Situación
Prerrequisitos
FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SEMICONDUCTORES
Contexto dentro de la titulación
Sistemas electrónicos.
Sistemas automáticos.
Electrónica industrial.
Electrónica de potencia.
Instrumentación.
Recomendaciones
Es importante que la asignatura se complemente con la bibliografía,
así como la
realización de los problemas utilizando la simulación de los
dispositivos
electrónicos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis, reconocer dispositivos y su implicaciones en
dispositivos.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Elección de componentes.
Definición de las características de los componentes a utilizar,
rangos y especificaciones.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Concebir, calcular, diseñar.
Objetivos
Estudiar el funcionamiento de los dispositivos electrónico de modo
independiente y conexionado, sus campos de aplicación y criterios de
selección
en el diseño de circuitos.
Conocer los procesos de fabricación de los componentes.
Identificar el comportamiento de los parámetros según condiciones de
usos; tiempo, temperatura, corriente, frecuencia, etc.
Programa
Bloque 1. Dispositivos analógicos discretos I.
Tema 1. Dispositivos no basados en la tecnología de semiconductores.
1.1. Resistores.
1.1.1. Descripción general.
1.1.2. Características de un resistor.
1.1.3. Resistores fijos.
1.1.4. Materiales y códigos de colores.
1.1.5. Resistores no lineales.
1.2. Condensadores.
1.2.1. Descripción general.
1.2.2. Caracterización de un condensador.
1.2.3. Comportamiento en continua y en alterna.
1.2.4. Condensadores fijos:
De mica.
De mica plateada.
De papel.
De película plástica.
Cerámicos.
De cristal.
De almacenamiento de energía.
De dieléctricos metalizado.
Electrolíticos.
1.3. Inductores.
1.3.1. Descripción general.
1.3.2. Caracterización.
1.3.3. Clasificación.
1.3.4. Electroimanes y relés.
Tema 2. Diodos semiconductores.
2.1. Descripción general y funcionamiento.
2.2. Característica I-V.
2.3. Clasificación:
De unión.
De punto de contacto.
Rectificadores.
De alta frecuencia.
Zener.
Túnel.
Varicap.
Schottky.
De corriente constante.
Supresores de tensión.
2.4. Códigos de designación.
Tema 3. Transistores bipolares.
3.1. Descripción general.
3.2. Características y curvas típicas.
3.3. Disipación de potencia.
3.4. Tecnologías de fabricación:
De puntas de contacto.
De aleación.
De campo derivador.
De aleación difusa.
De barrera superficial.
Epitaxial.
De conmutación.
3.5. Encapsulados y códigos de designación.
Tema 4. Transistores unipolares.
4.1. Funcionamiento y curvas características del JFET.
4.2. Aplicaciones.
4.3. Transistores de efecto campo con puerta aislada.
4.4. Descripción general y tipos de MOSFET.
4.5. Características de entrada y salida.
4.6. Procesos de fabricación y mejoras tecnológicas.
Tema 5. Transistores uniunión.
5.1. Funcionamiento.
5.2. Caracterización.
5.3. Estructuras típicas.
5.4. Osciladores con UJT.
5.5. UJT programable y complementario.
5.6. Identificación de terminales y encapsulado.
5.7. Códigos de designación.
Metodología
Las prácticas se utilizan como un recurso didáctico más para la
adquisición del
conocimiento teórico/práctico.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 107
- Clases Teóricas: 26
- Clases Prácticas: 26
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 8
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 36
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Criterios y Sistemas de Evaluación
CRITERIOS: La memoria de Prácticas es condición necesaria pero no
suficiente
para superar la asignatura. Nota mínima, 5 sobre 10.
Evaluación final de conocimientos prácticos (teoría /problemas). Nota
mínima, 5
sobre 10.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Memoria de Prácticas.
Evaluación final de conocimientos prácticos (teoría/problemas).
Calificación final = Nota de teoría/problemas + Nota de Prácticas)/10
Nota mínima, 5 sobre 10.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía Básica:
Electrónicas y Prácticas de Laboratorio. Prentice Hall Hispanoamericana
S.A.
México, Englewood Cliffs.
HUMPHRIES, J.T. y SHEETS, L.P. (1996). Electrónica Industrial.
Dispositivos,
Máquinas y Sistemas de Potencia Industrial. Editorial Paraninfo. Madrid.
Ghausi M. Circuitos electrónicos.
Hambley AllanR. Electrónica.
Malik, N. Circuitos Electrónicos
Malvino. Principios de Electrónica.
Millman J. y Halkias C. Dispositivos y circuitos electrónicos.
Savant, Roden y Carpenter. Diseño Electrónico.
Schilling D. y Belove C. Circuitos electrónicos: Discretos e integrados.
Sedra/Smith. Circuitos Microelectrónicos
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.