SCELE 3ª

SCELE 3ª: Electrónica.

Diario y Calendario provisional de exámenes.

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Sistemas y circuitos eléctricos. Código: 0520
 
• Características y componentes de circuitos electrónicos analógicos:

− Componentes electrónicos. Tipos y características.
    ⋅ Componentes pasivos. Componentes activos. Componentes opto electrónicos.
− Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.
− Fuentes de alimentación. Fundamentos y Bloques funcionales.
   ⋅ Fuentes lineales. Estabilización y regulación con dispositivos integrados
   ⋅ Fuentes conmutadas. Fundamentos y Bloques funcionales 
− Control de potencia. Componentes. 
   ⋅ Tiristor, SCR, diac y triac, entre otros.
− Amplificadores operacionales. Fundamentos de la amplificación.
   ⋅ Aplicaciones con dispositivos integrados
− Osciladores. Tipos.

• Características de circuitos electrónicos digitales:

− Sistemas digitales.
   ⋅ Introducción a las técnicas digitales. Sistemas de numeración. Simbología de elementos digitales.
− Circuitos con puertas lógicas.
   ⋅ Tipos de puertas lógicas. NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR.
− Circuitos lógicos combinacionales. 
   ⋅ Codificadores y Decodificadores. Multiplexores y Demultiplexores. Comparadores. 
− Circuitos lógicos secuenciales.     
   ⋅ Biestables (asíncronos y síncronos). R-S, y D, entre otros. Contadores. Registros de desplazamiento. 
− Simulación de circuitos.
− Familias lógicas. Aplicaciones. 
− Microcontroladores.

3ª Evaluación. Un examen y tres bloques de prácticas:


Bloques de prácticas:

                   5.BP.1. Práctica 1ª Evaluación. Electrónica digital: combinacional.

             5.BP.2.1-4. Prácticas 2ª Evaluación. Electrónica de control (4) y                                          secuencial.

                            Práctica Arduino E/S-A/D. 

                   5.BP.3.  Práctica 3ª Evaluación. Práctica Final (requisitos mínimos):



Examen 5 de 5: 5 de mayo 2023. 3 Partes:
    1. Nº (9>n<13) cuestiones.
      1. Cuestiones posibles del tipo: identifica un componente eléctrico/electrónico en cada una de las etapas de una F.A. regulada y ...
    2. 2 problemas: uno de mallas y otro polarizacion BJT.
    3. Preguntas y cuestiones sobre las prácticas. Partiendo de un programa resolver una serie de cuestiones:
      1. Cuál es la función del programa?.
      2. Esquema de montaje necesario para la ejecución del programa
      3. Cuestiones relativas al programa: posibles variaciones...

1. 9 Cuestiones divididas en 4 apartados:

Apartado 1.- Introducción: 2 definiciones/conceptos y esquemas.

                   5.C.1. Diferenciar señal digital/analógica.

                   5.C.2. Esquema conceptual 1.

                             Esquema Electrónica de potencia.

                             Circuitos y dispositivos.


Apartado 2.- F.A. reguladas linealmente: 4 cuestiones, 2 Ejercicio y práctica.

                   5.C.3. Etapas (6.1.a.). 14/03

                             Transformación + Rectificador ... 16/03 5.C.7.1.

                             Como Hacer un Puente Rectificador  

                   5.C.4. Rectificador + Filtros de Capacitores + ... Vídeo. 23/03

                             Regulador paralelo. Diodo zener00/03

                             Regulador (F.A.): Bloques típico de un regulador serie. 00/03

                             Un amplificador operacional: controlar un BJT  5.7.3.A 10/04

                             Amplificador Operacional: comparador00/03

                    5.C.5. Control automático: &.08/02/2024

                              lazo cerrado (regulador).

                              Introducción a la automatización. 2024

                              Regulación PID

                              Tutorial de Diseño Regulador de 5V Vídeo.

                              Práctica regulador Vídeo práctico Nov 2023.

Apartado 3.- Dispositivos en electrónica de potencia: 3 cuestiones y 0 problemas.
  
                   5.C.6. Dispositivos electrónica de potencia (7):

                   Se pueden clasificar según su controlabilidad:

                   1. Dispositivos no controlados: en este grupo se encuentran los Diodos. Los estados de conducción o cierre (ON) y bloqueo o apertura (OFF) dependen del circuito de potencia (en el caso de los diodos, de como esta polarizado). Por tanto, estos dispositivos no disponen de ningún terminal de control externo.

                       5.C.6.1. Los Diodos y el Puente Rectificador. Vídeo. 00/03

                    2. Dispositivos semicontrolados: en este grupo se encuentran, dentro de la familia de los Tiristores, los SCR y los TRIAC. En éste caso su puesta en conducción (paso de OFF a ON) se debe a una señal de control externa que se aplica en uno de los terminales del dispositivo, comúnmente denominado puerta. Por otro lado, su bloqueo (paso de ON a OFF) lo determina el propio circuito de potencia. Es decir, se tiene control externo de la puesta en conducción, pero no así del bloqueo del dispositivo. Sólo dispone de control de la puesta en conducción.

                        5.C.6.2. El tiristor (familia). Introducción.22/04/2024

                                    Tiristor SCR Vídeo.25/04

                                    SCR: ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA? WEB.25/04

                                    Practical triac testcircuit  WEB.25/04

                                    El SCR y TRIAC Vídeo.25/04

                    3. Dispositivos totalmente controlados: en este grupo encontramos los transistores bipolares BJT, los transistores de efecto de campo MOSFET, los transistores bipolares de puerta aislada IGBT y los tiristores GTO, entre otros. Los transistores generalmente son utilizados como interruptores. Los circuitos de excitación (disparo) de los transistores se diseñan para que éstos trabajen en la zona de saturación (conducción) o en la zona de corte (bloqueo). Esto difiere de lo que ocurre con otras aplicaciones de los transistores, como por ejemplo, un circuito amplificador, en el que el transistor trabaja en la zona activa o lineal.

