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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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6 Capítulo 1<br />

1.2 Aproximaciones<br />

En nuestra vida diaria utilizamos aproximaciones continuamente. Si alguien nos pregunta nuestra edad, po<strong>de</strong>mos<br />

respon<strong>de</strong>r 21 (i<strong>de</strong>al). O po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que 21 para 22 (segunda aproximación). O incluso podríamos respon<strong>de</strong>r<br />

que 21 años y nueve meses (tercera aproximación), o si quisiéramos ser aún más precisos doríamos que 21 años,<br />

9 meses, 2 días, 6 horas, 23 minutos y 42 segundos (exacto).<br />

Este ejemplo ilustra los diferentes niveles <strong>de</strong> aproximación: una aproximación i<strong>de</strong>al, una segunda aproximación,<br />

una tercera aproximación y una respuesta exacta. La aproximación que se emplee <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada situación.<br />

Esto mismo también se aplica a la <strong>electrónica</strong>. Al efectuar análisis <strong>de</strong> circuitos, habrá que elegir una aproximación<br />

que se ajuste a la situación.<br />

La aproximación i<strong>de</strong>al<br />

¿Sabía que un cable AWG 22 <strong>de</strong> 33 cm que está a 2,4 cm <strong>de</strong> un chasis tiene una resistencia <strong>de</strong> 0,016 , una inductancia<br />

<strong>de</strong> 0,24 H y una capacidad <strong>de</strong> 3,3 pF? Si tuviéramos que incluir los efectos <strong>de</strong> la resistencia, la inductancia<br />

y la capacidad en cada cálculo <strong>de</strong> la corriente, emplearíamos una enorme cantidad <strong>de</strong> tiempo en la realización<br />

<strong>de</strong> los cálculos. Es por esta razón por la que todo el mundo ignora la resistencia, la inductancia y la capacidad<br />

<strong>de</strong> los cables <strong>de</strong> conexión en la mayor parte <strong>de</strong> los casos.<br />

La aproximación i<strong>de</strong>al, <strong>de</strong>nominada en ocasiones primera aproximación, es el circuito equivalente más simple<br />

<strong>de</strong> un dispositivo. Por ejemplo, la aproximación i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> un cable <strong>de</strong> conexión es un conductor <strong>de</strong> resistencia<br />

cero. Esta aproximación i<strong>de</strong>al es a<strong>de</strong>cuada para los trabajos cotidianos <strong>de</strong> <strong>electrónica</strong>.<br />

La excepción se produce cuando se trabaja a altas frecuencia, don<strong>de</strong> hay que tener en cuenta la inductancia y<br />

la capacitancia <strong>de</strong>l cable. Supongamos que un cable <strong>de</strong> 2,4 cm tiene una inductancia <strong>de</strong> 0,24 H y una capacidad<br />

<strong>de</strong> 3,3 pF. A 10 MHz, la reactancia inductiva es <strong>de</strong> 15,1 y la reactancia capacitiva es <strong>de</strong> 4,82 k. Lógicamente,<br />

en este caso, un diseñador ya no pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar i<strong>de</strong>al el fragmento <strong>de</strong> cable. Dependiendo <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong>l circuito,<br />

las reactancias inductiva y capacitiva <strong>de</strong> un cable <strong>de</strong> conexión pue<strong>de</strong>n llegar a ser importantes.<br />

Como norma general, po<strong>de</strong>mos utilizar la aproximación i<strong>de</strong>al para un segmento <strong>de</strong> cable a frecuencias inferiores<br />

a 1 MHz. Normalmente, ésta es una regla segura, aunque esto no quiere <strong>de</strong>cir que podamos <strong>de</strong>spreocuparnos<br />

<strong>de</strong>l cableado. En general, es aconsejable utilizar cables <strong>de</strong> conexión tan cortos como sea posible, ya que en algún<br />

punto <strong>de</strong> la escala <strong>de</strong> frecuencias, dichos cables comenzarán a <strong>de</strong>gradar el funcionamiento <strong>de</strong>l circuito.<br />

Cuando se están buscando averías, normalmente, la aproximación i<strong>de</strong>al es la más a<strong>de</strong>cuada, porque se pue<strong>de</strong>n buscar<br />

<strong>de</strong>sviaciones importantes respecto <strong>de</strong> las corrientes y tensiones normales. En este libro, i<strong>de</strong>alizaremos los dispositivos<br />

semiconductores reduciéndolos a simples circuitos equivalentes. Utilizando aproximaciones i<strong>de</strong>ales, es fácil<br />

analizar y compren<strong>de</strong>r cómo funcionan los circuitos <strong>de</strong> semiconductores.<br />

La segunda aproximación<br />

La aproximación i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> una pila <strong>de</strong> linterna es una fuente <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 1,5 V. La segunda aproximación aña<strong>de</strong> uno<br />

o más componentes a la aproximación i<strong>de</strong>al. Por ejemplo, la segunda aproximación <strong>de</strong> una pila <strong>de</strong> linterna es una<br />

fuente <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 1,5 V y una resistencia en serie <strong>de</strong> 1 . Esta resistencia serie se <strong>de</strong>nomina resistencia <strong>de</strong> fuente o<br />

interna <strong>de</strong> la pila. Si la resistencia <strong>de</strong> car ga es menor que 10 , la tensión <strong>de</strong> carga será notablemente menor que a<br />

1,5 V, <strong>de</strong>bido a la caída <strong>de</strong> tensión en la resistencia interna. En este caso, un cálculo preciso <strong>de</strong>berá incluir la resistencia<br />

<strong>de</strong> fuente.<br />

La tercera aproximación y siguientes<br />

Conclusión<br />

La tercera aproximación incluye otro componente más en el circuito equivalente <strong>de</strong>l dispositivo. En el Capítulo<br />

3 se proporciona un ejemplo <strong>de</strong> la tercera aproximación al estudiar los diodos semiconductores.<br />

Es posible realizar incluso aproximaciones superiores incluyendo muchos componentes en el circuito equivalente<br />

<strong>de</strong> un dispositivo. La realización <strong>de</strong> cálculos manuales utilizando estas aproximaciones pue<strong>de</strong> llegar a ser muy<br />

complicada y llevar mucho tiempo. Por esta razón, a menudo se emplean computadoras que ejecutan software <strong>de</strong> simulación<br />

<strong>de</strong> circuitos, como por ejemplo, MultiSim <strong>de</strong> Electronics Workbench (EWB) y PSpice, que son programas<br />

comerciales que usan aproximaciones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n superior para analizar los circuitos semiconductores. Muchos <strong>de</strong> los<br />

circuitos y ejemplos <strong>de</strong>l libro se pue<strong>de</strong>n analizar y visualizar utilizando este tipo <strong>de</strong> software.<br />

La aproximación que se emplee <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> lo que se esté intentando hacer . Si se están <strong>de</strong>tectando averías, normalmente,<br />

la aproximación i<strong>de</strong>al resulta a<strong>de</strong>cuada. En muchas situaciones, la segunda aproximación es la mejor

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