SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
NOMBRE: Tatiana fory
CURSO: 10-03
DOCENTE: Javier Hernández
TEMA: La Electrónica
Electrónica
es la rama de la física y especialización de la ingeniería , que estudia y emplea sistemas
cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u
otras partículas cargadas eléctricamente. Utiliza una gran variedad de
conocimientos, materiales y dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas
termoiónicas El diseño y la gran construcción de circuitos electrónicos para resolver
problemas prácticos forma parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería
electrónica , electromecánica y la informática en el diseño de software para su control. El
estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se suele considerar una
rama de la física, más concretamente en la rama de ingeniería de materiales.
El funcionamiento de este dispositivo está basado en el efecto Edison. Edison fue el primero
que observó en 1883 la emisión termoiónica, al colocar una lámina dentro de
una bombilla para evitar el ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el
filamento de carbón. Cuando se polarizaba positivamente la lámina metálica respecto al
filamento, se producía una pequeña corriente entre el filamento y la lámina. Este hecho se
producía porque los electrones de los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad
de energía en forma de calor, escapaban de la atracción del núcleo (emisión termoiónica)
y, atravesando el espacio vacío dentro de la bombilla, eran atraídos por la polaridad positiva
de la lámina.
Sistemas electrónicos
Señales electrónicas
Es la representación de un fenómeno físico o estado material a través de una
relación establecida; las entradas y salidas de un sistema electrónico serán
señales variables.
En electrónica se trabaja con variables que toman la forma
de Tensión o corriente estas se pueden denominar comúnmente señales. Las
señales primordialmente pueden ser de dos tipos: Variable analógica–Son
aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos
entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real dan señales de
este tipo. (presión, temperatura, etc.)
Variable digital– También llamadas variables discretas, entendiéndose por
estas, las variables que pueden tomar un número finito de valores. Por ser de
fácil realización los componentes físicos con dos estados diferenciados, es
este el número de valores utilizado para dichas variables, que por lo tanto son
binarias. Siendo estas variables más fáciles de tratar (en lógica serían los
valores V y F) son los que generalmente se utilizan para relacionar varias
variables entre sí y con sus estados anteriores.
Aplicaciones de la electrónica
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los
principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la
distribución de información, la conversión y la distribución de la energía
eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección de campos
electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces se puede decir que la
electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación:
Electrónica de control
Telecomunicaciones
• Electrónica de potencia
Tensión
• Es la diferencia de potencial generada entre los extremos de un
componente o dispositivo eléctrico. También podemos decir que es la
energía capaz de poner en movimiento los electrones libres de un
conductor o semiconductor. La unidad de este parámetro es el voltio (V).
Existen dos tipos de tensión: la continua y la alterna.
• Voltaje continuo (VDC) –Es aquel que tiene una polaridad definida, como
la que proporcionan las pilas, baterías y fuentes de alimentación.
• Voltaje Alterno (VAC) .- –Es aquel cuya polaridad va cambiando o
alternando con el transcurso del tiempo. Las fuentes de voltaje alterno
más comunes son los generadores y las redes de energía doméstica.
Electrónica analógica
• La electrónica analógica (a veces también electrónica análoga, por influencia
del inglés) es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas
variables (tensión, corriente, etcétera) varían de una forma continua en el
tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos. En
contraposición, en la electrónica digital las variables solo pueden
tomar valores discretos y tienen siempre un estado perfectamente definido.
• Por ejemplo: considerando una medida real concreta, como la longitud total
de un coche:
• En un sistema digital esta medida podría ser de 4 metros o de 4 metros y 23
centímetros.
• Es posible darle la precisión deseada, pero siempre serán cantidades enteras.
• En un sistema analógico, la medida seria la real, es decir, 4,233648596... En
teoría hasta que llegásemos a la mínima cantidad de materia existente
(siempre que el sistema de medida sea lo suficientemente exacto).
Historia de la electronica 3

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (16)

Apuntes de tecnologia
Apuntes de tecnologiaApuntes de tecnologia
Apuntes de tecnologia
 
Historia de la electronica
Historia de la electronicaHistoria de la electronica
Historia de la electronica
 
