jueves, 12 de junio de 2014

Ficha de aprendizaje: Transistores #1


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.

 25. Se demuestra que así como hay en la unión PN, la fuga automática de electrones desde un lado hacia el otro de la interfaz, también existe la llegada de huecos como partículas desde el lado contrario y de forma compensatoria. Por cada electrón que cruce los límites de la unión PN, siempre llega un hueco a ocupar su lugar. Por cada enlace de tres electrones que destruya un átomo dopante tipo N, forma un enlace covalente solidario que costa de dos electrones y dos huecos. Lo contrario, por cada enlace de un solo electrón que destruya un electrón en el átomo dopante tipo P, forma también un enlace covalente solidario.

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)

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: Motores de CC 4


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



  1. Defina técnicamente rendimiento
  2. Realice un esquema donde se explique los diferentes tipos de perdidas de las maquinas eléctricas, clasifíquelas en perdidas eléctricas, magnéticas o mecánicas.
  3. Realice un cuadro donde clasifique los tipos de perdidas según el lugar donde se dan,(el núcleo, el estator, las escobillas, etc)
  4. 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.







Ficha de Aprendizaje: Maquinas de CC 1