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Promociones - Paquete Educativo Curso Técnico en Electrónica - Etapa 3 (VE-180940)
Paquete Educativo 'Técnico en Electrónica'

Paquete educativo VE-180940
Curso TSU en Electrónica - Etapa 3 - Técnico en Electrónica Digital


El curso de TSU en Electrónica está conformada por 6 etapas, donde ésta es la tercera de ellas

Etapa 1: Idóneo en Electrónica

Etapa 2: Técnico en Semiconductores

Etapa 3: Técnico en Electrónica Digital

Etapa 4: Técnico en Sistemas de Audio

Etapa 5: Técnico en Electrónica y Microcontroladores

Etapa 6: Técnico en Telecomunicaciones


Curso con Certificación Internacional
de Saber Electrónica

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  2. Banco Provincial:
    Cuenta Corriente No.: 0108-0172-9001-0007-5179
    a nombre de: Francisco Di Zonno. CI: 8.066.232
  3. Banco Mercantil:
    Cuenta de Ahorros No.: 0105-0623-9406-2302-5787
    a nombre de: Francisco Di Zonno. CI: 8.066.232
  4. Banco Venezolano de Crédito:
    Cuenta de Corriente No.: 0104-0026-1402-6008-1683
    a nombre de: Francisco Di Zonno. CI: 8.066.232
  5. Banco Banesco:
    Cuenta Corriente No.: 0134-0069-5106-9305-2378
    a nombre de Yolanda Alvarez. CI: 7.682.871

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Curso de Electrónica ETAPA 3

Presentamos en esta obra las primeras 3 lecciones de la Etapa 3 del Curso Superior en Electrónica.

Cómo las etapas anteriores, ésta se compone de 6 lecciones y 6 CDs multimedia, en esta oportunidad Ud. tiene en sus manos las primeras 3 lecciones y la posibilidad de descargar de nuestra web los 3 CDs Multimedia que completan esta obra. Al comenzar los estudios de esta etapa el alumno ya posee conocimiento sobre las leyes fundamentales de la electrónica y estudió el comportamiento de los semiconductores, habiendo realizado prácticas con instrumental básico de taller. En la tercera etapa estudia las familias lógicas, el comportamiento de las principales compuertas, analiza las leyes fundamentales de la electrónica digital, realiza síntesis de funciones y se capacita en el funcionamiento de programas simuladores que le permitirán tomar experiencia con circuitos integrados complejos. Al terminar los estudios estará capacitado en el manejo de las técnicas digitales y su interacción con las diferentes tecnologías electrónicas.

Presentamos en esta obra las segundas 3 lecciones de la Etapa 3 del Curso Superior en Electrónica.

Cómo las etapas anteriores, ésta se compone de 6 lecciones y 6 CDs multimedia, en esta oportunidad Ud. tiene en sus manos las primeras 3 lecciones y la posibilidad de descargar de nuestra web los 3 CDs Multimedia que completan esta obra. Al comenzar los estudios de esta etapa el alumno ya posee conocimiento sobre las leyes fundamentales de la electrónica y estudió el comportamiento de los semiconductores, habiendo realizado prácticas con instrumental básico de taller. En la tercera etapa estudia las familias lógicas, el comportamiento de las principales compuertas, analiza las leyes fundamentales de la electrónica digital, realiza síntesis de funciones y se capacita en el funcionamiento de programas simuladores que le permitirán tomar experiencia con circuitos integrados complejos. Al terminar los estudios estará capacitado en el manejo de las técnicas digitales y su interacción con las diferentes tecnologías electrónicas.

CURSO SUPERIOR DE ELECTRONICA. ETAPA 3 TECNICO EN ELECTRONICA DIGITAL. DISCO 1

Cómo se Estudia este Curso de Técnico Superior en Electrónica

En Saber Electrónica Nº 295 le propusimos el estudio de una Carrera de Electrónica COMPLETA y para ello desarrollamos un sistema que se basa en guías de estudio y CDs multimedia Interactivos. La primera etapa de la Carrera le permite formarse como Idóneo en Electrónica y está compuesta por 6 módulos o remesas (6 guías de estudio y 6 CDs del Curso Multimedia de Electrónica en CD). Los estudios se realizan con “apoyo” a través de Internet y están orientados a todos aquellos que tengan estudios primarios completos y que deseen estudiar una carrera que culmina con el título de "Técnico Superior en Electrónica".

