Programa propuesto especialidad electronica 2008 / 2009




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títuloPrograma propuesto especialidad electronica 2008 / 2009
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Teoria de los Circuitos I

Tema 1: Modelos circuital, limitaciones del modelo, constantes concentradas. Lineabilidad. Invariancia en el tiempo. Descripción y clasificación de los intercambios magnéticos, reversibles e irreversibles, para tramos de circuitos pasivos y activos. Generador ideal de tensión, generadores ideales de corriente, nota sobre los generadores reales, particularidades de cada uno. Elementos de circuitos necesarios para caracterizar los intercambios energéticos. Parámetros característicos asociados: resistor, resistencia eléctrica, conductancia, unidades. Circuito eléctrico, malla, rama, nudo, ley de Ohm, reglas de Kirchoff, sentidos de referencia. Ley de Joule. Capacitor, capacidad, definición fenomenológica. Unidades. Factores de los cuales depende la capacidad. Conexión de lo capacitores en serie y en paralelo. Inductor, inductancia, conexión de los inductores en serie y en paralelo. Divisores de tensión inductivos, capacitivos y resistivos.

Tema 2: Clasificación de las señales según su ley de variación en función del tiempo. Señales constantes, señales variables, periódicas, seudo periódicas, definición fundamental asociada, período, frecuencia, pulsación o frecuencia angular; fase, forma de onda. Valores asociados característicos. Interpretación física y geométrica de cada uno. Instantáneo medio, medio módulo, máximo pico a pico, eficaz. Valores característicos de una señal senoidal. Factor de media. Factor de cresta. Factor de forma. Números complejos. Representación en el plano complejo, expresión en forma binómico, polar y exponencial. Coordenadas cartesianas y polares. Pasaje de un sistema a otro. Operaciones con complejos. Potenciación y radicación. Logaritmación. Representación gráfica. Vector giratorio.

Tema 3: Régimen senoidal permanente de circuitos excitados por señales. Relación entre tensión y corriente en un circuito resistivo puro. Ecuación de equilibrio instantáneo. Ecuación fasorial asociada, diagrama fasorial. Relación entre tensión y corriente en un circuito inductivo puro. Ecuación de equilibrio instantáneo, ecuación fasorial asociada, diagrama fasorial. Análisis de las configuraciones R-L, R-C, L-C y R, L-C, serie. Relaciones entre tensiones y corrientes. Ecuaciones de equilibrio instantáneo, ecuación fasorial asociada, diagrama fasorial. Impedancia compleja de excitación. Resistencia, reactancia, diagramas de impedancia, análisis de las configuraciones R-L, R-C, L-C, R-L-C, paralelo. Relaciones entre tensión y corriente. Ecuación de equilibrio instantáneo, ecuación fasorial asociada, diagrama fasorial. Admitancia compleja de excitación, conductancia, susceptancia, diagrama de admitancia.

Tema 4: Resonancia serie. Resonancia paralelo. Condiciones resonancia múltiple. Elementos reales de circuitos. Análisis para omega variable. Representación de gráficos en función de la frecuencia. Factor de selectividad. Diferencia entre el factor mérito y el factor de selectividad.

Tema 5: Potencia instantánea para circuitos en régimen senoidal permanente. Análisis para un circuito resistivo, interpretación del intercambio energético. Análisis de un circuito inductivo puro. Interpretación del intercambio energético. Análisis de un circuito capacitivo puro. Interpretación del intercambio energético. Análisis de un caso intermedio. Interpretación del intercambio energético. Potencia activa, reactiva y aparente. Significado físico o tecnológico de cada uno. Adición de las potencias reactivas. Compensación del factor de potencia.

Tema 6: Análisis topológicos de circuitos, nociones. Resolución sistemática de circuitos por el método de mallas. Obtención sistemática de la matriz impedancia por simple inspección del circuito. Resolución sistemática por el método de nodos. Obtención de la matriz admitancia de nodos, en forma sistemática por simple inspección del circuito. Conveniencia de la aplicación de uno u otro método.

Tema 7: Teorema de los circuitos. Teoremas de superposición. Condiciones de validez. Teorema de Thevenin, Northon, demostración, ejemplos de aplicación y limitaciones. Teorema de compensación y reciprocidades enunciados, aplicación. Teorema de máxima transferencia de energía. Análisis de Zc y Rg como variables. Teorema de Millar. Aplicación.

Tema 8: Limitaciones de la corriente de un inductor y la tensión en un capacitor de circuitos con más de un tipo de elementos pasivos. Condiciones de continuidad. Componentes libres y forzados de la respuesta transitoria. Excitación de un circuito de RC con un escalón de tensión. Gráfica y normalización de Vc(t)-Vr(t) R,i(t), interpretación y significado físico de los mismos. Constantes de tiempo y tiempo de establecimiento, significado físico y geométrico. Distintas formas de calcular el valor a partir de las curvas de respuesta. Desactivación de una rama RC serie. Variación de la resistencia en circuito RC. Análisis energético de la carga y la descarga del capacitor.

Tema 9: Cuadripolos. Generalidades. Parámetros. Impedancia (Z). Significado de cada uno. Circuito equivalente. Parámetros híbridos (H). Significado de cada uno. Circuitos equivalentes. Aplicaciones.

