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Electrónica Básica Intensidad horaria 4 Horas semanales Horas Semanales Objetivos • Introducir al estudiante en los modelos y herramientas de análisis y diseño de los dispositivos y circuitos electrónicos más comunes de baja potencia. • Aplicar técnicas básicas de análisis y diseño de sistemas basados en diodos, transistores y amplificadores operacionales. • Identificar las principales características que determinan la estabilidad y el funcionamiento de los diferentes sistemas. Metodología Se harán clases magistrales en las cuales se expondrán los principios fundamentales del curso y se resolverán ejercicios de aplicación. Se propondrán talleres con el fin se reforzar los temas vistos en clase. Contenido CAPITULO 1. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 1.1. Mecanismos de conducción 1.2. Materiales semiconductores 1.3. Concentración de portadores 1.4. Semiconductor tipo P 1.5. Semiconductor tipo N 1.6. Transporte de corriente eléctrica CAPITULO 2. DIODOS SEMICONDUCTORES 2.1. La unión PN 2.2. Operación del diodo 2.3. Modelo circuital equivalente y curva característica del diodo 2.4. Aplicaciones con diodos semiconductores 2.4.1. Rectificación 2.4.2. Circuitos recortadores 2.4.3. Circuitos fijadores de nivel 2.5. Diodos especiales 2.6. El diodo Zéner. 2.7. Aplicaciones con el Diodo Zéner (Diseño).

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Electrónica Básica

Intensidad horaria4 Horas semanales Horas Semanales

Objetivos• Introducir al estudiante en los modelos y herramientas de análisis y diseño de los dispositivos y circuitos electrónicos más comunes de baja potencia.• Aplicar técnicas básicas de análisis y diseño de sistemas basados en diodos, transistores y amplificadores operacionales.• Identificar las principales características que determinan la estabilidad y el funcionamiento de los diferentes sistemas.

MetodologíaSe harán clases magistrales en las cuales se expondrán los principios fundamentales del curso y se resolverán ejercicios de aplicación. Se propondrán talleres con el fin se reforzar los temas vistos en clase.

ContenidoCAPITULO 1. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES

1.1. Mecanismos de conducción1.2. Materiales semiconductores1.3. Concentración de portadores1.4. Semiconductor tipo P1.5. Semiconductor tipo N1.6. Transporte de corriente eléctrica

CAPITULO 2. DIODOS SEMICONDUCTORES

2.1. La unión PN2.2. Operación del diodo2.3. Modelo circuital equivalente y curva característica del diodo2.4. Aplicaciones con diodos semiconductores2.4.1. Rectificación2.4.2. Circuitos recortadores2.4.3. Circuitos fijadores de nivel2.5. Diodos especiales2.6. El diodo Zéner.2.7. Aplicaciones con el Diodo Zéner (Diseño).

CAPITULO 3. EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT)

3.1. Construcción y funcionamiento3.2. Análisis DC (Polarización) 3.2.1. Diversas Configuraciones de polarización DC.3.3. Funcionamiento del transistor en zonas de corte y saturación3.4. Análisis AC (Modelo Hibrido, modelo Re, Curvas) 3.5. Análisis de Pequeña señal Transistor BJT, análisis de cada configuración

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3.6. Análisis y diseño de amplificadores BJT.

CAPITULO 4. EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO FET

4.1. Estructura y clasificación del FET (Mosfet incremental y Decremental)4.2. Modos de funcionamiento4.3. Característica de transferencia4.4. Polarización (Análisis DC), Configuraciones de polarización DC4.5. Análisis de pequeña señal de transistor FET. 4.6. Diseño de amplificadores con FET.4.7. Análisis de amplificadores con FET y bipolares, amplificadores en Cascada.

CAPITULO 5. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

5.1. Conceptos fundamentales5.1.1. Definición de características de amplificador operacional5.1.2. Realimentación negativa5.1.3. Modos de configuración del amplificador operacional5.2. Circuitos lineales básicos con amplificador operacional5.2.1. Amplificador inversor5.2.2. Amplificador no inversor5.2.3. Seguidor de tensión5.2.4. Amplificador sumador5.2.5. Amplificador diferencial5.3. Circuitos diferenciadores e integradores

Bibliografía• Electrónica Integrada. Jacob Millman, Christos C. Halkias.• Circuitos y sistemas. C.J. Savant. Diseño electrónico. Prentice Hall• Amplificadores operacionales y filtros activos. Antonio Pertence. McGrawHill 1994.• Circuitos electrónicos discretos e integrados. Ronald Shilling, Charles Belove.q.

EvaluaciónPrimer parcial 35 %Segundo parcial 25 %Práctica Segundo Parcial 10%Examen Final 20 %Práctica Examen final 10 %

ProgramaIngeniería en Automática Industrial