ELECTRONICA BASICA PARA INGENIEROS

El objetivo de este libro es proporcionar una herramienta de ayuda didáctica que permita adquirir los
conocimientos básicos de electrónica necesarios en los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Posee un núcleo de conocimientos básicos con una fuerte componente práctica que constituirán una base idónea para abordar una futura especialización en cualquiera de los campos de la electrónica.

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DESCRIPCION

Título: Electrónica Básica para Ingenieros

Autor: Gustavo A. Ruiz Robredo

Nivel: Medio-Avanzado

Idioma: Español

TABLA DE CONTENIDO

Tema 1 Características del transistor bipolar y FET:
Polarización
1.1.- Introducción 1
1.2.- Corrientes en un transistor de unión o BJT 1
1.3.- Modos de operación de un transistor bipolar 2
1.4- Concepto de punto de trabajo y recta de carga estática. 6
1.4.1- Potencia de disipación estática máxima (PCMAX), 7.
1.5.- Circuitos de polarización de transistores bipolares 8
1.6- Transistores de efecto de campo 8
1.7.- Características eléctricas del JFET 1 0
1.8. Transistores MOSFET 1 2
1.9. Polarización de los FET 1 5
Problemas 1 7
Tema 2 Amplificadores con transistores:
Modelos de pequeña señal
2.1.- Introducción 2 1
2.2.- Teoría de redes bipuerta 2 1
2.3.- Análisis de un circuito empleando parámetros {H} 2 2
2.4.- Modelo híbrido {H} de un transistor bipolar 2 5
2.5.- Análisis de un amplificador básico 3 0
2.6.- Par Darlington 3 3
2.6.1 Modelo equivalente DC, 3 3; 2.6.2 Modelo de pequeña señal, 3 4.
2.7.- Modelo π o de Giacoletto 3 5
2.8.- Modelo de pequeña señal para transistores FET 3 6
2.9.- Amplificadores multietapa 3 9
Problemas 4 1
Tema 3 Respuesta en frecuencia de amplificadores
3.1.- Introducción 4 5
3.2.- Consideraciones generales sobre frecuencia 4 6
3.3.- Análisis de baja frecuencia: Diagrama de Bode 4 7
3.4.- Respuesta a baja frecuencia de amplificadores básicos 4 9
3.5.- Teorema de Miller 5 0
3.6.- Respuesta a alta frecuencia de transistores 5 1
3.6.1.- Modelo de alta frecuencia de transistores bipolares, 5 2;
3.6.2.-E-C en frecuencias altas: efecto Miller, 5 3;
3.6.3.- E-C con resistencia de emisor en frecuencias altas, 5 4;
3.6.4.- C-C en frecuencias altas, 5 5; 3.6.5.- B-C en frecuencias altas, 5 6;
3.6.6.-Modelo de alta frecuencia de transistores FET, 5 6.
3.7.- Respuesta en frecuencia de amplificadores multietapa 5 8
Problemas 5 9
Tema 4 Amplificadores realimentados
4.1.- Introducción 6 1
4.2.- Teoría básica de realimentación 6 1
4.2.1.- Estabilidad de la amplificación, 6 2; 4.2.2.- Reducción de la
distorsión, 6 3; 4.2.3.- Producto ganancia-ancho de banda, 6 3.
4.3.- Clasificación de los amplificadores 6 4
4.4.- Configuraciones básicas de los amplificadores realimentados 6 7
4.5.- Realimentación de tensión en serie 6 8
4.5.1.- Ejemplo de un amplificador realimentado V en serie, 7 1.
4.6.- Realimentación de corriente en paralelo 7 3
4.6.1.- Ejemplo de un amplificador realimentado I en paralelo, 7 5.
4.7.- Realimentación de tensión en paralelo 7 7
4.7.1.- Ejemplo de un amplificador realimentado de V en paralelo, 7 9.
4.8.- Realimentación de intensidad en serie 8 0
4.8.1.- Ejemplo de un amplificador realimentado de I en serie, 8 2.
4.9.- Tabla resumen de amplificadores realimentados 8 4
Problemas 8 5
Tema 5 Fuentes de corriente y cargas activas
5.1.- Introducción 8 7
5.2.- Espejo de corriente bipolar 8 7
5.3.- Fuentes de corriente simples FET 9 0
5.4.- Fuente de corriente Widlar 9 1
5.5.- Otras fuentes de corriente 9 2
5.5.1.- Fuentes de corriente independientes de la tensión de
polarización, 9 3.
5.6.- Fuente de corriente como carga activa 9 5
Problemas 9 6
Tema 6 Amplificador diferencial
6.1.- Introducción 1 0 1
6.2.- Análisis de un amplificador diferencial básico bipolar 1 0 1
6.2.1.- Análisis en continua, 101; 6.2.2.- Análisis de las
configuraciones en modo común y diferencial, 102.
6.3.- Amplificador diferencial bipolar con fuente de corriente 1 0 5
6.3.1.- Amplificador diferencial con carga activa, 107;
6.3.2.- Ejemplo de un amplificador diferencial bipolar complejo, 108.
6.4.- Amplificadores diferenciales FET 109
Problemas 1 1 2
Tema 7 Etapas de salida
7.1.- Introducción 1 1 7
7.2.- Cálculos de potencia 1 1 8
