SYLLABUS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
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- Juan Francisco Carlos Olivera Carmona
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA F A C U L T A D D E C I E N C I A S ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FÍSICA APLICADA SYLLABUS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 1.0 DATOS GENERALES 1.1 Facultad : Ciencias 1.2 Escuela Académico Profesional : Física Aplicada 1.3 Año de estudios : Tercero 1.4 Horas Semanal : Teoría: 04; Práctica: Régimen : Semestral (II Semestre) 1.6 Departamento Académico : Física 1.7 Profesor : MSc. Alberto Enrique Cohaila Barrios. 1.8 Año Académico : DESCRIPCION DEL CURSO El contenido del curso en general comprende el análisis y diseño de circuitos con transistores UJT útiles para la amplificación en señales de baja frecuencia. En la Unidad 1se ve el análisis y circuitos con diodos. La Unidad 2 se plantea el diseño de fuentes de alimentación usando dispositivos semiconductores. La unidad 3 trata del diseño de circuitos con transistores UJT tanto en corriente continua y corriente alterna. La unidad 4 que corresponde al análisis y diseño de amplificadores de audio por medio de parámetros híbridos. Finalmente se trabaja con los transistores de efecto de campo (FET) en AC y DC. 3.0 OBJETIVOS GENERALES Al finalizar el desarrollo del curso el estudiante estará en condiciones de: 3.1 Proporcionar destreza en el análisis y diseño de circuitos electrónicos. 3.2 Conocer el principio de construcción, aplicaciones y funcionamiento de los elementos semiconductores básicos como son el diodo y el transistor, así mismo analizar, diseñar y polarizar estos elementos en los circuitos. 3.3 Diseñar e implementar fuentes de alimentación fijas y variables. 3.4 Analizar y diseñar amplificadores multietapa de baja frecuencia en pequeña señal. 3.5 Obtener el equivalente híbrido de circuitos de audio transistorizado. 4.0 METODOLOGIA Para cumplir con los objetivos formulados y los contenidos de la materia se tendrá en cuenta que las clases teóricas serán expositivas, demostrativas y complementadas. Asi mismo se utilizará la dinámica grupal para resolver problemas, prácticas dirigidas y/o seminarios. Se propiciará discusiones de temas específicos y la parte Experimental deberá realizarse con la participación activa de los estudiantes y la orientación del Profesor. 5.0 SISTEMA DE EVALUACION 5.1. Procedimiento de Evaluación El estudiante tendrá que rendir 2 Exámenes parciales (EP) y 3 prácticas calificadas (PC) con una duración de dos horas. Se le encargará trabajos de investigación y la solución de problemas, teniendo que asistir en forma obligatoria a las prácticas de laboratorio programadas y la presentación de los informes respectivos
2 5.2. Promedio Final El promedio final para aprobar el curso se determinará con la siguiente fórmula: NF = 0, 60*(PE) + 0, 40*(PL) Donde: NF = Nota Final PE = Promedio de exámenes parciales PL = Promedio de laboratorio El Promedio de laboratorio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: PL = 0, 35*PI + 0, 50*PC + 0, 15*TI Donde: PI = Promedio de informes de laboratorio y/o simulación PC = Promedio de prácticas calificadas TI = Promedio de trabajos de investigación Requisitos de Aprobación 1 Ser alumno regular: Se considera alumno regular al estudiante con una asistencia mínima del 70 % (2 tardanzas equivalen a una inasistencia)a las clases teóricas y el 100% de las prácticas durante el desarrollo del curso. 