Título 1
NOMBRE: Alejandro
APELLIDOS:Garcia Rodriguez
CURSO Y GRUPO: 1 EVA B
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
AUTOMÓVILEs
Índice
6–
1La electrónica
Definición: Es el diseño y aplicación de dispositivos que usan semiconductores y circuitos integrados cuyo funcionamiento básico depende del flujo de electrones.
Aplicación en automoción: Los vehículos actuales gestionan casi todos sus sistemas (motor, ABS/ESP, climatización) mediante centralitas (módulos de control) interconectadas por redes como CAN-Bus o LIN-Bus para reducir cables y optimizar el rendimiento.
6–
2.2. Bobinados y Transformadores
Bobinas: Al circular corriente por un conductor se genera un campo magnético (medido en weber, Wb). Al enrollar el hilo se multiplica este campo. Su capacidad se mide en henrios (H).
Transformador: Transporta energía entre circuitos con tensiones distintas. En automoción, la bobina de encendido transforma los 12-14 V de la batería en alta tensión (~30,000 V) para saltar la chispa en las bujías.
Definición: Su función es transmitir señales eléctricas o unir componentes activos. No amplifican la señal. Ejemplos: resistencias, bobinas y condensadores.
2.1. ResistenciasFunción: Limitan y ajustan la corriente en un circuito, disipando la tensión perdida en forma de calor. Su valor se mide en ohmios ($\Omega$).Resistencias fijas o lineales: Tienen un valor fijo. Su capacidad de soportar corriente depende de su potencia máxima y disipación de calor.Resistencias variables (Potenciómetros y Reóstatos): Cambian su valor mediante un terminal móvil llamado cursor. Los potenciómetros se usan para detectar la posición exacta de componentes (como el pedal del acelerador).Resistencias especiales (Termistores): Varían drásticamente con la temperatura.
2.3. Condensadores
Función: Almacenan carga eléctrica para suministrarla en el momento adecuado. Su capacidad se mide en faradios (F).
Comportamiento: Con corriente continua funciona como un circuito abierto (se carga y frena el paso), y con corriente alterna funciona como un circuito cerrado.
3. Componentes electrónicos activos
Componentes electrónicos activos
Definición: Tienen la función de controlar y amplificar las señales eléctricas. Ejemplos: diodos, transistores, tiristores.
3.1. Semiconductores (Intrínsecos y Extrínsecos)
Materiales: Elementos como el silicio o el germanio que tienen 4 electrones en su órbita de valencia. Tienen una resistencia intermedia entre un conductor y un aislante.
Dopaje (Extrínseco): Para controlar su conductividad se les añaden impurezas:
Tipo N: Rico en electrones (portadores mayoritarios negativos).
Tipo P: Rico en huecos (portadores mayoritarios positivos).
3.3. Semiconductor extrínseco
Definición: Es un semiconductor intrínseco al que se le ha sometido a un proceso de dopaje, es decir, se le han añadido átomos de otros elementos (impurezas) de forma controlada para aumentar y estabilizar su conductividad eléctrica.
Tipos de semiconductores extrínsecos:
Tipo N: Se obtiene añadiendo impurezas como fósforo, antimonio o arsénico. Aporta un exceso de electrones, por lo que los electrones libres son los portadores mayoritarios y los huecos los minoritarios.
Tipo P: Se obtiene añadiendo elementos como galio, boro o indio. El material resultante es rico en huecos, que pasan a ser los portadores mayoritarios, mientras que los electrones libres son los minoritarios.
3.2. Semiconductor intrínseco
Definición: Es un semiconductor en estado puro (sin impurezas), como el silicio o el germanio en su forma natural.
Efecto de la temperatura: A temperatura ambiente o fría, se comporta prácticamente como un aislante. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura, los electrones ganan energía, rompen sus enlaces y se convierten en electrones libres, dejando en su lugar un hueco (carga positiva).
Conducción: La corriente en un semiconductor intrínseco está formada por el movimiento simultáneo de electrones libres (hacia el polo positivo) y de huecos (hacia el polo negativo).
3. Componentes electrónicos activos
3.4. DiodosDefinición: Unión de un semiconductor tipo P y uno tipo N. Solo permite el paso de corriente en un sentido.Diodo Zener: En polarización directa actúa normal, pero en polarización inversa permite el paso a partir de una tensión exacta, usándose como estabilizador de tensión.LED: Emite luz visible al polarizarse directamente. Soporta tensiones bajas ($1.7 \text{ a } 2\text{ V}$) y corrientes máximas de $20\text{ mA}$.
3.4.2. Tiristores
Funciona como un interruptor casi ideal de cuatro capas. Para activarse (cebarse), requiere un impulso positivo en su patilla de control llamada puerta (G).
3.5. Transistores
Componente activo de tres terminales (Base, Colector y Emisor). Su clave es que una pequeña corriente en la Base gobierna una corriente mucho mayor entre Colector y Emisor.
Estados de funcionamiento: Puede actuar en Corte (interruptor abierto), Zona Activa (amplificador) o Saturación (interruptor cerrado).
3.6. Circuitos Integrados (Chips)
Estructuras que integran en un solo bloque diminuto múltiples componentes (transistores, diodos, resistencias) para realizar funciones lógicas o de control complejas.
4. Circuitos impresos
4. Circuitos impresos (PCB)
Placas que sirven de soporte físico y conectan los componentes mediante pistas de cobre. Pueden ser de una sola cara, doble cara o multicapa (para circuitos de alta densidad).
5. Soldadura blanda
5. Soldadura blanda
Proceso de unión de componentes utilizando un metal de aportación con bajo punto de fusión (tradicionalmente aleación de estaño-plomo, actualmente estaño sin plomo por normativas medioambientales).