Cada lección o guía de estudio se compone de 3 secciones: teoría, práctica y taller. Con la teoría aprende los fundamentos de cada tema que luego fija con la práctica. En la sección “taller” se brindan sugerencias y ejercicios técnicos. Para que nadie tenga problemas en el estudio, los CDs multimedia del Curso en CD están confeccionados de forma tal que Ud. pueda realizar un curso en forma interactiva, respetando el orden, es decir estudiar primero el módulo teórico y luego realizar las prácticas propuestas. Por razones de espacio, NO PODEMOS PUBLICAR LAS SECCIONES DE PRACTICA Y TALLER de esta lección, razón por la cual puede descargarlas de nuestra web, sin cargo, ingresando a www.webelectronica.com.ar, haciendo clic en el icono password e ingresando la clave: GUIAE3L1. La guía está en formato pdf, por lo cual al descargarla podrá imprimirla sin ningún inconveniente para que tenga la lección completa.

Recuerde que el CD de la lección 1 lo puede descargar GRATIS y así podrá comprobar la calidad de esta CARRERA de Técnico Superior en Electrónica. A partir de la lección 2, el CD de cada lección tiene un costo de $25, Ud. lo abona por diferentes medios de pago y le enviamos las instrucciones para que Ud. lo descargue desde la web con su número de serie. Con las instrucciones dadas en el CD podrá hacer preguntas a su "profesor virtual" - Robot Quark- (es un sistema de animación contenido en los CDs que lo ayuda a estudiar en forma amena) o aprender con las dudas de su compañero virtual - Saberito- donde los profesores lo guían paso a paso a través de archivos de voz, videos, animaciones electrónicas y un sinfín de recursos prácticos que le permitirán estudiar y realizar auto evaluaciones (Test de Evaluaciones) periódicas para que sepa cuánto ha aprendido. Puede solicitar las instrucciones de descarga del CD Nº de la Tercera Etapa y/o los CDs de las lecciones tanto de la Primera Etapa como de la Segunda Etapa de este Curso enviando un mail a capacitacion@webelectronica.com.ar o llamando al teléfono de Buenos Aires (11) 4301-8804.

Detallamos, a continuación, los objetivos de enseñanza de la sexta lección de la Segunda Etapa del Curso Interactivo en CD: 

OBJETIVOS del CD 1, de la Tercera Etapa del Curso Multimedia de Electrónica
Correspondiente a la Lec­ción 1 de la Tercera Etapa de la Carrera de Elec­tró­ni­ca.
El estudio de las técnicas digitales es sumamente importante para la formación de todo profesional electrónico y es por ello que le dedicamos una ETAPA COMPLETA a su desarrollo. En la última lección de la Segunda Etapa se desarrollan las bases para que conozca esta disciplina (compuertas lógicas OR, AND, NAND, OR. Las funciones lógicas EX NOR y las Leyes de Demorgan). En esta tercera etapa estudiará los sistemas electrónicos digitales comenzando con los elementos de memoria, tema de esta primera lección y el uso de los experimentadores digitales. Es fundamental que el alumno arme su propia placa entrenadora o la solicite a Saber Electrónica ya que la empleará en las próximas lecciones.

Contenido del CD

Módulo 1 Teoría
Elementos de Memoria Digitales
Osciladores, multivibradores y circuitos estables
Oscilador estable simétrico con compuertas NOT
Oscilador simétrico con compuertas NAND y NOR
Disipadores SCHIMITT TRIGGER
Oscilador a cristal
Osciladores controlados
Modulación por ancho del pulso
Modulación por ancho del pulso conmutado
Desmodulación de señales
Doblador de frecuencia
Circuitos monoestables
Cerradura con teclado electrónico
Circuitos biestables
FLIP FLOP básico RS
FLIP FLOP RS Controlado por un pulso de reloj
FLIP FLOP con un inversor
FLIP FLOP D
FLIP FLOP MASTER-SLAVE
FLIP FLOP JK
Placa de Entrenamiento para Electrónica Digital

