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Como Probar Diodos y Transistores
Como Probar Diodos y Transistores
Como Probar Diodos y Transistores
diodos y transistores.
Hoy en día existen multímetros (VOM) digitales que permiten probar con mucha
facilidad un diodo, pues ya vienen con esta alternativa listos de fábrica.
El caso que se presenta aquí es el método típico de medición de un diodo con un
tester analógico (el que tiene una aguja)
Para empezar, se coloca el selector para medir resistencias (ohmios / ohms), sin
importar de momento la escala.
Se realizan las dos pruebas siguientes:
- Se coloca el cable de color rojo en el ánodo de diodo (el lado de diodo que no
tiene la franja) y el cable de color negro en el cátodo (este lado tiene la franja), el
propósito es que el multímetro inyecte una corriente continua en el diodo (esto es
lo que hace cuando mide resistencias). Si la resistencia que se lee es baja indica
que el diodo, cuando está polarizado en directo funciona bien y circula corriente a
través de él (como debe de ser). Si esta resistencia es muy alta, puede ser
síntoma de que el diodo está "abierto" y tenga que ser reemplazado.
Nota:
- El cable rojo debe ir conectado al terminal del mismo color en el multímetro
- El cable negro debe ir conectado al terminal del mismo color en el multímetro
(el común / common)
Diodo BARITT
Diodo de avalancha
Diodo de conmutación
Diodo rectificador.
Diodo de potencia media o alta que se utiliza para rectificar las corrientes
alternas.
Diodo semiconductor.
Diodo de señal
Diodo semiconductor empleado para la detección o el tratamiento de una señal
eléctrica de baja potencia.
Diodo de unión
Diodo Gunn
Diodo IMPATT
Diodo láser
Diodo PIN
Diodo Schottky
Diodo TRAPPAT
Diodo túnel
Diodo semiconductor que tiene una unión pn, en la cual se produce el efecto
túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto
intervalo de la característica corriente-tensión.
Diodo unitúnel
Condensador eléctrico
: Diversos tipos de condensadores.
Suma de resistencias
Resistencias en serie
En este caso la corriente que fluye por las resistencias es la misma en todas.
Entonces:
- En R1 la caída de tensión es V1 = I x R1
- En R2 la caída de tensión es V2 = I x R2
- En R3 la caída de tensión es V3 = I x R3
Resistencias en paralelo
Se tiene que:
- Conductancia equivalente es igual a la suma de las conductancias: Gtp = G1
+ G2 + G3 ó
- Conductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias:
Gtp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Los polímetros se usan para medir una serie de valores, que mas
comunmente se usan en electrónica.
RESISTENCIAS:
Diodos
El diodo Zener
JEDEC
JISC
PRO ELECTRON
Puente rectificador
Circuitos integrados
IC1- estas siglas corresponde a un circuito integrado en este caso
corresponde a un circuito amplificador, pero puede ser también a
un operacional, en el se el numero de patillas que tiene dicho
circuito, lleva un codigo escrito en la parte superior de el, en una
lista o libro viene la utilidad de dicho integrado su uso y voltajes.
Transistor
Código de transistores
Introducción
Normalmente mucha gente se hace la pregunta "Tengo un
transistor marcado ..., ¿de que tipo es?".
Para dar solución a esta pregunta aquí tienes una descripción de
los códigos de transistores más empleados.
BOBINA:
Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito
eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena
energía en forma de campo magnético.
Puertas logicas
Puerta OR Puerta OR
Inversor Inversor
Resistencias
PTC VDR
LDR LDR
Resistencia no quemable
Condensadores
Condensador polarizado
Diodos
Transistores
Darlington NPN
Tristores
Diac Diac
Trigger Diac
Transistores Mosfet
Ejemplo de circuito