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      <title>Grupo 2 by gonzalo willians Champi Gutierrez</title>
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      <description>Hecho con un guiño y una sonrisa</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-09 14:23:41 UTC</pubDate>
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         <title>Circuitos Rectificadores</title>
         <author>brauliomoyo</author>
         <link>https://padlet.com/gonzapj952/c31ytza5ald7vgoe/wish/1400142849</link>
         <description><![CDATA[<div>Los circuitos rectificadores se usan ampliamente en fuentes de voltaje, ya que se usan para transformar la corriente alterna en corriente continua. Por lo tanto, se usan ampliamente en fuentes de dispositivos que están conectadas a la salida, ya que los circuitos electrónicos en general necesitan corriente continua para funcionar correctamente y las salidas proporcionan corriente alterna.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:36:09 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSFORMADOR CARACTERÍSTICAS</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/gonzapj952/c31ytza5ald7vgoe/wish/1400155724</link>
         <description><![CDATA[<div>-SE CONSTRUYEN&nbsp; LOS NÚCLEOS DEL TAMAÑO MAS APROPIADO MEDIANTE UN CONJUNTO DE CHAPAS APILADAS SUJETAS POSTERIORMENTE CON TORNILLOS<br><br></div><div>-EL FORMATO DENOMINADO E-i&nbsp; COMPUESTO POR CHAPAS CON ESTAS FORMAS OTRO FORMATO EL T&amp;U<br><br></div><div>-EL CARRETE CONTENIENDO EL BOBINADO SE SUELE ACOPLAR SIEMPRE ALA RAMA CENTAL DE LA E<br><br></div><div>. EL HILO CONDUCTOR ESTA AISLADO CON UNA CAPA D ESMALTE&nbsp;<br><br></div><div><mark>.</mark>LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR DEPENDE DE LA SECCIÓN DEL HILO I EL TAMAÑO DEL NÚCLEO<br><br><strong>DIODO SEMI CONDUCTOR :&nbsp; </strong><br>es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido,<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario, no solo sirve para la circulación de corriente eléctrica sino que este la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones: una a favor de la corriente (<em>polarización directa</em>) y otra en contra de la corriente<br><br><strong>CARACTERÍSTICAS DE UN DIODO SEMI CONDUCTOR&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></div><ul><li><strong>Tensión umbral, de codo</strong> o <strong>de partida</strong>&nbsp;<br>La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa coincide en valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, alrededor del 1 % de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la tensión umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de tensión se producen grandes variaciones de la intensidad de corriente.</li><li><strong>Corriente máxima</strong> .<br>Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el diodo, depende sobre todo del diseño del mismo</li><li><strong>Corriente inversa de saturación</strong><br>Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 °C en la temperatura.</li><li><strong>Corriente superficial de fugas</strong>.<br>Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, aumenta la corriente superficial de fugas.</li><li><strong>Tensión de ruptura</strong>&nbsp;<br>Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha</li><li><strong>Efecto avalancha </strong>En polarización inversa se generan pares electrón-hueco que provocan la corriente inversa de saturación; si la tensión inversa es elevada los electrones se aceleran incrementando su energía cinética de forma que al chocar con electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de conducción. Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por efecto de la tensión, chocando con más electrones de valencia y liberándolos a su vez</li><li><strong>Efecto Zener</strong> . Cuanto más dopado está el material, menor es la anchura de la zona de carga. Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como cociente de la tensión V entre la distancia d; cuando el diodo esté muy dopado, y por tanto d sea pequeño, el campo eléctrico será grande, del orden de 3·10<sup>5</sup> V/cm. En estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones de valencia incrementándose la corriente. Este efecto se produce para tensiones de 4 V o menores.</li></ul><div><strong>PUNTO DE TRABAJO</strong><br>El voltaje que cae sobre el <strong>diodo</strong> dentro de este circuito y la corriente que pasa por el mismo en ese instante forman un par de datos de (voltaje; corriente) llamado <strong>Punto de Trabajo</strong>.<br><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-09 14:39:06 UTC</pubDate>
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         <title>osciloscopio</title>
         <author>gonzapj952</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un dispositivo electrónico de medición que representa gráficamente señales eléctricas variables en el tiempo. <br><strong>Funcionamiento</strong><br> <strong>osciloscopio analógico<br></strong>funcionamiento: Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal debe ser periódica ya que es la periodicidad de dicha señal la que refresca la traza en la pantalla. Las señales muy rápidas reducen el brillo.<br><strong>Osciloscopio Digitales<br></strong>&nbsp;Utilizan la digitalización de la señal de entrada. consiste en asignar un código binario a muestras que se toman de la señal de entrada análoga.&nbsp; Estos códigos se ordenan y almacenan secuencialmente de modo que pueda reproducir la señal de entrada en cualquier momento.&nbsp;<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:40:30 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es un puente rectificador de diodos? Estructura y funcionamiento</title>
         <author>brauliomoyo</author>
         <link>https://padlet.com/gonzapj952/c31ytza5ald7vgoe/wish/1400169687</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta estructura hecha con 4 diodos rectifica, como su nombre indica, la corriente alterna en corriente continua.<br><br></div><div>El puente rectificador es básicamente un circuito que se usa cuando se necesita convertir la corriente alterna (CA) en corriente continua (DC). Esta estructura también se conoce como puente de diodos, y cómo circuito o puente de Graetz<br><strong><br>Funcionamiento<br>F</strong>unciona como un interruptor que deja pasar la corriente cuando en polarización directa se supera su tensión de codo (0,7V). Y, en polarización inversa, este resulta como un interruptor abierto, no conduce.&nbsp;<br><br></div><div>Normalmente la señal a rectificar es, como hemos dicho, la tensión de red alterna de 230V. Esta es una tensión analógica en forma de sinusoide. Para saber más sobre señal analógica y digital.<br><a href="https://solectroshop.com/es/blog/fundamentos-de-la-senal-analogica-vs-la-digital-n22"><br></a><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:42:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Jans_</author>