ELECTRONICA
ELECTRONICAELECTRONICA
ELECTRONICA
 
La Electrónica
La ElectrónicaLa Electrónica
La Electrónica
 
Unidad 3 elect y elect ind
Unidad 3 elect y elect indUnidad 3 elect y elect ind
Unidad 3 elect y elect ind
 
ELECTRÓNICA
ELECTRÓNICAELECTRÓNICA
ELECTRÓNICA
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
Electrònica
ElectrònicaElectrònica
Electrònica
 
electricidad y electronica
electricidad y electronicaelectricidad y electronica
electricidad y electronica
 
Inf 103 10 Dispositivos Electronicos
Inf 103 10 Dispositivos ElectronicosInf 103 10 Dispositivos Electronicos
Inf 103 10 Dispositivos Electronicos
 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
 
experimento de circuitos eléctricos
experimento de circuitos eléctricosexperimento de circuitos eléctricos
experimento de circuitos eléctricos
 
La Electrónica
La ElectrónicaLa Electrónica
La Electrónica
 
Electrónica analógica walter a. hernández
Electrónica analógica   walter a. hernándezElectrónica analógica   walter a. hernández
Electrónica analógica walter a. hernández
 
La fisica electronica
La fisica electronicaLa fisica electronica
La fisica electronica
 
electronica
electronicaelectronica
electronica
 

Destacado

Alfonso Luna-Internet en los negocios
Alfonso Luna-Internet en los negociosAlfonso Luna-Internet en los negocios
Alfonso Luna-Internet en los negociosAxtel Empresarial
 
Circa Twee, pleased to meet you
Circa Twee, pleased to meet youCirca Twee, pleased to meet you
Circa Twee, pleased to meet youTwan Vrijsen
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1kjera
 
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)Ester Bierens
 

Destacado (6)

Alfonso Luna-Internet en los negocios
Alfonso Luna-Internet en los negociosAlfonso Luna-Internet en los negocios
Alfonso Luna-Internet en los negocios
 
Circa Twee, pleased to meet you
Circa Twee, pleased to meet youCirca Twee, pleased to meet you
Circa Twee, pleased to meet you
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)
2014 05 16 nationaal windenergie congres nearshore (voor- en nadelen)
 
A+prática..
A+prática..A+prática..
A+prática..
 
duurzaam gebouwbeheer met de Milieubarometer
duurzaam gebouwbeheer met de Milieubarometerduurzaam gebouwbeheer met de Milieubarometer
duurzaam gebouwbeheer met de Milieubarometer
 

Similar a Historia de la electronica 3

Similar a Historia de la electronica 3 (20)

Hola electronica
Hola electronicaHola electronica
Hola electronica
 
Proyecto informatik
Proyecto informatikProyecto informatik
Proyecto informatik
 
La era electronica
La era electronicaLa era electronica
La era electronica
 
Historia de la electronica
Historia de la electronicaHistoria de la electronica
Historia de la electronica
 
Historia de la electronica
Historia de la electronicaHistoria de la electronica
Historia de la electronica
 
Fundamentos de Electronica
Fundamentos de ElectronicaFundamentos de Electronica
Fundamentos de Electronica
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
Electrónica
 
Electricidad y electrónica #12
Electricidad y electrónica #12Electricidad y electrónica #12
Electricidad y electrónica #12
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
 
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
LA ELECTRÓNICA LIZETH NIETO
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
Electrónica
 
electricidad y electronica
electricidad y electronica electricidad y electronica
electricidad y electronica
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Clase 1 Conceptos Basicos de Medicion Electronica I
Clase 1 Conceptos Basicos de Medicion Electronica IClase 1 Conceptos Basicos de Medicion Electronica I
Clase 1 Conceptos Basicos de Medicion Electronica I
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronicaFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertidoFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
 
electronica_basica.pdf
electronica_basica.pdfelectronica_basica.pdf
electronica_basica.pdf
 

Más de Andrea Gomez Valero (16)

Electrónica y juegos de video 4
Electrónica y juegos de video 4Electrónica y juegos de video 4
Electrónica y juegos de video 4
 
Electrónica y juegos de video 4
Electrónica y juegos de video 4Electrónica y juegos de video 4
Electrónica y juegos de video 4
 
Electronica y industria 4
Electronica y industria  4Electronica y industria  4
Electronica y industria 4
 
