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Fisica General Burbano

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724 ELECTRÓNICA<br />

B) La función NI. Esta función condiciona la presencia de una información en la salida a la<br />

ausencia de esa información en todas las entradas simultáneamente. La salida es 1 cuando ni x ni<br />

y es 1 (Fig. XXIX-77a). Los valores de la salida en función de los de las entradas x e y se expresan<br />

en la tabla de la Fig. XXIX-77 b, y la realización de la función con un transistor en la Fig. XXIX-78.<br />

Fig. XXIX-76.– Realización práctica<br />

de la función NO.<br />

Fig. XXIX-79.– Esquema y tabla de la función Y.<br />

Fig. XXIX-80.– Símbolo con tres entradas y realización práctica de<br />

la función Y.<br />

D) La función O. La salida es 1 si la entrada x es 1 o la entrada y es 1. Esta definición corresponde<br />

al sentido lógico de la disyunción «o»: unión no exclusiva de dos o más acontecimientos.<br />

Para su construcción práctica se pone un circuito NI con las entradas necesarias seguido de un circuito<br />

NO.<br />

Fig. XXIX-81.– Función O: esquema y tabla.<br />

A) VÁLVULAS ELECTRÓNICAS<br />

1. El filamento de un diodo es de platino, tiene un área de 0,5 cm 2<br />

y se pone incandescente a 1 600 K. Sabiendo que la constante de la ley<br />

de Richardson-Dushman vale 1,7 × 10 4 A/cm 2 . K 2 y que el trabajo de<br />

extracción es 5,3 eV, calcular la intensidad de corriente de saturación.<br />

2. Para el wolframio el trabajo de extracción es de 4,5 eV. Calcular<br />

en qué factor aumenta la densidad de corriente de emisión termonoiónica<br />

si la temperatura del metal se eleva de 2 000 K a 3 000 K.<br />

3. Para calcular el valor de la constante A de la ecuación de emisión<br />

termoiónica del wolframio se mide en primer lugar su frecuencia<br />

umbral de emisión fotoeléctrica y a continuación la densidad de corriente<br />

de saturación en un diodo con el filamento de ese metal. Resultan ser:<br />

ν 0<br />

= 1,1 × 10 15 Hz y J = 9 × 10 – 5 A/m 2 cuando T = 1 420 K. Calcular el<br />

valor de la constante buscada.<br />

Fig. XXIX-77.– Función NI.<br />

PROBLEMAS<br />

Fig. XXIX-78.– Realización práctica<br />

de la función NI.<br />

C) La función Y. Se aplica a los sistemas que han de dar una información de salida siempre<br />

que concurra esa información en todas las entradas simultáneamente, lo cual se corresponde con<br />

el sentido lógico de la conjunción y: intersección de dos o más acontecimientos. En la práctica se<br />

compone de tantos inversores (circuitos NO) como entradas tenga y a continuación un circuito NI.<br />

(Fig. XXIX-79 y XXIX-80).<br />

Fig. XXIX-82.– Función O: símbolo y realización.<br />

4. Sobre un haz de rayos catódicos actúan un campo eléctrico y un<br />

campo magnético, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la velocidad<br />

de estos rayos. Sabiendo que el tubo de producción de los rayos tiene<br />

1 V de caída de potencial, que la carga de un electrón es 1,6 × 10 –19 C y<br />

que el valor del campo eléctrico es 6 × 10 5 veces mayor que el magnético,<br />

medidos ambos en el SI, determinar: 1) ¿Cuándo no sufrirán los rayos<br />

desviación alguna? ¿Qué velocidad tienen los electrones? 2) ¿Cuál<br />

es la masa del electrón?<br />

5. En un diodo que suponemos plano, la distancia cátodo-ánodo<br />

es de 2 mm y la tensión entre ambos de 60 V. Despreciando la velocidad<br />

inicial de los electrones, calcular su tiempo de tránsito en el diodo.<br />

6. En el diodo del problema anterior los electrones tienen una<br />

energía cinética inicial de origen térmico correspondiente a una temperatura<br />

de 2 000 K. Si la tensión aplicada es de 10 V, calcular el tiempo<br />

de tránsito promedio de los electrones.<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR

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