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Fisica General Burbano

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714 ELECTRÓNICA<br />

La CÉLULA DE HIERRO-SELENIO, está formada por una placa de hierro, sobre la que hay depositada<br />

otra de seleniuro de hierro, y sobre ella una finísima lámina de laca conductora. La lámina de<br />

laca constituye el electrodo negativo y la de hierro el positivo.<br />

Fig. XXIX-38.– Célula fotovoltáica<br />

XXIX – 22. Fotomultiplicadores.<br />

de cobre.<br />

En las células fotoeléctricas se generan corrientes de muy poca intensidad que para ciertas<br />

aplicaciones han de ser previamente amplificadas. La amplificación se consigue con un FOTOMULTI-<br />

PLICADOR, dispositivo basado en la emisión secundaria.<br />

Existen materias (NaCl, BaO, BaO-SrO,...) en los que el impacto de un electrón es<br />

capaz de arrancar más de un electrón secundario (hasta 14 en un cristal de cloruro de<br />

sodio), de forma que acoplando electrodos recubiertos de estos materiales como en la<br />

Fig. XXIX-39, se puede conseguir multiplicar una intensidad para obtener una ganancia<br />

del orden de millones. Para evitar que los electrones secundarios se dispersen y no alcancen<br />

los siguientes electrodos, se les da a éstos forma curva y se focalizan los electrones<br />

con campos eléctricos y magnéticos.<br />

Cada electrón producido por fotoemisión en el cátodo es acelerado hasta el primero<br />

de los electrodos (a los que se denomina DINODOS), que está a potencial positivo respecto<br />

al cátodo; de éste parten n electrones secundarios hacia el segundo dinodo, positivo respecto<br />

al primero y del que salen n 2 hacia el tercer dinodo, y así sucesivamente. Si el tubo<br />

Fig. XXIX-39.– Tubo multiplicador de tres dinodos.<br />

fotomultiplicador consta de m dinodos la intensidad inicial quedará multiplicada por n m .<br />

Como se observa en la Fig. XXIX-39, para polarizar los dinodos la diferencia de potencial<br />

entre placa y cátodo se reparte por igual entre todos ellos intercalando resistencias iguales.<br />

Fig. XXIX-42.– Reproducción del sonido<br />

impresionado en una banda sonora.<br />

XXIX – 23. La célula fotoeléctrica como «relais»<br />

Se llama «RELAIS» a un sistema capaz de abrir o cerrar un circuito (es decir que cese o pase corriente<br />

por él) y con ello conseguir que suene un timbre de alarma, se encienda una lámpara, comience<br />

o cese de funcionar un cronómetro, etc. En el esquema de la Fig. XXIX-40, C es una célula<br />

fotoeléctrica cuyo electrodo fotosensible es M. La luz incidente en M provoca una corriente en el<br />

circuito de la célula produciendo en la rejilla del triodo T un pequeño potencial negativo. La corriente<br />

que circula en el circuito del triodo T hace activo el electroimán E, el cual atrae a la plaquita<br />

P quedando abierto el circuito en el cual está instalado el aparato A (timbre de alarma, por<br />

ejemplo). La diferencia de potencial entre 1 y 2 es: V 1<br />

– V 2<br />

= IR ⇒ V 1<br />

= V 2<br />

+ IR<br />

Al cortarse el haz de luz incidente (por el paso de una persona, por ejemplo)<br />

cesa la corriente en el circuito de la célula y, al ser I = 0, el valor de V 1<br />

se hace igual a V 2<br />

, haciéndose menor (más negativo) y disminuyendo, por<br />

consiguiente, la intensidad de corriente en el triodo. La fuerza de atracción de<br />

E sobre P se hace menor y el muelle m, hace que se establezca el contacto P,<br />

cerrándose el circuito de A y pasando corriente por él (funcionando así, por<br />

ejemplo, el timbre de alarma).<br />

Fig. XXIX-40.– La célula fotoeléctrica como “relais”.<br />

XXIX – 24. Cinematógrafo sonoro<br />

En el cinematógrafo se verifican las siguientes operaciones:<br />

1.º Obtener una fotografía del sonido (impresión de la película).<br />

2.º Reproducir el sonido original.<br />

La primera operación se consigue de la siguiente forma: el artista habla o canta en las proximidades<br />

de un micrófono; su placa P (Fig. XXIX-41) vibra originándose en su circuito corrientes de<br />

intensidad variable que, ampliadas por un triodo y pasando por una fuente luminosa eléctrica L,<br />

hacen que ésta emita luz de más o menos intensidad según sea mayor o menor la intensidad de la<br />

corriente. La luz emitida por L impresiona el margen de una cinta cinematográfica que, en su parte<br />

central, es impresionada por las escenas correspondientes.<br />

La reproducción del sonido se verifica haciendo pasar un haz de rayos luminosos a través de<br />

Fig. XXIX-41.– Obtención de una las fotografías de los sonidos; los rayos emergentes de ellas (Fig. XXIX-42) son de más o menos intensidad<br />

luminosa según sea el ennegrecimiento de la película; la luz que ha atravesado a ésta in-<br />

banda sonora.<br />

cide en una célula fotoeléctrica, produciendo en su circuito corrientes de intensidad variable, las<br />

cuales, ampliadas por un triodo T, reproducen el sonido original por medio de un altavoz A.<br />

D) APLICACIONES DE LOS RAYOS CATÓDICOS*<br />

XXIX – 25. Osciloscopio de rayos catódicos<br />

Si entre dos placas metálicas 1 y 2 (Fig. XXIX-43) situadas en el interior de un tubo de producción<br />

de rayos catódicos, se establece una diferencia de potencial, funcionando la placa 2 como po-<br />

* Ver rayos catódicos en el párrafo XX-43.<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR

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