlace a foto y parte de la información
















































Diodos y transistores de potencia

Diodos de potencia y transistores de potencia


  •  Los Diodos de potencia es un componente electrónico ampliamente utilizado en la electrónica de potencia. A diferencia de los diodos de baja potencia estos se caracterizan por ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión en estado de conducción y en sentido inverso, deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fugas.
Aplicaciones


  • Fuentes conmutadas.
  • Convertidores.
  • Diodos de libre circulación.
  • Cargadores de baterías


Tipos de diodos de potencia e información:


Transistores de potencias


  • El funcionamiento y utilización de los transistores de potencia es idéntico al de los transistores normales, teniendo como características especiales las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar y, por tanto, las altas potencias a disipar. 




Vídeo de transistores:

























Circuitos integrados de puertas lógicas

Circuitos integrados de puertas lógicas

  • Las puertas lógicas son circuitos electrónicos capaces de realizar operaciones lógicas básicas.

  • En apariencia las puertas lógicas no se distinguen de otro circuito integrado cualquiera. solo los códigos que llevan escritos permiten distinguir las distintas puertas lógicas entre si o diferenciarlas de otro tipo de integrados.

             Vídeo de explicación:













Inductancias y Bobinas

Inductancias y Bobinas

Inductancias : Se define como la oposición de un elemento conductor (una bobina) a cambios en la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético (Φ) y la corriente y que fluye a través de una bobina.



BobinasUna bobina o inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.

Breve vídeo donde explica el funcionamiento de la bobinas:

Usos de la bobina:
  • Electroválvula
  • Rele / Contactór
  • Motor eléctrico / Generador
  • Interruptor Diferencial
  • Sensor inductivo
  • Freno eléctrico
  • Transformador eléctrico
  • Bobina de ignición
  • Timbre


















Condensadores

Condensadores



El condensador es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica,tiene dos placas el condensador que son las dos placas conductoras separadas por un material die-eléctrico.

Tipos de Condensadores:


Creador de Imagen: http://electronica.ugr.es
  1. Electrolíticos
  2. Electrolíticos de tántalo o de gota
  3. Poliéster metalizado MKT
  4. Poliéster
  5. Poliéster tubular
  6. Cerámico “de lenteja” o “de disco”
  7. Cerámico “de tubo”


  • La capacidad eléctrica es la propiedad para mantener una carga eléctrica.
  • El mas conocido en el que almacena mucha energía es el condensador.
  • La diferencia entre la tensión son las placas del condensador y la carga eléctrica:
  • C:Es la capacidad 
  • Q:Es la carga eléctrica alamacenada
  • V:Tensión
La corriente Eléctrica:



  • C:Es la capacidad
  • A:Área de placas(metros cuadrados)
  • ε:Permitividad 
  • D:Separación de placas(en metros)

Para almacenar la carga de un condensador mediante dos placas separadas por un material die-eléctrico,las cargas se cargan eléctrica-mente cuando conectamos por ejemplo una(pila).Mediante las dos placas hay una tensión para soltar esa carga cuando lo conectamos a un receptor de salida.


La Carga Condensador:


Un condensador no se descarga al instante porque su carga no es instantánea:

  • El tiempo del condensador y de la resistencia lo que hace mas difícil el paso de la corriente eléctrica al condensador(cuanto mayor sea,sera mayor el tiempo de carga)
  • Los electrones van circulando por el circuito irán mas lentos al condensador porque esta la resistencia de por medio.

"No se recomienda cargar un condensador directamente sin resistencia,porque la corriente de carga puede ser muy alta y podría dañar el condensador en si"


                         La Descarga del Condensador:


  • Cambiamos la posición del conmutador de (R1 a R2) y la descarga se descargara en "R2" (que es la resistencia de salida)
  • Igual que el conmutador R1 ahora R2 se descargara en R2 en vede en R1
  • Es lo mismo (R1 que R2),tan solo hemos cambiado la posición de descarga.