Videojuego3
Videojuego3Videojuego3
Videojuego3
 
La electrónica 3
La electrónica 3La electrónica 3
La electrónica 3
 
Electronica y industria3
Electronica y industria3Electronica y industria3
Electronica y industria3
 
Electrónica y juegos de video 2
Electrónica y juegos de video 2Electrónica y juegos de video 2
Electrónica y juegos de video 2
 
Electronica industrial 2
Electronica industrial 2Electronica industrial 2
Electronica industrial 2
 
Electronica y videojuegos
Electronica y videojuegosElectronica y videojuegos
Electronica y videojuegos
 
Electronica industrial
Electronica industrialElectronica industrial
Electronica industrial
 
electronica
electronicaelectronica
electronica
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Avances de autos del futuro
Avances de autos del futuroAvances de autos del futuro
Avances de autos del futuro
 
Industria producción agrícola automatizada
Industria producción agrícola  automatizadaIndustria producción agrícola  automatizada
Industria producción agrícola automatizada
 
Primera guerra mundial
Primera guerra mundialPrimera guerra mundial
Primera guerra mundial
 
Avanced technology
Avanced technologyAvanced technology
Avanced technology
 

Historia de la electronica 3

  • 1. NOMBRE: Tatiana fory CURSO: 10-03 DOCENTE: Javier Hernández TEMA: La Electrónica
  • 2. Electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería , que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas termoiónicas El diseño y la gran construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forma parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica , electromecánica y la informática en el diseño de software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de ingeniería de materiales. El funcionamiento de este dispositivo está basado en el efecto Edison. Edison fue el primero que observó en 1883 la emisión termoiónica, al colocar una lámina dentro de una bombilla para evitar el ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el filamento de carbón. Cuando se polarizaba positivamente la lámina metálica respecto al filamento, se producía una pequeña corriente entre el filamento y la lámina. Este hecho se producía porque los electrones de los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad de energía en forma de calor, escapaban de la atracción del núcleo (emisión termoiónica) y, atravesando el espacio vacío dentro de la bombilla, eran atraídos por la polaridad positiva de la lámina.
  • 4. Señales electrónicas Es la representación de un fenómeno físico o estado material a través de una relación establecida; las entradas y salidas de un sistema electrónico serán señales variables. En electrónica se trabaja con variables que toman la forma de Tensión o corriente estas se pueden denominar comúnmente señales. Las señales primordialmente pueden ser de dos tipos: Variable analógica–Son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real dan señales de este tipo. (presión, temperatura, etc.) Variable digital– También llamadas variables discretas, entendiéndose por estas, las variables que pueden tomar un número finito de valores. Por ser de fácil realización los componentes físicos con dos estados diferenciados, es este el número de valores utilizado para dichas variables, que por lo tanto son binarias. Siendo estas variables más fáciles de tratar (en lógica serían los valores V y F) son los que generalmente se utilizan para relacionar varias variables entre sí y con sus estados anteriores.
  • 5. Aplicaciones de la electrónica La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación: Electrónica de control
  • 8. Tensión • Es la diferencia de potencial generada entre los extremos de un componente o dispositivo eléctrico. También podemos decir que es la energía capaz de poner en movimiento los electrones libres de un conductor o semiconductor. La unidad de este parámetro es el voltio (V). Existen dos tipos de tensión: la continua y la alterna. • Voltaje continuo (VDC) –Es aquel que tiene una polaridad definida, como la que proporcionan las pilas, baterías y fuentes de alimentación. • Voltaje Alterno (VAC) .- –Es aquel cuya polaridad va cambiando o alternando con el transcurso del tiempo. Las fuentes de voltaje alterno más comunes son los generadores y las redes de energía doméstica.
  • 9. Electrónica analógica • La electrónica analógica (a veces también electrónica análoga, por influencia del inglés) es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, etcétera) varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos. En contraposición, en la electrónica digital las variables solo pueden tomar valores discretos y tienen siempre un estado perfectamente definido. • Por ejemplo: considerando una medida real concreta, como la longitud total de un coche: • En un sistema digital esta medida podría ser de 4 metros o de 4 metros y 23 centímetros. • Es posible darle la precisión deseada, pero siempre serán cantidades enteras. • En un sistema analógico, la medida seria la real, es decir, 4,233648596... En teoría hasta que llegásemos a la mínima cantidad de materia existente (siempre que el sistema de medida sea lo suficientemente exacto).