jueves, 17 de marzo de 2016

PRÁCTICA 1

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas relacionadas con el transistor, en el que explicaremos tanto qué es, como sus zonas

Transistor: es un dispositivo electrónico semiconductor (a veces conduce corriente y oras no) utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Tiene la capacidad de multiplicar, cuando conduce la corriente.

Conexiones del transistor:


Nosotros vamos a utilizar el transistor NPN (negativo, positivo, negativo) aunque también existe el PNP. El transistor requiere una resistencia de protección en la base. En el colector conectaremos el elemento que queremos controlar. El emisor va de vuelta a la pila, por el lado negativo.

En el transistor de cocodrile la base es la que está en horizontal, el emisor es el que tiene una especie de flecha y el colector es la parte que queda (la de arriba).



Captura 1:


Con este circuito representamos la primera zona, la zona de corte:

Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, 3 amperímetros, un potenciómetro, una resistencia, una bombilla y un transistor. Cuando el transistor no deja pasar la corriente del colector al emisor (Ic=0), porque no le llega corriente a la base (Ib=0). El transistor está como si fuese un interruptor abierto. Al pasar la pila la corriente se divide en dos caminos, pero observamos que la bombilla no se enciende porque el interruptor está abierto, y como hemos dicho antes, no llega corriente a la base del transistor, y por lo tanto tampoco al circuito.

Captura 2:



Con este circuito representamos la segunda zona, la zona activa:

Este circuito está formado por los mismos elementos que el anterior, pero en este caso el interruptor está encendido. Al pasar la corriente por la pila se divide en dos, por lo que llega corriente a la base y el transistor conduce la corriente entre colector y emisor multiplicándola por 100 (Ic= Ib x 100).

Observamos que se cumple: -27,5 x 100= -275. Además la bombilla se enciende reducidamente, ya que llega muy poca corriente al transistor.

Captura 3:


Con este circuito representamos la tercera zona, la zona de saturación:

El circuito está formado por los mismos elementos que los dos anteriores, pero se ha alcanzado el valor máximo de Ic, ya no se multiplica más.

Observamos que se cumple: -82,2 respecto a 89,9. Además, al estar el potenciómetro al mínimo la bombilla se enciende al máximo, y la resistencia actúa como protección, para que no se produzca un cortocircuito.































jueves, 3 de marzo de 2016

PRÁCTICA 7

MODIFICADO EL 9-03-16

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de circuitos relacionadas con la práctica anterior que intentamos gracias a un LDR que pudiéramos hacer que una bombilla se encendiera de noche y se apagara de día:

Captura 1:

Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, un LDR (al máximo), un amperímetro (9mA), un relé (que utilizamos para que se encienda la bombilla) y una bombilla. Con el relé intentamos conseguir que la bombilla se encienda de noche y se apague de día, pero sin resultado, ya que la bombilla se enciende tanto de día como de noche.

Si observamos el amperímetro, nos damos cuenta de que su intensidad es muy baja, y por lo tanto llega casi nada o nada de corriente al relé. Tras pasar el relé la corriente se divide por los dos caminos. Con esto conseguimos que la bombilla luzca mucho, pero que se apague de noche (siguiente captura: de día)

Captura 2:


Este circuito tiene los mismos elementos que el anterior, pero el LDR está al mínimo (de día), y por lo tanto el amperímetro tiene más intensidad que en el circuito anterior (18 respecto a 9mA). Como consecuencia llega más corriente al relé, pero aún así sigue siendo escasa. Sin embargo, no logramos nuestro objetivo: que la bombilla se apague de día.