prácticas con diodos
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2013
Electrónica
I.I.E. José Martín Álvarez Hernández
PRÁCTICAS CON DIODOS Este documento es para la realización de prácticas para los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad de Xalapa con el objeto de que tengan una mejor comprensión de lo que es este dispositivo y sus aplicaciones.
Prácticas con Diodos 2013
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Tabla de contenido Prácticas con Diodos ........................................................................................................................... 2
Configuración de diodos en serie con entradas DC ............................................................................ 2
Ejemplo 1 ......................................................................................................................................... 2
Ejercicio 1 .................................................................................................................................... 3
Ejemplo 2 ......................................................................................................................................... 4
Ejercicio 2 .................................................................................................................................... 6
Ejemplo 3 ......................................................................................................................................... 7
Ejercicio 3 .................................................................................................................................... 9
Ejemplo 4 ....................................................................................................................................... 10
Ejercicio 4 .................................................................................................................................. 12
Ejemplo 5 ....................................................................................................................................... 13
Ejercicio 5 .................................................................................................................................. 15
Limitador de Corriente. ..................................................................................................................... 16
Compuertas Lógicas con Diodos ....................................................................................................... 17
Compuerta OR ............................................................................................................................... 17
Ejercicio 6. Compuerta OR con Diodo. ...................................................................................... 17
Compuerta AND ............................................................................................................................ 18
Ejercicio 7. Compuerta OR con Diodo. ...................................................................................... 19
Ejercicio 8. Codificador Decimal a Binario. .................................................................................... 19
Bibliografía. ................................................................................................................................... 21
Prácticas con Diodos 2013
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Prácticas con Diodos
Configuración de diodos en serie con entradas DC
Ejemplo 1 Determinar la corriente para la siguiente configuración empleando el modelo equivalente
aproximado del diodo.
El circuito está abierto, por lo que , debido a que el diodo solo permite la conducción de la
corriente a un solo sentido con una polarización de 0.7V, por lo que el circuito se visualiza de la
siguiente manera:
La siguiente figura es una simulación hecha en Proteus.
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Forma de conexión del Diodo:
En la siguiente figura podemos observar cómo se conecta físicamente el dispositivo.
De la siguiente manera podemos hacer la medición de lo que es la corriente que pasa por el
circuito.
Ejercicio 1
Determinar la corriente para la siguiente configuración empleando el modelo equivalente
aproximado del diodo y hacer su simulación en proteus.
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Ejemplo 2 Determinar la corriente para la siguiente configuración empleando el modelo
equivalente aproximado del diodo.
Determinación de la corriente que pasa en la primera malla:
Utilizando la ley de ohm, sustituimos
Posteriormente despejamos :
Determinaremos la corriente de la segunda malla:
Determinamos la corriente total del circuito:
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La siguiente figura es una simulación hecha en Proteus.
En la siguiente figura podemos observar cómo se conecta físicamente el dispositivo.
De la siguiente manera podemos hacer la medición de lo que es la corriente que pasa por el
circuito.
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Ejercicio 2
Determinar la corriente para la siguiente configuración empleando el modelo
equivalente aproximado del diodo, hacer su simulación en proteus y comprobarlo en físico.
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Ejemplo 3 Determinar el nivel de Voltaje de Salida de la red de la siguiente figura:
Determinación de la corriente que pasa por la malla:
Utilizando la ley de ohm, sustituimos
Posteriormente despejamos :
Determinaremos el voltaje que está en la resistencia , aplicando la ley de Ohm:
Y así de esta manera sumamos el voltaje de la fuente y el de la resistencia para poder saber el
valor de voltaje de la salida:
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La siguiente figura es una simulación hecha en Proteus para poder obtener lo que es la corriente
que fluye por el circuito y el voltaje de salida de este mismo.
En la siguiente figura podemos observar cómo se conecta físicamente el dispositivo.
De la siguiente manera podemos hacer la medición de lo que es la corriente que pasa por el
circuito.
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Ejercicio 3
Determinar la corriente para la siguiente configuración y el Voltaje de Salida para el circuito
siguiente:
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Ejemplo 4 Determinar el nivel de Voltaje de Salida de la red de la siguiente figura:
Determinación de la corriente que pasa por la malla:
Utilizando la ley de ohm, sustituimos
Posteriormente despejamos :
Determinaremos el voltaje que está en la resistencia , aplicando la ley de Ohm:
La siguiente figura es una simulación hecha en Proteus para poder obtener lo que es la corriente
que fluye por el circuito y el voltaje de salida de este mismo.