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         <description><![CDATA[<div>Semiconductores estructura y propiedades <br>En general, los <strong>semiconductores</strong> son materiales, inorgánicos u orgánicos, que tienen la capacidad de controlar su conducción dependiendo de la estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. El nombre <strong>semiconductor</strong> proviene del hecho de que estos materiales tienen una <strong>conductividad eléctrica</strong> entre la de un metal, como cobre, oro, etc. y un aislante, como el vidrio. Tienen una <strong>brecha de energía</strong> inferior a 4eV (aproximadamente 1eV). En física del estado sólido, este intervalo de energía o intervalo de banda es un rango de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción donde los estados de electrones están prohibidos. A diferencia de los conductores, los electrones en un semiconductor deben obtener energía (por ejemplo, de la radiación ionizante) para atravesar el intervalo de banda y alcanzar la banda de conducción. <strong>Las propiedades de los semiconductores</strong> están determinadas por la brecha de energía entre las bandas de valencia y conducción. Para entender qué es semiconductor, tenemos que definir estos términos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:47:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>brauliomoyo</author>
         <link>https://padlet.com/gonzapj952/c31ytza5ald7vgoe/wish/1400198625</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Las fuentes de alimentación No Reguladas<br></strong>El diseño que acabamos de ver, es una fuente de alimentación no regulada, ya que si por alguna razón cae el valor del voltaje continuo de la alimentación del coche, esa caída de voltaje se transmite proporcionalmente hacia el interior del amplificador. De esta manera, si por ejemplo la alimentación del coche cae de 14 V a 13,5 V en un instante determinado, el voltaje en los railes finales también cae de manera proporcional (recordemos que el voltaje en los railes es de un valor adecuado a la potencia máxima que pueda dar el amplificador).<br><br></div><div>Por lo tanto, si nos encontramos con que el voltaje en railes no es siempre constante, sino que puede variar, la musica amplificada asi mismo también variará su amplitud final de manera proporcional.<br><strong>Las fuentes de alimentación Reguladas<br></strong><br></div><div>Para solventar estas posibles caídas de voltaje entre raíles, se ideó una arquitectura que permite mantener el voltaje siempre constante entre los raíles, <strong>a costa de pedir corriente extra</strong> al sistema eléctrico del coche, en los momentos en los que el voltaje caiga por debajo del valor nominal.<br><br></div><div>Para conseguirlo, se añade una sección al diseño anterior, que monitoriza el voltaje entre railes, y si este cae por debajo del valor nominal, este controlador modificará la anchura de la señal de conmutación. Aumentando esta anchura del voltaje de conmutación,&nbsp; el amplificador está «solicitando» más corriente al sistema eléctrico del coche. De esta manera, el amplificador consigue mantener el voltaje en los railes siempre constante, a costa de pedir más corriente al vehículo cuando considera necesario.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:48:11 UTC</pubDate>
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         <title>valores para calculo de circuitos rectificadores</title>
         <author>gonzapj952</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:49:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Jans_</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aplicaciones de Norton</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:52:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>gonzapj952</author>
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         <pubDate>2021-04-09 14:55:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hfloressayhua</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la salida</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:55:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hfloressayhua</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los tres componentes más importantes de un transformador son el núcleo magnético, el devanado principal y el secundario. El devanado principal es la parte que está conectada a una fuente eléctrica, de donde se produce el flujo magnético inicialmente</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:56:25 UTC</pubDate>
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         <author>hfloressayhua</author>
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         <description><![CDATA[<div>El transformador eléctrico. ... Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:58:07 UTC</pubDate>
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         <author>hfloressayhua</author>
         <link>https://padlet.com/gonzapj952/c31ytza5ald7vgoe/wish/1400244134</link>
         <description><![CDATA[<div>El transformador eléctrico. ... Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:58:15 UTC</pubDate>
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         <author>hfloressayhua</author>
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         <description><![CDATA[<div>El transformador eléctrico. ... Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 14:58:16 UTC</pubDate>
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         <author>gonzapj952</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Calculo de temperatura del diodo</strong><br>En primer lugar tenemos que el voltaje de diodo puede ser descrito mediante la ecuación del diodo. Sin embargo la misma suele estár en términos de corriente como se expresa a continuación:<br><br><br>En donde<br><br></div><div><strong>Is</strong> Es la corriente de saturación inversa.</div><div><strong>Vd</strong> es el voltaje de polarización en directa.</div><div><strong>Vt</strong> Voltaje terminco Vt=kT/q en donde:</div><div><strong>k</strong> constante de Boltzmann = 1.38×10-23 J/K</div><div><strong>T</strong> temperatura absoluta en Kelvin = 273 + Temperatura en ºC</div><div><strong>q</strong> magnitud de carga del electrón = 1.6×10-19 C.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 15:05:07 UTC</pubDate>
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