jueves, 12 de junio de 2014
Ficha de Aprendizaje: Semiconductores
F1 Semiconductores
2. Desde mi punto de vista como estudiante conozco y he
escuchado mencionar los diodos: Rectificador, Zener, Túnel, LED, Fotodiodo,
Varicap.
Zener: Según aumenta la tensión de polarización inversa
hasta alcanzar un valor determinado muy grande llamado voltaje de ruptura
entonces se produce una avalancha y la I se hace muy intensa.
Túnel: La curva característica de este tipo de diodo es de
solo unos pocos nanómetros en la cual la intensidad de corriente aumenta y
disminuye conforme el voltaje aumenta.
Rectificador:
Con la polarización directa los electrones portadores aumentan su
velocidad y al chocar con los átomos generan calor que hará aumentar la
temperatura del semiconductor. Este aumento activa la conducción en el diodo.
4.
La
flecha indica de que lado a que lado se dara el desplazamiento de elctrones.
Respuestas Guia
1.Obedecen
a una estructura cristalina compuesta de Silicio o Germanio.
2.Los primeros niveles de las capas de los atomos estan
ligados y no pueden ser perturbados al atomo mientras que los de las capas
externa (De Valencia) fácilmente liberados de sus posiciones para formar enlaces.3. Pierde: ION Positivo
GANA: ION Negativo
4. Cuando los átomos que integran una
molécula, se separan debido fundamentalmente, a un aporte de energía que puede
ser de varios tipos, térmica, electrostática y por radiación electromagnética.
5. La
corriente es debida al movimiento de las cargas negativas (electrones). En los
semiconductores se producen corrientes producidas por el movimiento de
electrones como de las cargas positivas (huecos).
6. Los conductores poseen la capacidad de conducir electrones ya que su
ultima capa puede tener mas de 4 electrones, mientras que los aislantes reducen
su conducción porque en su ultima capa tienen menos de 4 electrones.
7. Los electrones y los huecos.
8. Un hueco es la ausencia de un electrón en las bandas de valencia. El
hueco es entendido como uno de los portadores de carga que contribuyen al paso
de corriente eléctrica, al doparse un material estos enlaces pueden ocupar el
lugar vacío; esto se le llama hueco.
9. Su sentido va en la dirección que el electrón atraviesa la zona del
hueco puede quedar atrapado en él este fenómeno se llama recombinación.
10. Al movimiento de electrones y huecos dentro de los átomos del
semiconductor.
11. si
12. Se define como el número de portadores libres en un conductor.
13. proceso
intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro con el
fin de cambiar sus propiedades eléctricas.
14. Que el semiconductor extrínseco se le añaden
impurezas (esta dopado) y uno intrínseco ambientalmente los electrones absorben
la energía necesaria para saltar la banda de conducción.
15. Las impurezas donadoras son las que proporcionan electrones de conducción.
16. Semiconductores de tipo n
17. Semiconductor dopado con impurezas donadoras
18. Negativos
19. Aplicación
externa de una diferencia de potencial continua o con un determinado sentido a
la unión. La Polarización del diodo puede ser en directa o en inversa.
20.
Mediante el croquis del nivel de energía de arriba a la derecha es una forma de
visualizar el equilibrio en una unión p-n.
21.
Partículas encargadas de transportar corriente eléctrica que se encuentran en
menor cantidad en un material dopado como tipo n o tipo p.
22.
Mayoritarios: Los huecos
Minoritarios:
Los electrones
23.
La temperatura
24.
Se caracteriza por estar en una región del espacio debida a la presencia de
electrones o de iones.
26. Si la generación y acumulación
de cargas continúa se llega a una situación en que es inevitable la descarga
electrostática. El fenómeno ocurre especialmente cuando el cuerpo cargado se
acerca a un elemento conductor con un cierto grado de conductividad a tierra.
27. Tensión que hay entre los extremos de la zona de deplexión. Esta tensión se produce en la unión pn, ya que es la diferencia de potencial entre los iones a ambos lados de la unión.
28. Silicio (0.7V)
27. Tensión que hay entre los extremos de la zona de deplexión. Esta tensión se produce en la unión pn, ya que es la diferencia de potencial entre los iones a ambos lados de la unión.
28. Silicio (0.7V)
29.Cuando mas portadores mayoritarios crucen dicha zona, mas
alta es la barrera. Los portadores mayoritarios deben subir la pendiente de la
barrera y esto les frena disminuyendo su energía cinética.
30. La corriente de difusión es el movimiento de cargas
eléctricas debido a la influencia de una gran concentración, mientras la
corriente de arrastre es el movimiento de cargas eléctricas originado por la
fuerza que ejerce un campo eléctrico.
31. Corriente de arrastre: Se origina cuando hay un arrastre
por campo eléctrico.
32. Corriente de arrastre: Mismo sentido para electrones y
huecos.
Corriente de
difusión: Sentidos opuestos para electrones y huecos.
34. Polarización inversa y directa.
36. Polarización Directa: La fuente disminuye la barrera de potencial
de la zona de carga espacial permitiendo el paso de la corriente.
Polarización Inversa: El polo negativo se conecta a la zona p
y el polo positivo a la zona n, lo que aumenta la zona de carga espacial y la
tensión en dicha zona hasta alcanzar el valor de la tensión de la batería.
