😱 Tutoriales de electrónica de potencia por gk agrawal

Vivimos en un increíble mundo de alta tecnología lleno de artilugios y aparatos electrónicos. Dado que la electrónica está tan presente en nuestras vidas, todo el mundo puede beneficiarse de aprender más sobre ella, incluidos ingenieros, educadores, empresarios, estudiantes y artistas. La lectura de esquemas, la soldadura, la programación y la construcción de circuitos proporcionan una perspectiva única del mundo en el que vivimos; por no mencionar que hackear y fabricar con la electrónica es simplemente divertido.
Queremos hacer que el mundo de la electrónica sea lo más accesible posible a través de nuestros tutoriales y paquetes. Cualquiera puede (y debe) aprender electrónica. Es simplemente una cuestión de decidir por dónde empezar.
Tanto los entusiastas de la electrónica como los principiantes se beneficiarán de nuestros tutoriales, que les ilustran, enseñan y animan. Tenemos una gran variedad de tutoriales que cubren tanto la teoría básica de la electrónica como la construcción de proyectos. Los tutoriales están escritos por expertos y ofrecen fotos de alta calidad para ayudarte en tu aprendizaje. Consulta la sección de tutoriales para principiantes si no estás seguro de por dónde empezar.

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El método de utilizar una fracción de la señal de salida, ya sea una tensión o una corriente, como entrada se conoce como realimentación. La retroalimentación negativa, también conocida como retroalimentación degenerativa, se produce cuando la fracción de retroalimentación es de valor opuesto o de fase (“antifase”) a la señal de entrada.
La retroalimentación negativa se opone o resta a las señales de entrada, lo que proporciona varias ventajas en el diseño y la estabilización del sistema de control. La retroalimentación negativa, por ejemplo, influye en la entrada de tal manera que contrarresta el ajuste si la salida del sistema cambia por alguna causa.
La retroalimentación reduce la ganancia total de un sistema, siendo el grado de reducción proporcional a la ganancia en lazo abierto del sistema. La retroalimentación negativa también mejora el ancho de banda del dispositivo y las impedancias de entrada y salida, al tiempo que reduce la distorsión, el ruido y la sensibilidad a los cambios externos.
La dirección de la retroalimentación en un sistema electrónico, ya sea negativa o positiva, es unilateral. Es decir, las señales del sistema sólo fluyen en una dirección, de la salida a la entrada. Como resultado, la ganancia de bucle del sistema, G, es independiente de las impedancias de carga y fuente.

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Son diodos que se alimentan de luz. “Opto” es un término griego que significa “luz”. Hay formas que conducen según la fuerza de la luz y las que conducen algo de luz. Cada categoría tiene sus propias aplicaciones. Veamos las formas más comunes entre ellas.
Un fotodiodo es una unión PN que funciona con luz, como su nombre indica. El nivel de conducción en este diodo se ve afectado por la intensidad de la luz. En el fotodiodo se utiliza un material de tipo P y un material de tipo N, con un material intrínseco o una zona de agotamiento en medio.
En la mayoría de los casos, este diodo se utiliza en modo de polarización inversa. Se forman pares electrón-hueco y el flujo de electrones se produce cuando la luz se centra en la región de agotamiento. La intensidad de la luz centrada afecta a la conducción de electrones. En el diagrama siguiente se muestra un fotodiodo funcional.
Debido a los pares de agujeros de electrones inducidos térmicamente, fluye una ligera corriente de saturación inversa cuando el diodo se conecta en polarización inversa. La tensión de salida viene determinada por la corriente inversa, que fluye debido a los portadores minoritarios en polarización inversa. El flujo de corriente debido a los portadores minoritarios aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz centrada en la unión. La disposición básica de polarización de un fotodiodo se muestra en el siguiente diagrama.

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Intentemos conectar dos uniones PN para crear una nueva pieza llamada transistor después de haber entendido claramente cómo funciona un diodo, que es una única unión PN. Un transistor es un sistema semiconductor de tres terminales que controla el flujo de corriente y de voltaje, al tiempo que actúa como interruptor o puerta de la señal.
Suponga que tiene un receptor de FM que capta la señal deseada. Debido a las interrupciones que encontrará en su recorrido, la señal recibida será pobre. Si lee esta señal tal cual, no obtendrá un resultado justo. Por ello, habrá que amplificar la señal. El término “amplificación” se refiere al proceso de aumentar la frecuencia de la señal.
Este es sólo un ejemplo. Siempre que haya que aumentar la intensidad de la señal, es necesario amplificarla. Para ello se utiliza un transistor. Un transistor también puede utilizarse como interruptor para elegir entre diferentes opciones. También controla la corriente y la tensión de entrada de la señal.
El transistor es un sistema de estado sólido de tres terminales formado por dos diodos conectados espalda con espalda. Por lo tanto, tiene dos uniones PN. Los tres materiales semiconductores presentes en él se dividen en tres terminales. Existen dos tipos de transistores en esta forma de enlace. Son