Módulo 2 Teoría
Curso de Electrónica Digital Lección 1
La Electrónica Digital. Compuertas Lógicas

Módulo 3 Practica
Practica con Circuitos Digitales
Entorno de desarrollo y placa de entrenamiento
Electrónica digital parte 1. Video
Los FLIP FLOPS TIPO D. Video

Módulo 4 Taller
Instrumentación
Punta lógica digital
Uso de la punta de prueba digital. Video

Módulo 5 
Evaluación
10 Preguntas con Sistema múltiple choisse

CURSO SUPERIOR DE ELECTRONICA. ETAPA 3
TECNICO EN ELECTRONICA DIGITAL. DISCO 2

OBJETIVOS del CD 2, de la Tercera Etapa del Curso Multimedia de Electrónica

Correspondiente a la Lección 2 de la Tercera Eta­pa de la Carrera de Electrónica.

La tercera etapa de la carrera de Técnico Superior en Electrónica está dedicada al estudio de las técnicas digitales. En la lección Nº 2 de esta etapa el alumno estudia a los circuitos integrados digitales de funciones específicas, tales como codificadores, multiplexores y contadores. En la parte práctica aprende a utilizar programas simuladores de circuitos digitales y en la sección taller se lo invita a armar prototipos en la placa entrenadora presentada en la edición anterior. 
Contenido del CD

Módulo 1 Teoría
Circuitos Digitales de Funciones Especiales
Introducción
Codificadores
Decodificadores
Multiplexores
De multiplexores
Otros circuitos combi nacionales
Conversor de código 0 ROM
Comparadores
Circuito Sumador
Comprobador de BIT de paridad
Obtención de otras funciones lógicas

Módulo 2 Teoría

Curso de Electrónica Digital Lección 2
Clasificación de los Circuitos Integrados Digitales

Módulo 3 Practica

Practica con Circuitos Digitales
Simulador de Construcción de circuitos digitales
Electrónica digital parte 2. Video
Lógica Combi nacional. Video


Módulo 4 Taller


Aplicación de Contenidos
Compuerta Lógica
Compuertas Lógicas. Video
Circuitos Integrados
Dolarización de circuitos integrados. Video
Circuitos integrados digitales
Mediciones en los circuitos integrados. Video

Módulo 5

Evaluación
10 Preguntas con Sistema múltiple choisse

 

 

 
Material complementario de apoyo

Enciclopedia de Electrónica

6 CDS ETAPA 3 DE ELECTRONICA: CURSO TECNICO EN SISTEMAS ELECTRONICOS

Editorial Quark posee una obra compuesta de 24 fascículos que puede conseguirse en varios países de América Latina en forma simultánea. A lo largo de los 24 fascículos se tratan diversos temas tanto de electrónica analógica como digital, dividiendo cada entrega en tres secciones:

1) Teoría
2) Servicio
3) Montajes


Cada componente de la enciclopedia trata los tres aspectos, asegurando que con la colección Ud. dispone de material para aprender conceptos, ponerlos en práctica para la reparación y servicio de equipos electrónicos (audio, TV, video, PC, etc), contando con más de 60 proyectos completos para montar equipos e instrumentos. En cada fascículo hay una clave de acceso adicional a información disponible en Internet, donde encontrará abundante material para la capacitación de estudiantes, docentes, técnicos e ingenieros

 

Algunos de los Temas que incluye son entre otros:

