Ejercicios prácticos con Electrónica. Simon Monk

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Название Ejercicios prácticos con Electrónica
Автор произведения Simon Monk
Жанр Математика
Серия
Издательство Математика
Год выпуска 0
isbn 9788426727671



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optaríamos por una de 360 Ω, en cuyo caso la corriente sería:

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      Que es un valor perfectamente válido.

      Encontrar los valores de resistencia adecuados para limitar la corriente en los LED es una tarea tan habitual que no hace falta realizar el cálculo una y otra vez. En el Ejercicio 14.1 veremos una regla práctica para seleccionar la resistencia limitadora de corriente necesaria.

      Véase también

      Para más información sobre la alimentación de diferentes tipos de LED, vea el Capítulo 14.

      4.5 Detección de luz

      Problema

      Deseamos obtener una lectura de la luminosidad del entorno.

      Solución

      Utilizar un fotodiodo. También podríamos usar una fotorresistencia (Ejercicio 2.8) o un fototransistor (Ejercicio 5.7).

      Un fotodiodo es un diodo sensible a la luz. Un fotodiodo suele tener una ventana transparente, pero los diseñados para la luz infrarroja (IR) van encapsulados en plástico negro. La camisa de plástico negro es transparente a la radiación IR y los aíslan del resto del espectro.

      Los fotodiodos se pueden considerar también pequeñas células solares fotovoltaicas. Cuando se los ilumina, generan una pequeña corriente eléctrica. La Figura 4-8 muestra la manera de utilizar un fotodiodo con una resistencia para producir un pequeño voltaje que podremos, luego, usar en nuestros circuitos.

      Figura 4-8. Un fotodiodo en modo fotovoltaico.

      En este circuito, una iluminación brillante se podría conseguir solo con 100 mV.

      La resistencia es necesaria para que la pequeña corriente del fotodiodo se convierta en un voltaje (V=IR). De otro modo, cualquier voltaje que midamos dependerá de la resistencia (llamada impedancia cuando no es de una resistencia en cuanto dispositivo electrónico) de lo que quiera que esté midiendo el voltaje. Así, un multímetro con una impedancia de entrada de 10 MΩ ofrecería una lectura completamente distinta, e inferior, a otro que ofreciese una impedancia de entrada de 100 MΩ.

      R1 hace consistente el voltaje. La impedancia de lo que conectemos a la salida tiene que ser mucho más grande que el valor de R1. Si se trata de un amplificador operacional (vea el Capítulo 17) la impedancia de la entrada estará en el entorno de los centenares de MΩ y, por tanto, no alterará el voltaje de salida de forma apreciable. Cuanto menor sea el valor de R1, menor será el voltaje de salida, así que es necesario llegar a un equilibrio.

      Se puede lograr mejor sensibilidad usando el fotodiodo en modo fotoconductivo con una fuente de voltaje (Figura 4-9).

      Figura 4-9. Un fotodiodo en modo fotoconductivo.

      Análisis

      Los fotodiodos son muy lineales, así que se utilizan a menudo en fotómetros. Asimismo, responden con mucha rapidez y se los utiliza con frecuencia en sistemas de telecomunicaciones para detectar señales ópticas.

      Véase también

      Las fotorresistencias (Ejercicio 12.6) y los fototransistores (Ejercicio 5.7) se suelen utilizar más que los fotodiodos porque son más sensibles.

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