2 Haber alcanzado una nota final (NF) mayor o igual a 10,5; en caso contrario tendrá derecho a un examen de aplazados si es alumno regular y no tiene una nota final menor a CONTENIDOS 61. Unidad 01: ANÁLISIS DE CIRCUITOS CON DIODOS SEMICONDUCTORES Duración: 08 horas teóricas y 04 horas práctica. Objetivo específico: Al finalizar la Unidad 01 el estudiante estará en condiciones de: - Conocer los principios de la construcción y el funcionamiento de un diodo semiconductor. - Conocer los principios de la construcción y el funcionamiento de otros diodos como el Zener y el LED. - Analizar, diseñar y construir circuitos utilizando uno o varios diodos Propiedades básicas de los elementos no lineales. Análisis gráfico con un elemento de circuito no lineal Introducción a la teoría del diodo semiconductor: Breve descripción de algunos conceptos de la física del estado solidó. Semiconductores Intrínsecos, Semiconductores Extrínsecos: Semiconductor extrínseco tipo p y tipo n El Diodo semiconductor: Propiedades, simbología Polarización directa: Curva característica Polarización inversa: Curva característica Diodos ideales y diodos reales Análisis de circuitos con diodos: Recta de carga en continua. Análisis en pequeña señal: Resistencia estática Resistencia dinámica Recta de carga en alterna Circuitos de conmutación, recortadores, sujetadores, enclavadores, etc El diodo Zener: Propiedades, simbología Otros diodos especiales: Diodo Schottky. DiodoVaractor. Diodo Túnel Simulación y modelado de circuitos con diodos en Multisim
3 Problemas y ejercicios de aplicación. 6.2 Unidad 02: DISEÑO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN Duración: 08 horas teóricas y 04 horas práctica. Objetivo específico: Al finalizar la Unidad 02 el estudiante estará en condiciones de: - Diseñar e implementar fuentes de alimentación fijas y variables. - Conocer y comprender como trabaja una fuente de alimentación simétrica Diagrama de bloques de una fuente de alimentación no regulada El transformador: Tipos de transformadores. Elevadores, aisladores y reductores Rectificación de media onda: Factor de rizado. Características y aplicaciones de los circuitos rectificadores de media onda. Parámetros de funcionamiento Rectificación de onda completa: Factor de rizado. Características y aplicaciones de los circuitos rectificadores. Parámetros de funcionamiento Rectificador onda completa con transformador con toma central Rectificador onda completa tipo puente Filtrado: Filtro con condensador. Filtro a inductancia. Filtros L-C. Filtros de varias etapas Estabilizadores de tensión: Reguladores con Zener y C.I. El CI 78XX Simulación y modelado de fuente continua en Multisim Problemas y ejercicios de aplicación. 6.3 Unidad 03: ANÁLISIS DE CIRCUITOS CON TRANSISTORES BIPOLARES Objetivo específico: Al finalizar la Unidad 03 el estudiante estará en condiciones de: - Conocer los principios de la construcción y el funcionamiento de un transistor de unión bipolar (BJT). - Aprender a polarizar en CD un transistor de unión bipolar en sus distintas configuraciones. - Conocer los principios de la construcción y el funcionamiento de un transistor de unión bipolar. - Analizar, diseñar y construir circuitos amplificadores de audio usando el transistor BJT El transistor BJT. Clasificación de los transistores: Bipolares (BJT) y Unipolares (FET) Conducción de corriente en el transistor de unión. Parámetros del transistor Transistor en montaje Base común Transistor en montaje Colector común Transistor en montaje Emisor común Amplificación de corriente en el transistor: Amplificación en clase A, B y C Análisis gráfico de los circuitos con transistores: Métodos de polarización del transistor Polarización básica del transistor Polarización con realimentación Polarización universal del transistor Características. La recta de carga en continua. Punto de operación del transistor Transistor Darlington Condensadores de acoplo y desacoplo Máxima excursión simétrica Análisis del factor de estabilidad térmica Simulación y modelado de circuitos a transistores en Multisim