Y si ponemos una lampara a "R2" podríamos controlar el tiempo que estará encendida la lampara,el tiempo que dure de la descarga a través de "R2" de la lámpara.


Códigos de un Condensador:

Los condensadores tienen unos códigos para calcular el valor de su (capacidad):





Condensadores en Serie:


La suma de las tensiones que es la total de los dos condensadores:

  • Vt=V1+V2; es la imagen es "V"(Vab)
  • La capacidadde todo el circuito (la total) en serie de los condensadores:
          1/C=1/C1+1/C2+1/C3...

                              Condensadores en paralelo:



  • En paralelo la formula seria la siguiente:


          V=V1=V2=V3...

  • La carga total de todos los condensadores que aya en el circuito:


          Ct=C1+C2+C3...



                      

Circuitos digitales "secuenciales"


Secuenciales:

El estado de las salidas de estos no dependen no depende de las entradas, sino que también de los estados anteriores de sus propias salidas. Requiere de dispositivos con memoria que almacenen la historia de sus entradas y deje mantener su estado un tiempo, estos dispositivos de memoria pueden ser o muy simples o multibibradores.
Una forma eficiente de colocar circuitos secuenciales es usar los de bienestar, que, configurándolos con puertas lógicas o de formato integrado específicamente.



El Biestable:

Es un circuito electrónico que tiene dos estados estables. Es un circuito con memoria, que permite almacenar un dato en binario y utilizarlo cuando sea necesario en el circuito. Tambien se conocen como flip-flop o latch. En función de si la conmutación de sus salidas atienda o no a una señal , se clasifican en:

  • Asíncronos: La señal de salida cambia cuando hay variaciones lógicas en sus entradas.
  • Sincronos: La activación de la salida cambia no solo cambia al haber cambios lógicos en sus entradas, sino que depende del estado de una señal de sincronismo también.                                Forma de disparo de los sincronicos: no es mas que un tren de pulsos, que trabajan a una frecuencia determinada, de esta señal se pueden usar sus valores para para sincronizar los circuitos, así el disparo puede hacer de dos formas:
  • Nivel 
  • Flanco

Biestable RS asíncrono:

Se pueden analizar en su forma asíncrona y sincrona, pero solo veremos aquí con la forma asíncrona, porque es el único que es practico. Dispone de dos entradas (set y reset), una salida no negada (Q) y a veces otra salida (Q_), al activar set mediante un 1 lógico, la salida cambia a 1 también. Pero, cuando la accion es en el reset, la salida Q cambia a 0, en este tipo, la detección de valores de las entradas no depende de otras señales. 

Hay varios tipos de biestables:


  • Biestables RS asincronos con puertas NOR









  • Biestables RS asincrono con puertas NAND:







  • Biestable RS asincronos en formao de circuito integrado 







  • Biestables RS sincrono



  • Biestables JK



  • Biestables D





  • Biestable tipo T





                                   Que es un contador:


  • Los contadores son circuitos digitales secuenciales que se forman a partir de bienestables.
  • Un contador es un circuito con memoria que te permite guardar o almacenar datos codificados a binario.
  • Los circuitos pueden ser ascendentes y descendentes.
  • Pueden también ser los contadores asíncronos y síncronos.




                 Contador Asíncrono Binario:


  • En los contadores síncronos la entrada de impulsos de contaje se realiza a través de una línea común a las entradas de sincronismo de todos los contadores.
  •  En cada ciclo sólo deben modificar su estado determinados biestables, por lo que se necesita establecer una lógica combinacional que determine qué biestables se desinhiben en cada estado del contador.
  •  Se conectan estos tipos de contadores en cascada, uniendo la salida Q de un biniestable con la entrada CLK.