7.3.- Etapa de salida clase A 1 2 0
7.4.- Etapa de salida clase B (Push-Pull) 1 2 1
7.4.1.- Potencia de salida y eficiencia de la etapa clase B, 122.
7.5.- Etapa de salida clase AB (Push-Pull) 1 2 4
7.6.- Protección contra sobrecarga 1 2 5
7.7.- Distorsión armónica 1 2 6
7.8.- Amplificadores de potencia integrados 1 2 7
7.9.- Consideraciones térmico-ambientales 1 2 7
7.10.- Dispositivos de potencia 1 3 2
7.10.1.- Transistores bipolares de potencia, 132;
7.10.2.- Transistores MOS de potencia, 133; 7.10.3.- Transistores IGBT´s, 134.
Problemas 1 3 6
Tema 8 El amplificador operacional:
Fundamentos y aplicaciones básicas
8.1.- Introducción 1 3 9
8.2.- El OA ideal 1 4 1
8.3.- Configuraciones básicas del OA 1 4 2
8.4.- Otras configuraciones básicas del OA 1 4 3
8.5.- Limitaciones prácticas del OA 1 4 5
8.5.1.- Tensiones y corrientes “off-set” de entrada, 145;
8.5.2.-Parámetros de frecuencia, 146; 8.5.3.- Slew-Rate, 147;
8.5.4.- Otros
parámetros, 148.
Problemas 1 4 9
Tema 9 Comparadores de tensión
9.1.- Introducción: El OA como comparador 1 5 7
9.2.- Comparadores de tensión monolíticos 1 5 8
9.2.1.- Familia 311, 158; 9.2.2.- Familia 339, 160.
9.3.- Algunas aplicaciones de los comparadores de tensión 1 6 0
9.3.1.- Detector de nivel, 160; 9.3.2.- Detector de ventana, 161;
9.3.3.-
Medidor gráfico de barras, 161.
9.4.- Disparador Schmitt 1 6 2
9.4.1.- Disparadores Schmitt monolíticos, 164.
Problemas 1 6 6
Tema 10 Generadores de señal
10.1.- Introducción 1 6 9
10.2.- Principios básicos de los osciladores sinusoidales 1 6 9
10.2.1.- Control no-lineal de la amplitud, 171.
10.3.- Circuitos osciladores RC-OA 1 7 2
10.3.1.- Oscilador de puente de Wien, 172; 10.3.2.- Oscilador de
cambio de fase, 173.
10.4.- Osciladores LC, 1 7 5
10.5.- Osciladores de cristal, 1 7 6
10.5.1.- Oscilador de cristal resonante en serie, 178;
10.5.2.-Oscilador de cristal resonante en paralelo, 178.
10.6.- Consideraciones prácticas de los osciladores sinusoidales 1 7 8
10.7.- Multivibrador astable 1 7 9
10.8.- Generador de una onda triangular, 1 8 0
10.9.- Temporizadores integrados, 1 8 1
10.10.- Generadores de señal monolíticos, 1 8 3
Problemas 1 8 6
Tema 11 Reguladores de tensión
11.1.- Introducción 1 8 9
11.2.- Reguladores de tensión con componentes discretos 1 9 0
11.2.1.- Referencias de tensión, 190; 11.2.2.- Regulación de tensión en
serie, 192; 11.2.3.- Circuitos de protección, 193.
11.3.- Reguladores de tensión monolíticos 1 9 5
11.3.1.- Reguladores de tensión fija tri-terminal, 195;
11.3.2.-Reguladores de tensión ajustable tri-terminal, 196;
11.3.3.-Especificaciones de los reguladores de tensión, .1 9 6 .
11.4.- Reguladores de conmutación y convertidores DC-DC 1 9 7
Problemas 2 0 0
Tema 12 Introducción a los tiristores
12.1.- Introducción 2 0 3
12.2.- Diodo de cuatro capas 2 0 4
12.2.1.- SIDAC, 205; 12.2.2.- SBS, 207.
12.3.- Rectificador gobernado de silicio o SCR 2 0 7
12.4.- Activación o disparo y bloqueo de los tiristores 2 0 9
12.4.1.- Activación o disparo de un tiristor, 209;
12.4.2.- Bloqueo de un tiristor, 210.
12.5.- Regulación en potencia de un SCR 2 1 1
12.6.- Variantes del SCR 2 1 2
12.6.1.- Foto-SCR o LASCR, 212; 12.6.2.- GTO, 213; 12.6.3.- PUT,
213; 12.6.4.- TRIAC, 214; 12.6.5.- TRIAC con acoplado óptico (opto
coupler TRIAC), 214.
12.7.- El transistor UJT o de uni-unión 2 1 5
12.7.1.- Funcionamiento de un UJT, 215; 12.7.2.- Oscilador de
relajación con UJT, 217.
12.8.- Algunas aplicaciones típicas de los tiristores 2 1 8
12.8.1.- Regulación de luz, 218; 12.8.2.- Control digital de potencia,
219; 12.8.3.- Control de velocidad de motores, 220; 12.8.4.- Cargador
de baterías basado en un UJT, 221; 12.8.5.- Control de calor con
sensor de temperatura, 222.
Problemas 2 2 3
Bibliografía 2 2 7
Apéndice
• Transistor de pequeña señal NPN: BC546/548 A.1
• Transistor de pequeña señal NPN: 2N3903/04 A.6
• Transistor de pequeña señal PNP: 2N3905/06 A.12
• JFET de canal N: 2N5457 A.17
• JFET de canal P: 2N5460/62 A.20
• Amplificador operacional: OA741 A.23
• Regulador de tensión ajustable positivo: LM117/317 A.29
• Regulador de tensión ajustable negativo: LM137/337 A.33
• SIDAC: MKP3V129/240 A.36
• SBS: MBS4991/2/3 A.38
• SCR: 2N5060 A.40
• PUT: 2N6027/28 A.42
• UJT: 2N2646 A.44
• TRIAC: MAC218A A.45

