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Discreto
Los dispositivos discretos se refieren a componentes de semiconductores o electrónicos envasados independientemente en los circuitos electrónicos, a diferencia de los circuitos integrados (ICS). Por lo general, realizan solo una función básica (como conmutación, amplificación, rectificación) y logran funciones complejas a través de combinaciones de circuitos externos. Como los bloques de construcción fundamentales de los sistemas electrónicos, los dispositivos discretos se utilizan ampliamente en campos como la gestión de energía, el procesamiento de señales y la conversión de energía. Los ejemplos comunes incluyen diodos, transistores, resistencias, condensadores, inductores, etc.
Un transistor es un dispositivo semiconductor que consta de tres regiones semiconductores y sus electrodos correspondientes. Se clasifica en tipo NPN y tipo PNP. Su operación se basa en el movimiento de los portadores y el control actual. Cuando la base y el emisor están sesgados hacia adelante, la mayoría de los portadores en el emisor se inyectan en la región base, y luego parte de ellos se difunden a la región del colector para formar la corriente del colector. Además, un pequeño cambio en la corriente base puede conducir a un cambio significativo en la corriente del coleccionista. Los parámetros importantes incluyen el factor de amplificación actual, los parámetros relacionados con las características de corte y saturación, y parámetros característicos de frecuencia, etc. Se aplica en campos como circuitos de amplificación, circuitos de conmutación y modulación de señal y demodulación.
Un tiristor es un dispositivo semiconductor con cuatro capas y tres uniones PN, con tres electrodos. Su operación se basa en las uniones PN internas y la retroalimentación positiva. Cuando el potencial del ánodo es más alto que el del cátodo y no hay una señal de activación de compuerta, está en el estado de bloqueo hacia adelante. Una vez que se aplica una señal de activación, conducirá. Después de la conducción, siempre que la corriente del ánodo sea mayor que la corriente de retención, seguirá conduciendo incluso si la señal de activación desaparece. Sus características incluyen la capacidad de control, las capacidades de alto voltaje y de soporte de corriente, y características de apagado específicas. Se aplica en campos como control de potencia, regulación de voltaje y estabilización en circuitos electrónicos y control de luz.
La protección contra el aumento se logra principalmente mediante el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD). Los SPD comunes incluyen varistores, tubos de descarga de gas y diodos supresores de voltaje transitorio, etc. El valor de resistencia de un varistor cambia con el cambio de voltaje. Exhibe un estado de alta resistencia bajo voltaje normal. Cuando el voltaje excede su valor umbral, la resistencia cae rápidamente, desviando la corriente de aumento al suelo, protegiendo así los circuitos posteriores. El tubo de descarga de gas está aislado en circunstancias normales. Cuando el voltaje alcanza su voltaje de descomposición, el gas dentro del tubo de descarga de gas se ioniza, formando una ruta conductora para liberar la energía de aumento en el suelo. El diodo de supresor de voltaje transitorio utiliza su característica de desglose inversa. Cuando llega el voltaje de sobretensión, el diodo se descompone en la dirección inversa, sujetando el voltaje de sobretensión dentro de un rango seguro.
El funcionamiento de los circuitos se ve fácilmente amenazado por varias condiciones anormales. For overvoltage (transient overvoltage caused by lightning, etc., which can be dealt with by using transient voltage suppressors (TVS) and varistors; continuous overvoltage caused by power grid fluctuations, etc., relying on zener diodes), overcurrent (relying on fuses and circuit breakers), electrostatic discharge (using ESD diodes and setting up anti-static areas), and electromagnetic interferencia (dependiendo de los recintos de protección externamente y adecuados para el cableado y el filtrado internamente), las medidas de protección son de vital importancia para garantizar el funcionamiento normal de los componentes y equipos del circuito
Un diodo es un semiconductor con conductividad unidireccional, que se compone de una unión PN y dos electrodos. Cuando está sesgado hacia adelante, los portadores mayoritarios difunden y conducen electricidad con una caída de voltaje. Cuando está de sesgo inverso, los transportistas minoritarios llevan a cabo electricidad con una pequeña corriente de fuga. Si el voltaje inverso excede el voltaje de descomposición, la corriente aumentará bruscamente y el diodo es propenso al daño. Tiene parámetros como caída de voltaje hacia adelante, voltaje de descomposición inversa y corriente de avance máxima. Los diodos rectificadores se utilizan para convertir la corriente alterna en corriente continua. Los diodos emisores de luz (LED) emiten luz cuando se encienden y se aplican en iluminación, pantalla y otros campos. Los diodos zener pueden estabilizar voltajes específicos y a menudo se usan en circuitos de regulador de voltaje
Un condensador es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas. Se compone de dos electrodos conductores y un medio aislante en el medio. El principio de funcionamiento es que se carga cuando se aplica un voltaje y se descarga cuando se conecta a una carga. Sus parámetros característicos incluyen el valor de capacitancia (que mide la capacidad de almacenar cargas eléctricas), valor de soporte de voltaje y factor de disipación. Hay tipos como condensadores de cerámica, condensadores electrolíticos y condensadores de película, que se utilizan en circuitos de alta frecuencia, filtrado de potencia, arranque del motor, acoplamiento y omisión, etc., respectivamente.
Un fusible es un dispositivo de seguridad crítico y un componente de protección contra sobrecorriente en circuitos eléctricos y electrónicos, diseñado para salvaguardar los componentes, equipos y operadores, al tiempo que evita el daño de la corriente excesiva. Consiste en un alambre de metal delgado, una tira o un elemento fusible interno que derrite y rompe el circuito cuando la corriente excede su valor nominal, deteniendo de manera efectiva el flujo de electricidad y deteniendo la propagación de fallas. Esta acción evita el sobrecalentamiento, los incendios o el daño a los electrodomésticos, el cableado u otros equipos eléctricos causados por cortocircuitos, sobrecargas o fallas del sistema. Ampliamente utilizado en varios dispositivos electrónicos y sistemas de circuito, los fusibles ofrecen características operativas precisas y una capacidad de ruptura confiable, sirviendo como un dispositivo clave para garantizar una operación de circuito estable. Cumplen con los estándares de seguridad internacionales como IEC y UL, proporcionando protección integral en diversas aplicaciones.
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