Con este contador cada vez cada vez que se produce un flanco negativo en la entrada (se incrementa en uno). Es necesario ordenar las salidas para hacer la lectura correctamente.
                    Contador Síncrono Binario:


  • Los contadores síncronos se diferencian de los asíncronos en que la señal de reloj va a ser común a todos los biestables, lo que va a motivar que todos los cambios se produzcan a la vez, solventando de esta forma los problemas que presentaban los asíncronos.
  • Para evitar esto, utilizan los contadores síncronos o también denominados en paralelo, en los cuales las entradas “CLK” se activan.


Mediante la conexión de las puertas AND se consigue que el resultado este sincronizado.

               Contadores de circuito integrado:



  • Los contadores pueden conseguir en formato de circulo integrado la configuración e implementación.
  • Se encuentran fabricados en la tecnología TTL como CMOS (pueden ser tipo asíncronos y síncronos.



                                    Contador 74191:


  • Es un contador síncrono ascendente/descendente de 4 bits configurable. Dispone de cargar un numero desde el comenzar al cómputo, mediante los terminales LOAD.



                              Contador decimal 4026:


  • Es un contador decimal que dispone de un codificador para controlar los displays directamente de 7 segmentos de un LED.
  • Cuando en la entrada CLK se detecta un flanco positivo la salida A hasta la G activan los segmentos del LED los que correspondes con los displays (mostrando el numero decimal)
  • También tiene una salida (pin 14) para acarrear el resultado y así poder sincronizarse con otros integrados del mismo tipo para así formar números de dos o mas cifras.















Fuentes de Alimentación

Fuentes de Alimentación:

Fuentes de Alimentación Lineales:
  • Lineales (linear power supplies)
  • Conmutadas (switch mode power supplies)
El funcionamiento se basa en reducir la tensión de un circuito de una corriente alterna mediante un transformador,un rectificado y un filtro (filtrado de la señal obtenida)

El "Transformador" se encarga de reducir la tensión de la red eléctrica de la corriente alterna a una tensión del dispositivo al receptor que necesita para funcionar.
  • Cada "Transformador" dependen de la corriente en amperios.
  • Cuanto mayor sea la corriente en la salida,mayor será el tamaño del "Transformador".


El rectificador:

  • Es un conjunto de diodos que permite rectificar la corriente alterna en una corriente pulsatoria (NO FILTRADA)
  • La reactificacion de la corriente se realiza mediante de varios diodos individuales.
  • Integran en su interior 4 diodos conectados en puente que disponen de 4 patillas.
Fuentes de Alimentación no Estabilizada/Estabilizada:

  • Los Diodos LED se encargan cuando existe tensión de salida en ambos circuitos.
  • Muchos requieren una alimentación de tipo simétrico con valores de tension (+//- )
  • La tensión no esta estabilizada y por lo tanto en la entrada se producen oscilaciones y afecta a la salida
(Es muy importante respetar la polaridad de los transistores electrolíticos y elegirlos con una tensión de trabajo superior a la que saca la fuente de tensión)


Fuentes de Alimentación Estabilizada:

  • El conjunto (R Y LED) se utiliza como elemento de señalización para el usuario de la fuente puede observar si existe o no tensión en su salida.
  • Es una fuente de alimentación completa con salida de tensión (+) estabilizada con un regulador de 5V



Fuentes de Alimentación Simétrica Estabilizada:

  • La fuente de alimentación simétricas de salidas como la de arriba pero tan solo se constituyen un segundo circuito integrado regulador con salida negativa.
  • Tanto el circuito integrado (78XX la parte en el 79XX) la parte metálica del encapsulado corresponde con el terminal común o negativo.

Fuentes de Alimentación con varias salidas:

  • Se utiliza el mismo transformador,con el mismo o diferente devanado secundario.
  • Se utiliza el transformador y el puente de diodos en común,y ramificando en circuitos independientes para cada una de las salidas de tensión.
(Para ajustar los valores de salida se hace utilizando reguladores de tensión de valor fijo)