                        5.C.6.3.a Transistor, ¿Cómo funciona? Lesics Vídeo. 21/03

                                      Transistores. 08/04/2024

                                      Cómo funciona un Transistor?  VirtualBrain21/03

                                      Ejercicio resuelto NPN en saturación 15/04/2024

                        5.C.6.3.b Mosfet.

                     5.C.7. MOSFET: Diferencias con BJT. Vídeo 11/04
                                        insulated-gate-bipolar-transistor

                         5.C.7.3.c. Los MOSFETs | BJT y el IGBT Vídeo.25/04

                                        ¿Qué es el transistor IGBT? Vídeo.25/04

                                        Parámetros clave rendimiento.*SCELE 21/04/2023

                                        Comparativa. 23/04/2024

 Apartado 4.- Fuentes de alimentación conmutadas: 

                    5.C.8. Fuentes de alimentación conmutadas: "el mapa". 18/04
    
                             Fuente de alimentación CONMUTADA, mapa.

                             Cómo funcionan las fuentes conmutadas SMPS (Clase 100)

                             Modulación por ancho de pulsos.                     

2. Problemas:

                   5.E.1. Análisis de Mallas. 17/03

                            Ejercicio Mallas eléctricas. 00/03

                            Resolver por Kirchhoff.

                            Pasos Teorema de Mallas eléctricas.

                            PROBLEMA Mallas 2023 Error* intercambio de I2

                            Problema propuesto cambiando polaridad fuente 1ª.

                            Solución: I1=0.28, I2=0.68, I3=-0.4 17/04/2024


                   5.E.2. El transistor BJT. 21/03

                            ⏩ Problemas polarización BJT. 22/04/2024

                             Ejercicios resueltos de transistores fáciles.

                             Thévenin 

                            Curva característica de entrada

                             Thévenin y Norton

                             Clase 4-05-23


3. Prácticas:

              Material necesario: Recomendación


1.- Práctica digital: Combinacional y secuencial. Octubre-Diciembre

                                 Analógico/digital
                                 Salida Digital: EL LED
                                 INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL

           * Práctica 1.0: Una salida digital.
                                 Manual para comenzar con Arduino
                                 Dos salidas digitales

                                 Leer un pulsador. 
                                 Práctica Oct: (1.1) DigitalReadSerial


 
                                 Sistema de Numeración Binario
                                 Sistema binario
                                 Funciones lógicas

                                 AND lógico
                                 OR lógico
                                 XOR lógico
                                 Operadores lógicos 
                                 Leer un pulsador
                                 Práctica Octubre
                                Ejemplo: Circuito de mando mixto.
                                Problemas Karnaugh de 3 ent. y una sal. (3 positivas)
                                Calculadora de tabla de verdad Nov 2023
                                Implementación por puertas NAND y NOR
                                Trabajo práctica.
                                Sintaxis if (condition) { //statement(s) } + Bloques “switch”

                                Leer estado entrada digital 11/12/23
                                Ubicamos el cursor y encendemos el fondo LCD 11/12/23

          Práctica 1.6: Contador. Enero
                                Contador con sensor : Introducción Circuito Secuenciales. 
                                Ejercicio con biestable R-S asíncrono
                                Biestables RS+contador.
                                El Biestable: tipos y funcionamiento.


2.- Prácticas (analógica): Control de potencia PWM
. Febrero
                                 PWM
                                 Tutorial práctica salida analógica: pwm 13/01/2023
                                              
          * Práctica 2.2: Entrada Analógica.

          * Práctica 2.3: Entrada Analógica / Salida Digital. RGB

          * Práctica 2.3.1.: Entrada Digital / Salida Digital. FLIP FLOP 21/02/2024

Fig.1 y 2


          * Práctica 2.4: Entrada Analógica / Salida Analógica. RGB
                                Práctica con un RGB como salida Analógica -Digital

3.- Práctica automatización: Sensores y actuadores controlados. Marzo

          * Práctica 2.5: Simular rectificador con dos led. Marzo

          Práctica 2.6: Dos salidas analógicas con relación inversa.

          Práctica 2.7: Prácticas de soldadura
                                 Cómo hacer pistas de estaño
                                 Como Hacer Una Tarjeta Electrónica Sin Circuito Impreso
                                 COMO SOLDAR EN PLACAS EXPERIMENTALES

          * Práctica 2.8: El transistor
Marzo
                                Transistor BJT 547.
                                5 Proyectos con TRANSISTOR BC547
                                y = map(x, 0, 1024, 0, 255);
                                El transistor trabajando como interruptor.
                                El transistor trabajando en la zona lineal
                                Control de la velocidad de un ventilador.


             Lenguaje programación: do.....while  

             Práctica 3.3.1: Sensor de Efecto Hall: 
             Práctica 3.4: Servomotor Programado
             Práctica 3.4.1: Servomotor Controlado (limpiaparabrisas)
             Práctica 3.5: Entrada sensor (temperatura) y salida lcd (2IIc).
             Práctica 3.6: Motor paso a paso
                                How does a Stepper Motor work?
                                ¿Cómo funciona un motor paso a paso?. Vídeo

                          Working principles of several stepper motors (relucta...

Enlaces adicionales:



 



Dispositivos totalmente controlados.




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