40. Corriente de Difusión
martes, 10 de junio de 2014
Informe escrito final del Sistema de monitoreo con transistores del llenado de un tanque de agua
Funcionamiento del circuito en Protoboard
lunes, 9 de junio de 2014
Ficha de Aprendizaje: Maquinas de CC 3
Realice
un mapa mental donde desarrolle los conceptos del rendimiento de maquinas
de corriente continua.
Preguntas de repaso
- Defina técnicamente rendimiento
- Realice un esquema donde se explique los diferentes
tipos de perdidas de las maquinas eléctricas, clasifíquelas en perdidas
eléctricas, magnéticas o mecánicas.
- Realice un cuadro donde clasifique los tipos de
perdidas según el lugar donde se dan,(el núcleo, el estator, las
escobillas, etc)
- REALICE UN GLOSARIO CON AL MENOS 15 TÉRMINOS NUEVOS
domingo, 8 de junio de 2014
Ficha de Aprendizaje: Maquinas de CC 2
Describa la forma constructiva del generador de corriente continua.
Describa cada una de las conexiones de los generador de corriente continua.
Preguntas de repaso
1. Dibuje e identifique las partes que esta conformado un
generador de corriente continua
2. Dibuje y
explique los diferentes tipos de conexiones de los generadores de corriente
continua.
Generador con excitación independiente:
En
este tipo de generador, la tensión en los bornes es casi independiente de la
carga de la máquina y de su velocidad, ya que la tensión se puede regular por
medio del reóstato de campo, aunque naturalmente, dentro de ciertos límites,
porque la excitación del campo inductor no puede aumentar más allá de lo que
permite la saturación.
Generador con excitación en paralelo (shunt)
Suministra energía eléctrica a una tensión aproximadamente
constante, cualquiera que sea la carga, aunque no tan constante como en el caso
del generador con excitación independiente. Cuando el circuito exterior está
abierto, la máquina tiene excitación máxima porque toda la corriente producida
se destina a la alimentación del circuito de excitación; por lo tanto, la
tensión en bornes es máxima. Cuando el circuito exterior está cortocircuitado,
casi toda la corriente producida pasa por el circuito del inducido y la
excitación es mínima, la tensión disminuye rápidamente y la carga se anula.
Generador con excitación en serie
Se lleva a cabo
cuando los devanados de excitación y del inducido se conectan en serie y, por
lo tanto la corriente que atraviesa el inducido en este tipo de generador es la
misma que la que atraviesa la excitación. Este último devanado, está
constituido por pocas espiras con hilo conductor de gran sección, pues la
f.e.m. necesaria para producir el campo principal se consigue con fuertes
corrientes y pocas espiras.
Generador con excitación compound
Tiene la propiedad de que puede trabajar a una tensión
prácticamente constante, es decir, casi independiente de la carga conectada a
la red, debido a que por la acción del arrollamiento shunt la corriente de
excitación tiende a disminuir al aumentar la carga, mientras que la acción del
arrollamiento serie es contraria, o sea, que la corriente de excitación tiende
a aumentar cuando aumente la carga.
3.Hacer una tira
cómica con las características de cada uno de los generadores de corriente
continua.
4.REALICE UN
GLOSARIO CON AL MENOS 15 TÉRMINOS NUEVOS
1-Generadores de
corriente continua: Son máquinas
que producen energía eléctrica por transformación de la energía mecánica.
2-Generador con excitación independiente:En este tipo de generador, la tensión en los bornes es casi independiente de la carga de la máquina y de su velocidad, ya que la tensión se puede regular por medio del reóstato de campo.
3- Generador con excitación en paralelo (shunt): suministra
energía eléctrica a una tensión aproximadamente constante, cualquiera que sea
la carga, aunque no tan constante como en el caso del generador con excitación
independiente.
4- Generador con
excitación en serie: se lleva a cabo cuando los
devanados de excitación y del inducido se conectan en serie y, por lo tanto la
corriente que atraviesa el inducido en este tipo de generador es la misma que
la que atraviesa la excitación.
5- La ecuación para el inducido y excitación es Vc = Ei
- (Ri + Re) I = knf -(Ri + Re)
I
6- El generador con excitación
compound tiene la propiedad de que puede trabajar a una tensión prácticamente
constante, es decir, casi independiente de la carga conectada a la red.
7- Un generador
compound no puede utilizarse para cargar baterías de acumuladores.
8- El papel más
importante que desempeña el generador de corriente continua es alimentar de
electricidad al motor de corriente continua.
9- La variación de Rx en los reguladores de
tensión reales de los generadores de corriente continua se consigue de una
manera automática por tres procedimientos distintos.
10- La variación de Rx
en los reguladores de tensión reales de los generadores de corriente continua
se consigue de una manera automática por tres procedimientos distintos.
11- En el circuito de
excitación no deben instalarse fusibles porque si llegaran a fundirse, se
produciría una extracorriente de ruptura muy elevada que pondría en peligro la
instalación.
12- En
caso de elevadas intensidades, conviene sustituir el interruptor principal y
los fusibles por un interruptor automático de máxima intensidad.
13- Para
la puesta en marcha, antes que nada se excita el generador.
14- Durante
el funcionamiento bajo carga del generador hay que tener en cuenta que
cualquier variación en la carga, conduce a una variación de la tensión en el
generador, que es necesario regular.
15- El
sentido de rotación está indicado por una flecha o por la rotación de la
máquina motriz y también se puede hallar
observando el desplazamiento de las escobillas respecto de la línea neutra.
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