Teoría de los Circuitos - Cómo se estudia un circuito - Cuándo no es posible emplear- Teoría de Circuitos - Modelo para Circuitos - ineales - Cicuitos invariables en el tiempo - La Señal Eléctrica - Clasificación de las Señales Eléctricas - La Señal Senoidal - Señales Armónicas de la Fundamental - La Onda Rectangular - La Onda Diente de Sierra - La Onda Triangular - Señales Aperiódicas - Los Pulsos - La Teoría de los Componentes - Elementos Pasivos - El Capacitor - El Inductor -Elementos Activos -Respuesta de los Elementos Pasivos- ante una Excitación - Respuesta de un Resistor -Respuesta de un Capacitor -Respuesta de los Capacitores Asociados - Respuesta de un Inductor -Respuesta de los Inductores Asociados -En Síntesis - -Análisis de Circuitos Pasivos
RC y RL - Circuitos RC -Carga de un Capacitor -Descarga de un Capacitor -Resistencia de Pérdidas de un Capacitor -La Constante de Tiempo RC - Circuitos RL -Descarga del Inductor -Régimen Permanente -Tipos de Respuestas -Análisis Matemático de la Respuesta -de un Circuito RC -Diferenciador RC -Con constante de tiempo "mediana" -Con constante de tiempo "grande" -Con constante de tiempo "chica" - Diferenciador RL - Con constante de tiempo muy grande - Con constante de tiempo muy pequeña Integrador RC - Con constante de tiempo pequeña - Con constante de tiempo grande - Integrador RL - Diferenciación e Integración de otras Señales - Resolución de Circuitos - Leyes de Kirchhoff -Primera Ley -Segunda Ley -Resolución de Circuitos -Resolución de Circuitos - con otras Excitaciones -Divisores de Corriente -Teorema de Thévenin -Aplicación del Teorema -Teorema de Norton Aplicación del Teorema -Circuitos Prácticos -Amplificador Espía -Amplificador Espía para corriente alterna -Filtro Activo Pasabanda 
Receptor de Señal de KHZ - Rechazador de Señales de KHz - Fuente de Alimentación -V de precisión - Fuente de Alimentación artida -Corriente Alterna -Oscilador Senoidal con Doble T -Generador de Tonos para Organo Electrónico - Sistema de Alarma para Negocios - etrónomo -Llave al Tacto -Relé Activado por la voz -Relé Temporizado -Preamplificador R.I.A.A. -Amplificador de watt - Teoría de Semiconductores - El Atomo -Diferencias entre metales y semiconductores -Bandas de energía -Generación de impurezas 
La juntura P-N - Característica Tensión-Corriente de un diodo - Tensión de umbral - Diodo Zener -Diodo emisor de luz - LED -Diodo de capacidad variable - Transistor de juntura bipolar -Variación de hFE con IC -Curva característica de salida -Polarización -Circuitos equivalentes de los Semiconductores - Número real -Número imaginativo -Número complejo -Pasaje de la forma polar a la forma
binómica de los números complejos - Pasaje de la forma binómica a la forma polar - Enunciados de Thevenin y Norton -Máxima transferencia de potencia - Modelos equivalentes - Parámetros híbridos - Modelo híbrido simple del transistor en configuración emisor común .

Libro de texto:
TEORIA DE CIRCUITOS FORMATO DIGITAL

Cada obra que escribo es para mí un "pequeño milagro", dado que no es algo profundamente meditado ni largamente preparado, sino que, teniendo en cuenta lo que el lector, estudiante o profesional necesita, es la transcripción de los conocimientos recibidos a lo largo de mi carrera, "acomodados" a las exigencias actuales.
Este libro no es una excepción... Cuando comencé a darle forma, en un primer momento pensé en incluir todos los postulados de la teoría de circuitos, incluidos los tradicionales métodos de "Nodos" y "Mallas" para la resolución de circuitos, los teoremas de "Millman y Máxima Transferencia de Energía", los principios de "Superposición, Sustitución, Reciprocidad, etc", las respuestas de los circuitos complejos ante "excitaciones reales", etc. Sin embargo, entiendo que ése es un segundo paso que merece mayor preparación para que pueda ser comprendido por todos los que hayan leído la presente obra.
En este texto he incluido la teoría necesaria para cubrir gran parte del programa de la asignatura "Teoría de Circuitos" de los colegios secundarios, mezclada con un buen contenido práctico que abarca la edición de circuitos prácticos, fáciles de montar, para que Ud. se entrene mientras "arma sus propios proyectos".
Por otra parte, y como es mi costumbre, dedico un capítulo para explicar los conceptos básicos que hacen a la teoría de circuitos, que está destinado a los principiantes, pero que también será util para todos los que deseen refrescar conocimientos.
Deseo aclarar que todos aquéllos que compren este libro y deseen tener información adicional sobre los temas referidos en el segundo párrafo de este prefacio y que no incluyo en esta obra, pueden retirarlo, sin cargo, de las oficinas de Editorial Quark, para sacar fotocopias. Pretendo con esto, darle una herramienta a todos los estudiantes que no pueden esperar la aparición del segundo tomo de Teoría de Circuitos, cuya publicación está prevista para comienzos del año entrante.
Quiero agradecer a Pablo Dodero, Juan José Folguerona y Gustavo Raimondo por haber leído, corregido y sugerido cambios en el contenido de este texto para que llegue a sus manos de la mejor manera.
Dedico el libro a mis ahijados: "Luis, Pablo, Cecilia, Carla y Carolina", a quines les ha tocado, por desgracia, un padrino que muy poco se ocupa de ellos, pero que los tiene presentes en todo momento...
Y como siempre, también agradezco y dedico este trabajo a mis hijos: "Mariela, Diego y Federico" ya que son los que permanentemente me guían para intentar ser cada día un poco mejor.
Por último le doy gracias a Ud. lector, pues cada trabajo lo planifico por y para Ud. y estas letras no tienen sentido hasta el momento en que usted las está leyendo. Gracias..., muchas gracias.