4 Problemas y ejercicios de aplicación. 6.4 Unidad 04: ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE AUDIO - FRECUENCIA Objetivo específico: Al finalizar la Unidad 04 el estudiante estará en condiciones de: - Efectuar medidas correctas de amplitud frecuencia y fase de una señal. - Usar correctamente el contador digital de frecuencia Modelo de parámetro híbridos en los transistores Configuraciones del transistor. Amplificadores en clase A Calculo de ganancias. Acoplamientos Reflexión de impedancias en el transistor Circuitos con varios transistores: Amplificador Darlington. Introducción al amplificador diferencial Amplificador diferencial con control de equilibrio. El CMRR Amplificador multietapa Funciones de transferencia. Ceros y polos. Diagramas de bode. Frecuencias de corte inferior y superior. Aplicaciones Simulación y modelado de parámetros del transistores en Multisim Problemas y ejercicios de diseño. 6.5 Unidad 05: EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) Objetivo específico: Al finalizar la Unidad 05 el estudiante estará en condiciones de: - Conocer las propiedades de los capacitares, inductores y transformadores como componentes eléctricos. - Conocer los principios de la construcción y el funcionamiento de un transistor de efecto de campo (FET). - Aprender a polarizar en CD un transistor de efecto de campo Introducción a la teoría del JFET El JFET: Características: Tipos y clasificación. Curva de transferencia y sistema de Polarización FET de enriquecimiento y de empobrecimiento PFET NFET El MOSFET: Curva de trasconductancia y sistema de polarización El CMOS El VMOS Simulación y modelado de circuitos a JFET con Multisim Problemas y ejercicios de aplicación. 7.0 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1. Savant. C, Roden. M, Carpenter. G, DISEÑO ELECTRÓNICO, Addison-Wesley Iberoamericana, Albert Paul Malvino: Principios de Electrónica. Prentice-Hill, Inc USAa. México,
5 3. Boylestad - Nashelky: Electrónica Teoría de Circuitos. Prentice-Hall. Reston, E.U.A., Sedra/Smith: Circuitos Microelectrónicas. Cuarta edición. Oxford USA, Mark N. Horenstein: Microelectrónica: Circuitos y Dispositivos. 2da. Edición. Prentice Hall Hispanoamericana, S. A., Donald L. Schilling Charles Belove: Circuitos Electrónicos: Discretos e Integrados. Tercera edición. McGraw-Hill, Inc. U.S.A., Juan F. Tisza C.: Los Dispositivos Electrónicos y sus Aplicaciones. Princeliness E.I.R.L. Peru, Jacob Millman Cristos C. Halkias: Dispositivos y Circuitos Electrónicos. Ed., Editorial Océano. México, Jacob Millman Herbert Taub: Circuitos de Pulso, Digitales y de Conmutación. Ed., Editorial Océano. México, Millman Halkias, "Electrónica Integrada". Tacna, Diciembre del 2008 MSc. Alberto E. Cohaila Barrios - 5 -
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Electrónica I EMM - 0515. Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.
1. DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos: Electrónica I Ingeniería Electromecánica EMM - 0515 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26
ROMANOS_MALVINO.qxd 20/12/2006 14:40 PÆgina vi Prefacio xi Capítulo 1 Introducción 2 1.1 Las tres clases de fórmulas 1.5 Teorema de Thevenin 1.2 Aproximaciones 1.6 Teorema de Norton 1.3 Fuentes de tensión
1.7. Requisito : Análisis de Circuitos Eléctricos II 1.8. Duración : 16 semanas
SÍLABO CIRCUÍTOS ELECTRÓNICOS I I. DATOS GENERALES 1.0. Unidad Académica : Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 1.1. Nivel : Pre-grado 1.2. Semestre Académico : 2018-1B 1.3. Código de la asignatura
Electrónica I. Carrera EMM-0515 3-2-8. a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios.
1. DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura Carrera Clave de la asignatura Horas teoría-horas práctica-créditos Electrónica I Ingeniería Electromecánica EMM-0515 3-2-8 2. HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar
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INDICE Prologo XIII Capitulo 1. Introducción 1-1 los tres tipos de formulas 1 1-2 aproximación 4 1-3 fuentes de tensión 6 1-4 fuentes de corriente 9 1-5 teorema de Thevenin 13 1-6 teorema de Norton 18
INDICE 1. Dioses Semiconductores 2. Aplicaciones de Diodos 3. Transistores Bipolares de Unión 4. Polarización de DC BJT
INDICE Prefacio XVII Agradecimientos XXI 1. Dioses Semiconductores 1 1.1. Introducción 1 1.2. El diodo ideal 1 1.3. Materiales semiconductores 3 1.4. Niveles de energía 6 1.5. Materiales extrínsecos: tipo
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