Diccionario de Electrónica

¿Qué es un Detector?

En electrónica, un detector es un dispositivo o circuito diseñado para identificar, extraer o detectar información específica de una señal eléctrica o electromagnética. Los detectores son componentes esenciales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la radio y la televisión hasta la comunicación inalámbrica y la detección de señales en sistemas de control. Su función principal es separar la información de interés de una señal más grande o de ruido no deseado. Aquí te proporciono una descripción detallada de los detectores y algunos ejemplos de su uso:

  1. Detector de Amplitud:

    Función: Detecta la amplitud de una señal.

    Aplicación: Utilizado en sistemas de radio para demodular señales de modulación de amplitud (AM). Un detector de amplitud extrae la señal de audio original de una señal AM para que pueda ser escuchada en un altavoz.

  2. Detector de Frecuencia:

    Función: Identifica la frecuencia de una señal.

    Aplicación: En radios FM (modulación de frecuencia), el detector de frecuencia se utiliza para extraer la información de audio de una señal FM.

  3. Detector de Fase:

    Función: Detecta la diferencia de fase entre dos señales.

    Aplicación: En comunicaciones y sistemas de radar, los detectores de fase se utilizan para demodular señales de modulación de fase.

  4. Detector de Señal:

    Función: Detecta la presencia o ausencia de una señal.

    Aplicación: Puede utilizarse en sistemas de control para activar o desactivar dispositivos en función de la presencia o ausencia de una señal.

  5. Detector de Potencia:

    Función: Mide la potencia de una señal eléctrica.

    Aplicación: Utilizado en aplicaciones de instrumentación y telecomunicaciones para medir la potencia de las señales transmitidas o recibidas.

  6. Detector de Picos:

    Función: Detecta los picos o valores máximos de una señal.

    Aplicación: Puede utilizarse en sistemas de audio para controlar la intensidad de la señal o en sistemas de medición para registrar valores máximos.

  7. Detector de Onda Portadora:

    Función: Extrae la onda portadora de una señal modulada.

    Aplicación: Utilizado en sistemas de comunicación para separar la onda portadora de la señal modulada, permitiendo así la demodulación y recuperación de la información transmitida.

  8. Detector de Rectificación:

    Función: Convierte una señal de CA en una señal de CC.

    Aplicación: Se utiliza en fuentes de alimentación para rectificar la corriente alterna de la red eléctrica y obtener una tensión continua.

  9. Detector de Nivel:

    Función: Detecta el nivel de una señal en relación con un umbral específico.

    Aplicación: En sistemas de control automático, se utiliza para supervisar niveles de señal y activar acciones cuando se superan ciertos límites.

Estos son solo algunos ejemplos de detectores utilizados en electrónica. Los detectores desempeñan un papel fundamental en la extracción y procesamiento de información en una amplia gama de aplicaciones, lo que los convierte en componentes esenciales en el campo de la electrónica.

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15.- Deflexión horizontal

16.- Degradación

17.- Demodulación

18.- Demultiplexador

19.- Densidad de corriente

20.- Densidad de electrones

21.- Densidad de flujo eléctrico

22.- Densidad magnética

23.- Depuración

24.- Deriva electrónica

25.- Desadaptación

26.- Descarga eléctrica

27.- Descarga estática

28.- Descarga luminosa

29.- Desconexión rápida

30.- Desfase

31.- Desmagnetizar

32.- Desplazador de fase

33.- Desplazamiento de frecuencia

34.- Desviación de frecuencia

35.- Detectar

36.- Detector

37.- Detector de Humos

38.- Detector de video

39.- Detector ultrasónico

40.- Detector de monóxido de carbono

41.- Detector de movimiento

42.- Detector de intrusos

43.- Detector de gas

44.- Detector de metales

45.- Detector de movimiento por infrarrojos

46.- Detector de fuga de agua

47.- Detector de vibraciones

48.- Detector de proximidad ultrasónico

49.- Detector de movimiento por microondas

50.- Detector de presencia por laser

 

Diccionario electrónico

¿Qué es un Circuito emisor común?

Un circuito emisor común es una configuración básica en electrónica que se utiliza en la amplificación de señales eléctricas. Es uno de los tres tipos más comunes de configuraciones de amplificador de transistor bipolar, junto con el circuito base común y el circuito colector común. Esta configuración se basa en un transistor bipolar (generalmente NPN) y se caracteriza por tener el emisor del transistor conectado a tierra (referencia común), lo que proporciona varias ventajas y características específicas de amplificación.

Aquí hay una descripción detallada de las características y el funcionamiento de un circuito emisor común:

  1. Componentes básicos: Un circuito emisor común consta de un transistor bipolar NPN, tres resistencias y una fuente de voltaje. Las tres resistencias se denominan:

    • Resistencia del emisor (Re): Conectada al emisor del transistor y proporciona estabilidad al circuito.
    • Resistencia de base (Rb): Conectada a la base del transistor y limita la corriente de base.
    • Resistencia de colector (Rc): Conectada al colector del transistor y determina la polarización de la señal de salida.
  2. Polarización: La polarización es el proceso de establecer el punto de operación del transistor en su región activa. En un circuito emisor común, el emisor se conecta a tierra, lo que simplifica la polarización en comparación con otras configuraciones. La resistencia Re se utiliza para establecer una corriente de emisor constante y así permitir la amplificación.
  3. Amplificación: Cuando una señal de entrada se aplica a la base del transistor, modula la corriente de base. Debido a la ganancia de corriente del transistor, una pequeña corriente de base controla una corriente mucho mayor en el emisor. Esta amplificación de corriente conduce a una amplificación de la tensión en la señal de salida, que se toma desde el colector.
  4. Fase de salida: En un circuito emisor común, la fase de salida está invertida con respecto a la fase de entrada. Esto significa que cuando la señal de entrada aumenta, la señal de salida disminuirá y viceversa. Esta inversión de fase es una característica inherente de esta configuración.
  5. Ganancia de voltaje y corriente: El circuito emisor común proporciona una alta ganancia de voltaje, lo que significa que pequeñas señales de entrada pueden generar grandes señales de salida. La ganancia de corriente también es alta debido a la amplificación de corriente del transistor.
  6. Impedancia de entrada y salida: El circuito emisor común presenta una alta impedancia de entrada, lo que significa que no carga significativamente la fuente de señal de entrada. Por otro lado, la impedancia de salida es moderada y puede influir en la carga conectada.
  7. Estabilidad térmica: La configuración emisor común es menos susceptible a las variaciones térmicas y cambios en las características del transistor en comparación con otras configuraciones.

En resumen, un circuito emisor común es una configuración de amplificador que proporciona una amplificación significativa de señales eléctricas. Su característica más distintiva es que el emisor del transistor está conectado a tierra, lo que simplifica la polarización y proporciona ciertas ventajas en términos de ganancia, impedancia y estabilidad térmica.

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