Horacio D. Vallejo

Prefacio

La Teoría de los Circuitos 
Cómo se estudia un circuito 
Cuándo no es posible emplear
Teoría de Circuitos 
Modelo para Circuitos Lineales 
Cicuitos invariables en el tiempo 
La Señal Eléctrica 
Clasificación de las Señales Eléctricas 
La Señal Senoidal 
Señales Armónicas de la Fundamental 
La Onda Rectangular 
La Onda Diente de Sierra 
La Onda Triangular 
Señales Aperiódicas 
Los Pulsos 

La Teoría de los Componentes 
Elementos Pasivos 
El Capacitor 
El Inductor 
Elementos Activos 
Respuesta de los Elementos Pasivos
ante una Excitación 
Respuesta de un Resistor 
Respuesta de un Capacitor 
Respuesta de los Capacitores Asociados 
Respuesta de un Inductor 
Respuesta de los Inductores Asociados 
En Síntesis 

Análisis de Circuitos Pasivos
RC y RL 
Circuitos RC 
Carga de un Capacitor 
Descarga de un Capacitor 
Resistencia de Pérdidas de un Capacitor 
La Constante de Tiempo RC 
Circuitos RL 
Descarga del Inductor 
Régimen Permanente 
Tipos de Respuestas 
Análisis Matemático de la Respuesta
de un Circuito RC 
Diferenciador RC 
Con constante de tiempo "mediana" 
Con constante de tiempo "grande" 
Con constante de tiempo "chica" 
Diferenciador RL 
Con constante de tiempo muy grande 
Con constante de tiempo muy pequeña 
Integrador RC 
Con constante de tiempo pequeña 
Con constante de tiempo grande 
Integrador RL 
Diferenciación e Integración de otras Señales

Resolución de Circuitos 
Leyes de Kirchhoff 
Primera Ley 
Segunda Ley 
Resolución de Circuitos 
Resolución de Circuitos 
con otras Excitaciones 
Divisores de Corriente 
Teorema de Thévenin 
Aplicación del Teorema 
Teorema de Norton 
Aplicación del Teorema

Circuitos Prácticos 
Amplificador Espía 
Amplificador Espía para corriente alterna 
Filtro Activo Pasabanda 
Receptor de Señal de KHZ 
Rechazador de Señales de KHz 
Fuente de Alimentación -V de precisión 
Fuente de Alimentación partida 
Corriente Alterna 
Oscilador Senoidal con Doble T 
Generador de Tonos para Organo Electrónico 
Sistema de Alarma para Negocios 
Metrónomo 
Llave al Tacto 
Relé Activado por la voz 
Relé Temporizado 
Preamplificador R.I.A.A. 
Amplificador de watt 
Mezclador de canales con
Amplificador Operacional 
Preamplificador para Fono magnético 
Generador de Rampas para TV 
Generador de Onda Triangular y Cuadrada 
Grabador Automático para Teléfono 
Generador de Ciclo de Actividad Variable 
Voltímetro de Alta Impedancia 
Indicador de Polaridad 
Cargador Automático de Batería 
Preamplificador para Señales de MHz 
Oscilador de MHz 
Preamplificador de RF para Antena 
Preamplificador para Bajas Señales 
Mezclador con FET 
Amplificador con FET para Disparo 
Oscilador con FET 
Oscilador Cristal 
Sensor de Toque 
Sensor de Toque con Rearme 
Ecualizador Gráfico 
Preamplificador para Tonos Medios 
Control de Tonos Independiente 
Mezclador de Audio Económico 
Automático para Ampliadora Fotográfica 
Termómetro para la Cocina 
Fuente de Alimentación con 
Control de Cortocircuito 
Fuente Partida de Precisión 
Oscilador Telegráfico 
Oscilador Colpittis 
Oscilador Hartley - Calibrador de FI 
Oscilador a Transformador-marcador 
Oscilador de Autobloqueo Telegráfico 
Sirena de Varios Tonos