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En la siguiente figura podemos observar cómo se conecta físicamente el dispositivo.
De la siguiente manera podemos hacer la medición de lo que es la corriente que pasa por el
circuito.
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Ejercicio 4
Determinar la corriente para la siguiente configuración y el Voltaje de Salida para el circuito
siguiente:
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Ejemplo 5 Determinar el nivel de Voltaje de Salida y las corrientes para cada malla de la red de la
siguiente figura:
Determinaremos el valor de la corriente en sabiendo su valor de voltaje es 0.7 debido a que
esta en paralelo con un diodo:
Determinación de la corriente que pasa por la malla:
Utilizando la ley de ohm, sustituimos
Posteriormente despejamos :
Determinaremos el voltaje que está en la resistencia , aplicando la ley de Ohm:
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La siguiente figura es una simulación hecha en Proteus para poder obtener lo que es la corriente
que fluye por el circuito y el voltaje de salida de este mismo.
En la siguiente figura podemos observar cómo se conecta físicamente el dispositivo.
De la siguiente manera podemos hacer la medición de lo que es la corriente que pasa por el
circuito.
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Ejercicio 5
Determinar la corriente para la siguiente configuración y el Voltaje de Salida para el circuito
siguiente:
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Limitador de Corriente. Un resistor puede ser colocado en serie con una lámpara, led, parlante, transistor u otro
componente para reducir el flujo de corriente que pasa por el dispositivo debido a que ciertos
componentes solo tienen una tolerancia a un límite de corriente y voltaje. Por ejemplo:
La ley de Ohm puede ser usada para calcular la corriente que pasa por el led para un rango
estándar de valores de resistencias.
Siendo , por lo tanto, despejando la corriente queda expresado como
Un led no comienza a conducir hasta que el voltaje directo es cerca de 1.7V (Led Rojo). Así que, la
fórmula para la corriente del anterior circuito es:
Por lo que en la siguiente tabla se muestra la corriente que pasa para una propuesta de ciertas
resistencias:
Resistencia ( ) (Ohms)
Corriente en Led ( ) (Amperios)
100 .043
150 .029
220 .020
270 .016
330 .013
Forma de conectar un LED:
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Compuertas Lógicas con Diodos Estos simples circuitos lógicos pueden ser usados para enseñar las bases de lógica digital y en
aplicaciones prácticas.
Compuerta OR La compuerta OR se expresa con la siguiente función booleana:
Y su simbología es la siguiente:
Y su tabla de verdad es:
En la primera elección, cuando las dos entradas (A y B) estén en 0, la salida (X) va ser 0.
Cuando una entrada (A) sea 0 y la otra entrada (B) sea 1, la salida (X) va ser 1.
Cuando la entrada (A) sea 1 y la entrada (B) sea 0, la salida (X) va ser 1.
Por último cuando las entradas (A y B) sean 1, la salida (X) va ser 1.
Ejercicio 6. Compuerta OR con Diodo.
Para el siguiente circuito, realizar la simulación en proteus y construirlo físicamente para
comprobar la tabla de verdad de dicha compuerta.
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Compuerta AND La compuerta OR se expresa con la siguiente función booleana:
Y su simbología es la siguiente:
Y su tabla de verdad es:
En la primera elección, cuando las dos entradas (A y B) estén en 0, la salida (X) va ser 0.
Cuando una entrada (A) sea 0 y la otra entrada (B) sea 1, la salida (X) va ser 0.
Cuando la entrada (A) sea 1 y la entrada (B) sea 0, la salida (X) va ser 0.
Por último cuando las entradas (A y B) sean 1, la salida (X) va ser 1.
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Ejercicio 7. Compuerta OR con Diodo.
Para el siguiente circuito, realizar la simulación en proteus y construirlo físicamente para
comprobar la tabla de verdad de dicha compuerta.
Ejercicio 8. Codificador Decimal a Binario. Realizar la simulación del siguiente circuito el cual es una memoria programable de solo lectura
(PROM), Usar diodos 1N4007.
Tabla de verdad Binaria
Switches de Entrada Decimal D C B A
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
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Bibliografía.
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_OR
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_AND
http://www.slideshare.net/OthonielHernandezOvando/24-compuertas-and-or