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Tecnología Electrónica

Centro
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Titulación
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Curso académico
2020/21
Curso
3
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano
Euskera

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral3030
P. de Aula1530
P. Laboratorio1530

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

Conocimiento de las especificaciónes técnicas y aplicaciones de los componentes electrónicos.

Familiarizarse con el uso de los "data sheet" de los componentes.

Conocimiento de las diferentes familias de cada componente sabiendo identificar sus características diferenciales y uso específico.

Introducción a las técnicas de diseño electrónico y fabricación de semiconductores y tarjetas electrónicas.

TemarioAlternar navegación

Ingeniería de Componentes. Introducción. Definir los funciones básicas a desarrollar por el Ingeniero de Componentes



Componentes Electrónicos Pasivos Conocimiento detallado de componentes pasivos, características y criterios de selección. Resistores, Inductores y condensadores.



Componentes Electrónicos Activos Conocimiento detallado de componentes activos, características y criterios de selección. Familias de semiconductores discretos: Diodos y transistores.



Introducción a la interferencia electromagnética EMI/EMC y los fenómenos asociados a las influencias negativas de los componentes discretos pasivos y activos.



Diseño de Hardware Electrónico Fases para el desarrollo de Hardware Electrónico

Introducción de las tecnologías de fabricación de dispositivos electrónicos.

Circuitos Impresos y técnicas de diseño y tecnologías de fabricación de circuitos electrónicos.



PRACTICAS

1º Componentes Pasivos RLC en circuitos de Alterna. Cálculo y medida de parámetros L y C y frecuencias de resonancia. Respuesta temporal y en frecuencia a señales de entrada pulsantes rectangulares y sinusoidales (práctica en dos sesiones).

2º Técnicas de conmutación Transistores BJTs (NPN y PNP) y MOSFETS (canal P y canal N).

Conmutación de transistores en ambas posiciones: Con carga a masa (High Side Transistor) y carga a alimentación (Low Side Transistor).

3º Análisis del rendimiento y pérdidas de los chips y temperatura de trabajo mediante comparación de un regulador lineal 7805 y un regulador conmutado MAX 5035.



TRABAJOS

Los trabajos consisten fundamentalmente en:

1º Recopilar información de las hojas de características y de las guías de selección paramétricas de los componentes de los fabricantes de semiconductores.

2º Aprender a leer las hojas de características. Identificar: Características: Familia de componentes: Aplicaciones características.

3º Elaborar tablas comparativas e informes.

4º Describir circuitos de aplicación.



Ejemplo 1 de TRABAJO

A partir de las hojas de datos de cuatro diodos:

Uno de propósito general, otro de pequeña señal, otro ultrafast recovery de alta tensión y uno Schottky.

Elaborar una tabla con las características principales y un informe de una o dos páginas máximo indicando las características de cada tipo destacando lo que les diferencia.

Encontrar al menos 3 esquemas de circuitos de aplicación donde se utilicen estos 4 tipos con una breve descripción de su funcionalidad y el motivo de su uso.



Ejemplo 2 de TRABAJO

A partir de la visión de un video tecnológico grabado en inglés realizar un informe resaltando los puntos más importantes que se exponen relacionados con los conceptos aprendidos.

MetodologíaAlternar navegación

El aprendizaje se basa:

En atender a las exposiciones magistrales.

En realizar los trabajos de recopilación de información sobre los componentes y redacción de informes breves.(Toda la información ha de estar referida a los datos proporcionados por los fabricantes)

En realizar las prácticas de laboratorio y el informe de las mismas.

NOTA: En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

Para aprobar se deberán presentar los trabajos (mínimo 80%), asistir a un minimo de 60% de las clases, y realizar todas las prácticas.

Solamente por justificación debidamente fundamentada se podrá aprobar sin haber cumplido estas condiciones.

La evaluación es continua con la nota final obteniéndose a partir de los porcentajes descritos arriba.. (La participación activa en clase tiene una valoracion importante sobre la nota final).

Para aprobar es necesario obtener una nota mínima superior a un 3 en el examen final.



NOTAS:

Un alumno para renunciar a la convocatoria tendrá que notificarlo al profesor con una antelación de 1 mes a la celebración del examen.

Un alumno que quiera ser evaluado de modo diferencial (prueba única) lo tramitará a traves del centro y lo notificará al profesor para definir el formato de la prueba.

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

Conexion a Internet para consulta de la documentación técnica (data sheets de compnentes, guías de selección de componentes y notas de aplicación) accesible en las páginas web de los fabricantes de semiconductores.

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

ÁLVAREZ SANTOS, R. Tecnología Microelectrónica . Ed. Ciencia 3

J-F. MACHUT, Selección de Componentes en Electrónica, Marcombo (Boixareu Editores), 2000.

J. GONZALEZ y M. A. RECASENS, Circuitos Impresos. Teoría, Diseño y Montaje, Ed. Paraninfo, 1997.

Bibliografía de profundización

G.C. LOVEDAY, Diseño de Hardware Electrónico, Paraninfo, 1995.
S. M. MAY and S. M. SZE., Fundamentals of Semiconductor Fabrication, Wiley, 2004.
J.P. López Veraguas Compatibilidad electromagnética y seguridad funcional en sistemas electrónicos, Marcombo, 2010

Revistas

Mundo Electrónico
Nueva Electrónica
Elektor
Resistor

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • ARANGUREN ARAMENDIA, GERARDO
  • DE DIEGO RODRIGO, DOMINGO JOSE MIGUEL
  • ORTIZ ALVAREZ-CIENFUEGOS, JAVIER

GruposAlternar navegación

01 Teórico (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

08:00-10:00

Profesorado

01 P. de Aula-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

09:00-10:00

Profesorado

01 P. Laboratorio-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-1

11:00-12:00

3-3

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

7-7

11:00-13:00

9-9

11:00-13:00

11-11

11:00-13:00

13-13

11:00-13:00

15-15

11:00-13:00

Profesorado

01 P. Laboratorio-2 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-1

12:00-13:00

2-2

11:00-13:00

4-4

11:00-13:00

6-6

11:00-13:00

8-8

11:00-13:00

10-10

11:00-13:00

12-12

11:00-13:00

14-14

11:00-13:00

Profesorado

01 P. Laboratorio-3 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-1

12:00-13:00

2-2

12:00-14:00

4-4

12:00-14:00

6-6

12:00-14:00

8-8

12:00-14:00

10-10

12:00-14:00

12-12

12:00-14:00

14-14

12:00-14:00

Profesorado

31 Teórico (Euskera - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

08:00-10:00

Profesorado

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Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

10:00-11:00

Profesorado

31 P. Laboratorio-1 (Euskera - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-1

12:00-13:00

2-2

11:00-13:00

4-4

11:00-13:00

6-6

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8-8

11:00-13:00

10-10

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12-12

11:00-13:00

14-14

11:00-13:00

Profesorado

31 P. Laboratorio-2 (Euskera - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-1

11:00-12:00

3-3

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13-13

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15-15

11:00-13:00

Profesorado