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Título 1
ALEXANDER 1295
Created on June 17, 2026
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Título 1
NOMBRE: Alejandro APELLIDOS:Garcia Rodriguez CURSO Y GRUPO: 1 EVA B
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILEs
Índice
6–
1La electrónica
Definición: Es el diseño y aplicación de dispositivos que usan semiconductores y circuitos integrados cuyo funcionamiento básico depende del flujo de electrones. Aplicación en automoción: Los vehículos actuales gestionan casi todos sus sistemas (motor, ABS/ESP, climatización) mediante centralitas (módulos de control) interconectadas por redes como CAN-Bus o LIN-Bus para reducir cables y optimizar el rendimiento.
6–
2.2. Bobinados y Transformadores Bobinas: Al circular corriente por un conductor se genera un campo magnético (medido en weber, Wb). Al enrollar el hilo se multiplica este campo. Su capacidad se mide en henrios (H). Transformador: Transporta energía entre circuitos con tensiones distintas. En automoción, la bobina de encendido transforma los 12-14 V de la batería en alta tensión (~30,000 V) para saltar la chispa en las bujías.
Definición: Su función es transmitir señales eléctricas o unir componentes activos. No amplifican la señal. Ejemplos: resistencias, bobinas y condensadores.
2.1. ResistenciasFunción: Limitan y ajustan la corriente en un circuito, disipando la tensión perdida en forma de calor. Su valor se mide en ohmios ($\Omega$).Resistencias fijas o lineales: Tienen un valor fijo. Su capacidad de soportar corriente depende de su potencia máxima y disipación de calor.Resistencias variables (Potenciómetros y Reóstatos): Cambian su valor mediante un terminal móvil llamado cursor. Los potenciómetros se usan para detectar la posición exacta de componentes (como el pedal del acelerador).Resistencias especiales (Termistores): Varían drásticamente con la temperatura.
2.3. Condensadores Función: Almacenan carga eléctrica para suministrarla en el momento adecuado. Su capacidad se mide en faradios (F). Comportamiento: Con corriente continua funciona como un circuito abierto (se carga y frena el paso), y con corriente alterna funciona como un circuito cerrado.
3. Componentes electrónicos activos
Componentes electrónicos activos Definición: Tienen la función de controlar y amplificar las señales eléctricas. Ejemplos: diodos, transistores, tiristores.
3.1. Semiconductores (Intrínsecos y Extrínsecos) Materiales: Elementos como el silicio o el germanio que tienen 4 electrones en su órbita de valencia. Tienen una resistencia intermedia entre un conductor y un aislante. Dopaje (Extrínseco): Para controlar su conductividad se les añaden impurezas: Tipo N: Rico en electrones (portadores mayoritarios negativos). Tipo P: Rico en huecos (portadores mayoritarios positivos).
3.3. Semiconductor extrínseco Definición: Es un semiconductor intrínseco al que se le ha sometido a un proceso de dopaje, es decir, se le han añadido átomos de otros elementos (impurezas) de forma controlada para aumentar y estabilizar su conductividad eléctrica. Tipos de semiconductores extrínsecos: Tipo N: Se obtiene añadiendo impurezas como fósforo, antimonio o arsénico. Aporta un exceso de electrones, por lo que los electrones libres son los portadores mayoritarios y los huecos los minoritarios. Tipo P: Se obtiene añadiendo elementos como galio, boro o indio. El material resultante es rico en huecos, que pasan a ser los portadores mayoritarios, mientras que los electrones libres son los minoritarios.
3.2. Semiconductor intrínseco Definición: Es un semiconductor en estado puro (sin impurezas), como el silicio o el germanio en su forma natural. Efecto de la temperatura: A temperatura ambiente o fría, se comporta prácticamente como un aislante. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura, los electrones ganan energía, rompen sus enlaces y se convierten en electrones libres, dejando en su lugar un hueco (carga positiva). Conducción: La corriente en un semiconductor intrínseco está formada por el movimiento simultáneo de electrones libres (hacia el polo positivo) y de huecos (hacia el polo negativo).
3. Componentes electrónicos activos
3.4. DiodosDefinición: Unión de un semiconductor tipo P y uno tipo N. Solo permite el paso de corriente en un sentido.Diodo Zener: En polarización directa actúa normal, pero en polarización inversa permite el paso a partir de una tensión exacta, usándose como estabilizador de tensión.LED: Emite luz visible al polarizarse directamente. Soporta tensiones bajas ($1.7 \text{ a } 2\text{ V}$) y corrientes máximas de $20\text{ mA}$.
3.4.2. Tiristores Funciona como un interruptor casi ideal de cuatro capas. Para activarse (cebarse), requiere un impulso positivo en su patilla de control llamada puerta (G).
3.5. Transistores Componente activo de tres terminales (Base, Colector y Emisor). Su clave es que una pequeña corriente en la Base gobierna una corriente mucho mayor entre Colector y Emisor. Estados de funcionamiento: Puede actuar en Corte (interruptor abierto), Zona Activa (amplificador) o Saturación (interruptor cerrado).
3.6. Circuitos Integrados (Chips) Estructuras que integran en un solo bloque diminuto múltiples componentes (transistores, diodos, resistencias) para realizar funciones lógicas o de control complejas.
4. Circuitos impresos
4. Circuitos impresos (PCB) Placas que sirven de soporte físico y conectan los componentes mediante pistas de cobre. Pueden ser de una sola cara, doble cara o multicapa (para circuitos de alta densidad).
5. Soldadura blanda
5. Soldadura blanda Proceso de unión de componentes utilizando un metal de aportación con bajo punto de fusión (tradicionalmente aleación de estaño-plomo, actualmente estaño sin plomo por normativas medioambientales).
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