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COMPONENTES ELECTRÓNICOS
1.
Tubos de vacío 2.
Transistores
Otro tipo de transistor es el de efecto
campo (FET, acrónimo inglés de Field-Effect Transistor), que funciona sobre
la base del principio de repulsión o de atracción de cargas debido a la
superposición de un campo eléctrico. La amplificación de la corriente se
consigue de modo similar al empleado en el control de rejilla de un tubo de
vacío. Los transistores de efecto campo funcionan de forma más eficaz que los
bipolares, ya que es posible controlar una señal grande con una cantidad de
energía muy pequeña. 3.
Circuitos integrados
4.
Reóstatos Al conectar una batería a un material
conductor, una determinada cantidad de corriente fluirá a través de dicho
material. Esta corriente depende de la tensión de la batería, de las
dimensiones de la muestra y de la conductividad del propio material. Los
reóstatos de resistencia conocida se emplean para controlar la corriente en
los circuitos electrónicos. Se elaboran con mezclas de carbono, láminas
metálicas o hilo de resistencia, y disponen de dos cables de conexión. Los
reóstatos variables, con un brazo de contacto deslizante y ajustable, se
suelen utilizar para controlar el volumen de aparatos de radio y televisión. 5.
Condensadores Los condensadores están formados por dos placas
metálicas separadas por un material aislante. Si se conecta una batería a
ambas placas, durante un breve tiempo fluirá una corriente eléctrica que se
acumulará en cada una de ellas. Si se desconecta la batería, el condensador
conserva la carga y la tensión asociada a la misma. Las tensiones rápidamente
cambiantes, como las provocadas por una señal de sonido o de radio, generan
mayores flujos de corriente hacia y desde las placas; entonces, el
condensador actúa como conductor de la corriente alterna. Este efecto se
puede utilizar, por ejemplo, para separar una señal de sonido o de radio de
una corriente continua, a fin de conectar la salida de una fase de
amplificación a la entrada de la siguiente. 6.
Inductores Los inductores consisten en un hilo conductor enrollado en forma de bobina. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, un inductor se puede usar para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes. Al utilizar un inductor conjuntamente con un condensador, la tensión del inductor alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable. 7.
Dispositivos de detección y
transductores La medición de magnitudes mecánicas,
térmicas, eléctricas y químicas se realiza empleando dispositivos denominados
sensores y transductores. El sensor es sensible a los cambios de la magnitud
a medir, como una temperatura, una posición o una concentración química. El
transductor convierte estas mediciones en señales eléctricas, que pueden
alimentar a instrumentos de lectura, registro o control de las magnitudes
medidas. Los sensores y transductores pueden funcionar en ubicaciones
alejadas del observador, así como en entornos inadecuados o impracticables
para los seres humanos. Algunos dispositivos actúan de forma simultánea como sensor y transductor. Un termopar consta de dos uniones de diferentes metales que generan una pequeña tensión que depende del diferencial térmico entre las uniones. El termistor es un reóstato especial, cuya resistencia varía según la temperatura. Un reóstato variable puede convertir el movimiento mecánico en señal eléctrica. Para medir distancias se emplean condensadores de diseño especial, y para detectar la luz se utilizan fotocélulas. Para medir velocidades, aceleraciones o flujos de líquidos se recurre a otro tipo de dispositivos. En la mayoría de los casos, la señal eléctrica es débil y debe ser amplificada por un circuito electrónico. |
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