NOTA ANTES DE LA DESCARGA: Este documento viene con extencion .doc, despues de la descarga se debe cambiar la extencion a .pdf para que el archivo funcione, ejemplo:

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  • electronica-basica-para-ingenieros-libro-completo.doc

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6 comentarios to “ELECTRONICA BASICA PARA INGENIEROS”

  1. Saul Pleytez Romero Says:

    Es una excelente fuente de informacion especializado, ya que no tenemos alcanse de comprar libros para apoyo en los estudios en la universidad, este nos brinda muchos temas de importancia para nuestro desarrollo en la materia de electronica es de suma importancia de cuidarlo mucho,esto nos contribuye a obtener nuevos conocimientos y ponerlos en practica realmente estoy muy agradecido por esta valiosa información. Gracias. Saul

  2. miguel manuel Says:

    un buen libroo

  3. pro_2009 Says:

    hola muy wenas a todos necesito un favor muy grande y muy urgente es lo siguiente: necesito saber el esquema de un oscilador RC en T con un transistor NPN mas otra serie de componentes que trabaje a 1kHZ eso es todo gracias porfavor es para mañana responderme a adrian5689@hotmail.com es muy urgente gracias

  4. Sofia Ch. Says:

    Miren esta tesis de la facultad de electricidad y computacion de mi universidad
    saludos

  5. Sofia Ch. Says:

    http://www.cib.espol.edu.ec/bivir/tesis.asp?tco=2B425E565B58594F4F4F4F4F4F

    me olvide del link

  6. ELKINTO MOSO DE SU MADRE Says:

    LIBRO HIJUEPUTA SOLO LO ENTIENDE SU MADRE PIROBOS

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