Tema 10: Circuitos acoplados. Inductancias mutuas. Coeficiente de acoplamientos. Polaridades de los arrollamientos. Circuitos equivalentes. Transformadores con núcleo de aire. Diagramas vectoriales.

Tecnología de la información y comunicación:
Tema 1: PC. Hardware. Diagrama en Bloques. Dispositivos de E. S. y E/S. Memoria. Clasificación. Buses de Datos y Control. Software. Clasificación. S.O. (WXP , Linux).
Tema 2: Componentes Electrónicos. Simbología. Dibujo de esquemas eléctricos usando software en PC (Orcad, EWB, Multisim).
Tema 3: Resolución de problemas usando computadora digital. Lenguajes de Alto nivel. Lenguaje Visual Basic. Problemas lineales. Selección. Iteración. Procedimientos. Funciones. Vectores y Matrices, Registros .
Tema 4: Planilla de Calculo. Celda. Datos. Series. Formulas. Gráficos. Análisis de carga del capacitor. Curva del diodo.
Tema 5: Resolución de problemas. Análisis de Monoetapas. Calculo de Mallas y Nodos. Usando Lenguaje de alto nivel y Planilla de Calculo.
Tema 6: Página. Sitio. Portal. Blog. Flog. FTP. Acceso y búsqueda de datos en Internet. E-mail. Grupos. Foros.
Tema 7: Simulación de funcionamiento de circuitos. Análisis de continua , dinámico y Transitorio usando software en PC (orcad , EWB, Multisim).

Electrónica I:

Tema 1: Semiconductores. Diodo sólido. Comportamiento de transistores bipolares para señales grandes. Determinación del punto “Q”. Determinación de la polarización sin usar las características de salida. Potencia entregada por la fuente. Potencia de salida. Potencia disipada en el transistor. Rendimiento.

Tema 2: Características del transistor bipolar: regímenes de tensiones, corrientes y temperaturas. Relación entre la tensión de alimentación y la de ruptura del transistor. Resistencia térmica. Uso de disipadores. Su cálculo. Relación entre Vceq y Vcc para impedir el embalaje térmico. Análisis de una etapa con señales fuertes, uso del manual.

Tema 3: Modelo de transistores bipolares con señales débiles. Modelo híbrido. Modelo híbrido simplificado. Análisis en emisor común. Base común y colector común. Polarización. Polarización para transistores Mos. Y Fet. Impedancia de entrada y salida. Ganancias. Estabilización del punto “Q”. Su desplazamiento con la temperatura y tolerancia de los resistores. Compensación térmica.

Tema 4: Modelo de transistor de efecto de campo para señales fuertes. Modelo de transistor de efecto de campo para señales débiles. Polarización para transistores Mos. y Fet. Impedancia de entrada y salida. Ganancias. Configuraciones de fuente común, drenaje común y compuerta común.

Tema 5: Válvulas. Modelo circuital. Polarización. Impedancia de entrada y salida. Ganancia.

Tema 6: Amplificador diferencial. Modelo circuital. Ganancia diferencial y de modo común. Relación de rechazo de modo común. Uso de fuente de corriente constante. Resistencia de entrada diferencial y de modo común. Comportamiento con señales grandes: características de transferencia estática.

Tema 7: Etapas acopladas. Etapas acopladas directamente. Determinación de la polarización de la misma. Verificación de etapas acopladas directamente. Análisis del circuito Darlington y Cascode. Análisis de etapas que desplazan el nivel de continua. Acoplamiento de R-C. Análisis de etapas fotoacopladas.

Tema 8: Fuentes no reguladas de media onda y onda completa. Filtros de Riple. Curvas de Schade, su uso. Fuentes bipolares. Fuentes reguladas con diodos Zener.

Laboratorio I:

Tema 1: Reconocimiento de instrumental: descripción y uso de instrumentos de medición. Voltímetros, amperímetros, multímetros. Uso del osciloscopio. Patrones de medición.

Tema 2: Mediciones: mediciones sobre resistencias. Asociación. Serie y paralelo. Verificación de las reglas de Kirchoff.

Tema 3: Teorema de Théveninn y Norton.

Tema 4: Potencia de corriente continua: verificación y medición de potencia en distintos circuitos de corriente continua.

Tema 5: Diodos. Semiconductores: características de los diodos semiconductores, distintos tipos. Análisis de los circuitos básicos con diodos. Limitadores, recortadores, rectificadores.

Tema 6: Transistores bipolares y unipolares: estudio de las características. Polarización de los circuitos, distintos tipos. Estabilidad de la polarización.

Tema 7: Amplificadores transistorizados: cálculo y verificación de amplificadores básicos con transistores. Medición de transferencias. Distintas configuraciones.

Tema 8: Amplificador diferencial: polarización, cálculo y verificación; medición en distintos modos de operación. Fuente de corriente constante. Dos etapas.

Tema 9: Etapas acopladas: polarización y estabilidad. Amplificadores. Darlington y Cascode. Etapas acopladas RC.

Tema 10: Características de los circuitos pasivos: características de circuitos RL, RC y RLC serie. Resonancia. Características de los circuitos RLC, paralelo. Resonancia.

Tema 11: Medición con instrumentos en corriente alterna.
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