Las Leyes de la Electrónica 
Circuito Eléctrico 
Ley de Ohm 
Cálculo de Corriente 
Cálculo de Resistencia 
Conexión de Pilas 
Asociación de Resistores 
Potencia y Energía Eléctrica 
Cálculo de la Potencia 
Aplicación de la Ley de Joule 
Potencia y Resistencia 
Para que Practique 
Reactancia 
Reactancia de Capacitancia 
Fase 
Reactancia Inductiva 
Fase en el Circuito Inductivo 
Circuitos RC y RL 
El Circuito RC 
El Circuito RL 
Corriente Continua y Corriente Alterna 

Libro de texto:
ELECTRONICA APLICADA FORMATO DIGITAL

PROLOGO

En una época en que la informática forma parte de casi todos los proyectos que se encaran en la industria, educación, comercio, etc., la electrónica sigue jugando un papel preponderante, dado que "absolutamente toda transmisión de señal" se realiza por medios eléctricos que precisan el tratamiento de corrientes y tensiones de diferentes magnitudes.
En las últimas décadas, el avance de la tecnología se fue haciendo cada vez más notorio, sin embargo, los principios que rigen a los diferentes sistemas (electrónicos e informáticos), siguen siendo los mismos. Por ejemplo, desde el clásico microprocesador de Motorola , hasta los Pentium com tecnología MMX, emplean en su interior transistores y otros componentes semiconductores y pasivos, com la diferencia que se ha incrementado la escala de integración y se optimizaron los esquemas para que en un solo chip, se puedan incluir (en el Pentium), muchas más funciones que operan a mayor velocidad.
Pero hoy no podríamos tener cámaras de video superespecializadas, ni TV de alta definición, ni computadoras personales con kits multimedia, si no se hubiesen aplicado los principios y las leyes de la electrónica. Por tal motivo, creí conveniente editar el presente libro, para que todos los amantes de la electrónica tengan al alcnce de sus manos la teoría necesaria de la "Electrónica Aplicada al Diseño de los Circuitos Electrónicos".
El contenido de este libro no está al alcance de los principantes, pues es una continuación del texto "Teoría de Circuitos & Proyectos Prácticos", publicado hace unos meses, y como aquél, esta obra contiene información que cumple con los programas de la asignatura de diferentes establecimientos de enseñanza media y terciaria.
Como es mi costumbre, el contenido matemático se ha mantenido en un nivel mínimo pero razonable, para que puedan comprenderse los diferentes temas, dando ejemplos de aplicación que facilitan el aprendizaje. He dividido la obra en tres partes: primero explico la teoría atómica aplicada a los semiconductores de uso específico (capítulos y ), luego detallo las leyes y principios fundamentales de la Teoría de Circuitos, deteniéndome en los amplificadores operacionales (capítulos y ) y por último doy un resumen de circuitos comentados para que pueda aplicar los conocimientos adquiridos (capítulo ). Incluyo un Apéndice com el clásico temporizador , sin detenerme demasiado en él, dado que su explicación es objeto de otra obra que actualmente estoy preparando.
Como este texto es para mi muy especial, quiero agradecer a todos aquéllos que de una u otra manera permiten que estas palabras lleguen a sus manos; a mi esposa, mis hijos, mis padres, hermanos, mis suegros y demás seres queridos que siempre están a mi lado pese al escaso tiempo que puedo brindarles. A mis compañeros de trabajo que "hacen de todo" para el bien de todos, y que con su apoyo me permiten soñar com un mañana mejor pese a que en muchos momentos nos veamos inmersos en la angustia que genera la crisis social por la que atraviesa nuestro país, agravada por los "permanentes cambios" que las autoridades promueven, que hoy por hoy dificultan la aparición de obras en tiempo y forma.
Quiero dedicarle este libro a todos los que he mencionado en el párrafo anterior y en especial a un viejo guía que tenía olvidado: "a mi querido Fredy".


