Guía Práctica N° 01 hechos en clasee.ppt

RONALDOJAVIERZAMUDIO 1 views 14 slides Sep 09, 2025
Slide 1
Slide 1 of 14
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14

About This Presentation

asfc


Slide Content

Electrónica de
Potencia
Semana: 2

Guía de Práctica N°01
EL INTERRUPTOR
IDEAL
Semana: 2

•Analizar el funcionamiento del interruptor ideal.
Propósito:

¿Qué es un
diodo?

Uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia son
los diodos.
Diodo/Interruptor Ideal
Son dispositivos unidireccionales, no pudiendo
circular la corriente en sentido contrario al de
conducción.
Limitaciones
El único procedimiento de control es
invertir el voltaje entre ánodo y cátodo.
Fig. 1.- Partes del Diodo.

En estado de conducción, deben ser capaces de
soportar una alta intensidad con una pequeña
caída de tensión.
En sentido inverso, deben ser capaces de soportar
una fuerte tensión negativa de ánodo con una
pequeña intensidad de fugas.
Diodo/Interruptor Ideal
Características
Fig. 2.- Representación Diodo.

Así que cuando el voltaje positivo se aplica a través
del ánodo al cátodo, el diodo conduce la corriente
inmediatamente, pero cuando se aplica voltaje a la
inversa, el diodo no conduce ninguna corriente.
Diodo/Interruptor Ideal
Fig. 3.- Diodo ideal y real.
Un diodo ideal es un diodo que actúa como un
conductor perfecto cuando el voltaje se aplica con
una polarización y como un aislante perfecto
cuando el voltaje se aplica en polarización inversa.

El elemento real más cercano que un diodo ideal puede ser comparado o explicado en términos de
es un simple interruptor.
Diodo/Interruptor Ideal
Cuando se polariza hacia delante, el diodo ideal
actúa como un interruptor cerrado.
Cuando la polarización inversa, el diodo ideal
actúa como un interruptor abierto.
El diodo ideal, por lo tanto, es un dispositivo semiconductor que funciona como un conmutador
perfecto e inteligente que sabe cuándo apagar y encender basado en el voltaje aplicado a sus
uniones.

Nos ayuda a entender sobre cómo funcionan
los diodos si tienen condiciones perfectas, así
como de sus características en el enfoque más
simple y de cómo actuaría un diodo si no
tuviera resistencia interna.
Diodo/Interruptor Ideal
¿Por qué estudiar diodos
ideales o componentes
ideales, ya que no existen?
Por lo tanto, cuando sabemos añadir estos
elementos, mejor entendemos la curva de diodo real,
lo que nos proporciona un punto de partida para
entender los diodos en su estado más simple (ideal),
pudiendo pasar a las características reales con una
mejor comprensión.
Fig. 4.- Diodo.

GUIA DE PRACTICA N°
01

Se implementarán circuitos electrónicos con alimentación de 220 V, 60 Hz, se
diagramará y analizará su comportamiento con el osciloscopio:
 
a)Con un diodo en serie con una resistencia de carga.
b)Con dos diodos en serie con una resistencia de carga
c)Con dos diodos en contraposición en serie con una resistencia de carga.
d)Con dos diodos en paralelo en serie con una resistencia de carga.
e)Con dos diodos en paralelo en contraposición en serie con una resistencia de
carga.
GUIA DE PRACTICA N° 01

1.¿Qué dificultades se tiene al implementar los circuitos eléctricos
con interruptores ideales?
2.¿Cuáles son las diferencias que se aprecian entre los circuitos de
cada caso a través de los osciloscopios?
3.¿Cuál es el comportamiento del diodo?
GUIA DE PRACTICA N° 01
Tags