La materia de Electrónica se centra en el estudio y comprensión de las características eléctricas de los componentes electrónicos más comunes, tanto discretos como integrados. El objetivo es capacitar a los estudiantes para interpretar y desarrollar circuitos básicos en aplicaciones reales, abarcando electrónica analógica, digital y diversos niveles de potencia.
Amplificadores de señales débiles con componentes discretos. Configuración emisor
común. Rectas de carga de continua y alterna. Parámetros híbridos y circuito
equivalente. Ganancia y ancho de banda. Respuesta en frecuencia . Capacidad de
Miller. Circuitos multietapa. Amplificadores de señales fuertes. Realimentación.
Osciladores. Circuitos integrados.
Características de los amplificadores operacionales ideales y reales. Principales modos
de operación: inversor, no inversor, diferencial y seguidor de tensión. Comparadores y
circuitos de control. Realimentación positiva. Histéresis. Detector de cruce por cero y
detector de nivel de tensión. Algunas aplicaciones: sumadores, diferenciadores,
desfasadores, integradores, amplificadores de puente para medición de temperatura,
deformaciones, presión, peso, etc., osciladores, rectificadores, etc. Amplificadores
Operacionales Integrados.
Parámetros de rendimiento: Eficiencia de rectificación. Factor de forma . Factor de
cresta. Factor de rizado (ripple), de ondulación o de componente ondulatoria. Factor de
utilización del transformador (FUP y FUS). Factor de desplazamiento. Factor armónico
o de distorsión armónica total (THD). Factor de potencia. Rectificadores monofásicos
de media onda. Análisis para distintos tipos de carga (R,L,E o combinaciones). Caso de
carga altamente inductiva (corriente constante). Uso de un diodo volante (free
wheeling). Rectificadores monofásicos de onda completa. Análisis para distintos tipos
de carga (R,L,E o combinaciones). Rectificadores polifásicos en estrella y en puente.
Análisis para distintos tipos de carga (R,L,E o combinaciones). Efecto de la inductancia
de la fuente y de la carga. Filtros. Análisis de distintos tipos de filtros : L, C y LC.
Cálculo de circuitos rectificadores: selección y especificación de sus componentes.
El SCR o tiristor. Características corriente-tensión. Modelo del tiristor con dos
transistores bipolares. Características compuerta cátodo. Zonas de disparo seguro.
Formas de activación o cebado (disparo) de los tiristores. Protección contra dv/dt y
di/dt. Desactivación o descebado de los tiristores. Característica de algunos tipos de
tiristores. TRIACs. Características corriente-tensión. Circuitos de disparo de los SCRs y
TRIACs. El DIAC. El transistor unijuntura convencional (UJT) y el programable o PUT.
Disparo sincronizado. Circuitos integrados para el disparo. Aplicaciones.
Sistemas numéricos: decimal, binario, octal y hexadecimal. Códigos binarios de
números decimales. Circuitos digitales. Señales y compuertas lógicas. Algebra de
Boole : axiomas, teoremas y postulados. Representación de funciones lógicas. Tablas
de verdad. Análisis de circuitos combinacionales. Síntesis de circuitos
combinacionales. Implementación de funciones lógicas con compuertas NANDs y
NORs. Minimización de funciones lógicas por el método algebraico y de los Mapas de
Karnaugh. Decodificadores y codificadores. Aplicaciones con circuitos integrados.
Multiplexores y demultiplexores. Aplicaciones con circuitos integrados . Circuitos
secuenciales. Biestables y Flip-Flops. Análisis de los distintos tipos. Dispositivos
asincrónicos y sincrónicos. Contadores. Registros de desplazamiento. Relojes digitales.
Displays digitales. Memorias digitales. Aplicaciones con circuitos integrados.