El Autor.

Prólogo

Teoría de Semiconductores 
El Atomo 
Diferencias entre metales y semiconductores 
Bandas de energía 
Generación de impurezas 
La juntura P-N 
Característica Tensión-Corriente de un diodo 
Tensión de umbral 
Diodo Zener 
Diodo emisor de luz - LED 
Diodo de capacidad variable 
Transistor de juntura bipolar 
Variación de hFE con IC 
Curva característica de salida 
Polarización

Circuitos equivalentes
de los Semiconductores 
Número real 
Número imaginativo 
Número complejo 
Pasaje de la forma polar a la forma
binómica de los números complejos 
Pasaje de la forma binómica a la forma polar 
Enunciados de Thevenin y Norton 
Máxima transferencia de potencia 
Modelos equivalentes 
Parámetros híbridos 
Modelo híbrido simple del transistor
en configuración emisor común

Teoremas de Resolución de Circuitos 
Principio de superposición 
Cálculo por leyes de Kirchhoff 
Cálculo por el método de superposición 
Teorema de Thevenin 
Ejercicio 
Teorema de Norton 
Ejercicio 
Principio de sustitución 
Ejercicio 
Teorema de Millman 
Teorema de la máxima 
transferencia de energía 
Teorema de la reprocidad 
Ejercicio 
Métodos de resolución de circuitos 
Planteo de las ecuaciones 
Método de las mallas 
Ejercicio 
Método de los nodos

Semiconductores Especiales 
El transistor de efecto de campo 
Principio de funcionamiento
de los transistores de efecto de campo 
Modelo equivalente
del transistor de efecto de campo 
Modelo para señales débiles 
El transistor unijuntura 
Curva característica
del transistor unijuntura 
Circuitos de conmutación 
Circuito de aplicación 
Comportamiento de las cargas
en un semiconductor 
Dispositivos específicos de disparo 
Rectificador controlado de silicio (SCR) 
Triac 
Diac 
Circuitos de aplicación

Diseño de Circuitos con
Amplificadores Operacionales 
El amplificador diferencial 
El amplificador operacional 
Ganancia del amplificador ideal 
Impedancia de entrada 
Impedancia de salida 
Ancho de banda 
Entradas inversora y no inversora 
Características del 
amplificador operacional real 
Amplificador diferencial y de modo común 
Ejercicio 
Relación de rechazo de modo común 
Impedancia diferencial de entrada (Zd) 
Impedancia de modo común (Zc) 
Respuesta en frecuencia 
Slew Rate (Velocidad de crecimiento
de la señal) 
Tensiones y corrientes de error 
a) Corriente de polarización de entrada (Ib) 
b) Corriente de desbalance de entrada (Iio) 
c) Tensión de desbalance de entrada (Vio) 
d) Variación de Vio con la temperatura 
e) Rechazo de las variaciones 
de la alimentación 
Valores límite 
Aplicación de la teoría en circuitos básicos 
Amplificador inversor 
Amplificador de ganancia alta 
Amplificador no inversor 
Seguidor de tensión 
Sumador amplificador 
Amplificador restador 
Integrador 
Derivador 
Filtros activos con operacionales 
Pasabanda 
Elimina banda 
Conversores

Circuitos Prácticos
con Amplificadores Operacionales 
Proyectos
con amplificadores operacionales

El Circuito Integrado CA 
Funcionamiento del circuito integrado 

 

Libro de texto:
CIRCUITOS INTEGRADOS - 1: MONTAJES ELECTRONICOS.

CAPITULO 1
Funcionamiento del temporizador
Diagrama en bloques del CI555
Funcionamiento del circuito integrado
Cómo funciona un generador de onda cuadrada
Oscilador astable
Oscilador monoestable

CAPITULO 2
Diseño de circuitos con el circuito integrado 555
Oscilador monoestable
Aprenda construyendo
Aclarando dudas
Utilizando el terminal de control
Luz de pasillo con apagado automático
Generador de audio de onda rectangular y onda triangular de barrido
Capacímetro para usar con un multímetro
Secuenciador de 3 canales

CAPITULO 3
Características del circuito integrado 555
Valores máximos absolutos
Descripción general y funcionamiento
El 555 como oscilador para pruebas
El 555 como monoestable
Características eléctricas
Curvas características del µA555
Tensiones en un oscilador monoestable
Tensiones en un oscilador biestable
Circuitos para diseño
Generador de ráfagas
Generador de ciclo de actividad variable
Control de nivel
Sensor de toque
Divisor de frecuencia programable
Detector de pulsos

CAPITULO 4
El 555 CMOS más rápido y más veloz
Máximos absolutos
Características eléctricas para Vcc de 5 a 15V
Conclusión

CAPITULO 5
Circuitos prácticos con el 555
Grabador telefónico
Encendedor electrónico
Alarma antirrobo de autoestéreo
Control de velocidad de un motor de CC
Timbre al tacto de dos tonos
Luz intermitente para el freno del auto
Timbre para el teléfono
Secuencial de potencia de 8 canales
Llamador para largas distancias
Generador de efectos especiales
Alarma universal con desarme
Sonar
Control remoto digital
Vúmetro programable
Central de juegos electrónicos
Control digital de sonido
Voltímetro digital

 

Libro de texto:
CIRCUITOS INTEGRADOS - 2: ELECTRONICA TEMPORIZADA.

Capitulo 1
la importancia de los amplificadores operacionales
El amplificador operacional ideal y real
Amplificador inversor
Amplificador no inversor
Circuito separador o aislador (Buffer)
Amplificador sumador
Amplificador restador o diferencial
Amplificador sumador generalizado
Restador con alta impedancia de entrada
Amplificador de circuitos puente

Capitulo 2
Teoría de funcionamiento de los amplificadores operacionales
El amplificador diferencial
Características del amplificador operacional
Características del amplificador operacional real
Amplificador de ganancia alta

Capitulo 3
Detectores y comparadores
Limitadores
Limitadores de diodo zener
Disparador Schmitt
Circuitos de ganancia variable
Fuentes de tensión de referencia
Fuentes de corriente

Capitulo 4
Filtros activos integradores
Diferenciadores
Filtros activos
Conclusión

Capitulo 5
Amplificadores operacionales CMOS y fet
Amplificadores operacionales LinCMOS
Offsets ultraestables
Bandas anchas de frecuencia
Ventajas de los amplificadores operacionales LinCMOS

Capitulo 6
Bases para el proyecto y construcción de circuitos
Operación
Ganancia
Especificaciones
Circuitos integrados operacionales comunes
Circuito integrado para audio
Control de tono estéreo
Preamplificador RIAA
Filtro pasabajos Butterworth de 400Hz
Amplificación para instrumentación con entrada diferencial y alto rechazo en modo común
Divisor/multiplicador analógico
Filtro activo pasabanda de 1kHz
Discriminador de ventana
Filtro rechazador

Capitulo 7
Proyectos con amplificadores operacionales
Técnica general
Relé de sobretemperatura
Fotorrelé de acción positiva
Fotorrelé de acción negativa
Relé activado por líquido o humedad
Relé de toque
Relé de tiempo
Relé de sobretensión
Relé de subtensión
Circuitos con LM101 a LM108
Temporizador de intervalos largos
Detector de pasaje por cero
Amplificador para transductor piezoeléctrico
Sensor de temperatura
Amplificador para fotodiodo
Seguidor de tensión de alta impedancia
Conversor logarítmico compensado de temperatura
Extractor de raíz cuadrada
Multiplicador/divisor
Generador cúbico
Generador Log - Rápido
Generador anti-log
Proyectros elaborados con operacionales comerciales
Amplificador para instrumentación con ganancia variable
Amplificador de alta impedancia para instrumentación
Amplificador puente
Diodo de precisión
Recortador de precisión
Rectificador rápido de media onda
Conversor c.a./c.c. de precisión
Detector de pico

 


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