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Electrónica Tema 5-9

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Título del Test:
Electrónica Tema 5-9

Descripción:
Autoevaluaciones del tema 5 al 9

Fecha de Creación: 2026/04/22

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

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Temario:

¿Cómo es posible obtener la relación tensión y corriente directa que circulan por un diodo de forma experimental?. Colocando un voltímetro y un amperímetro en serie con el diodo. Colocando un voltímetro en serie y un amperímetro en paralelo con el diodo. Colocando un voltímetro en paralelo y un amperímetro en serie con el diodo. Colocando un voltímetro y un amperímetro en paralelo con el diodo.

¿Cómo se denomina el circuito donde el diodo deja pasar la tensión positiva y transforma la componente negativa en positiva manteniendo su amplitud?. Circuito rectificador de media onda. Circuito rectificador de onda completa. Circuito rectificador de onda transformada. Circuito rectificador filtrado.

¿Cuál es la tensión mínima que necesita el diodo de silicio para conectarse en sentido directo?. 6 V. 3 V. 1,5 V. 0,6 V.

A los materiales capaces de comportarse como conductores bajo ciertas condiciones, y como aislantes bajo otras se les conoce como: Conductores ocasionales. Opoeléctricos. Semiconductores. Tipo N.

A los semiconductores capaces de crear una radiación luminosa con una frecuencia se les denomina: Diodos. Dispositivos optoeléctricos. Rectificadores. Filtros.

El diodo se comporta como conductor cuando: Se conecta el cristal tipo N al polo negativo y el tipo P al positivo. Se conecta el cristal tipo N al polo positivo y el tipo P al negativo. Se conecta el cristal tipo N al polo positivo y el tipo P al positivo. Se conecta el cristal tipo N al polo negativo y el tipo P al negativo.

El diodo: Permite la circulación de corriente en ambos sentidos. Permite la circulación de corriente en un sentido dependiendo de ciertas condiciones, y en el contrario dependiendo de otras condiciones. Permite la circulación de corriente en un sentido, pero la impide en sentido opuesto. No permite la circulación de corriente.

El filtrado: Soluciona las variaciones de amplitud que restan en los circuitos rectificados. Elimina el zumbido que quedaría restante en los dispositivos de sonido por las bajas frecuencias. Requiere de condensadores o inductancias. Todas las anteriores.

La línea de carga es: Una herramienta visual que permite hallar el valor de la tensión e intensidad que circulan por un diodo. La región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. La posición que toman los átomos en la estructura de un material. Ninguna de las anteriores.

Los diodos LED: Poseen alta resistencia mecánica a golpes y vibraciones. Tienen un bajo consumo. Son compatibles con el uso de otros semiconductores. Todas las anteriores.

A la acción de proporcionar las tensiones adecuadas de alimentación y unir las resistencias en el circuito con los valores oportunos para que el transistor funcione de forma adecuada, se la conoce como: Ganancia. Amplificación. Polarización. Transición.

Donde la recta de carga corta con la curva característica del transistor: La corriente de la base es 0. La hay apenas polarización entre el emisor y la base. La corriente en el colector es prácticamente nula. Todas las anteriores.

En un amplificador: Requiere de una fuerte señal de entrada. La fuente de alimentación es de CA. Aumenta la intensidad de señales y sonidos. Todas las anteriores.

En un transistor: Si no hay corriente en el colector no llega ni a la base ni al emisor. Si no hay corriente en la base no llega ni al colector ni al emisor. Si no hay corriente en el emisor no llega ni a la base ni al colector. Debe haber corriente en el colector y la base para llegar al emisor.

La aplicación del transistor más aplicada en electrónica analógica es: Como conmutador. Como interruptor. Como amplificador. Como rectificador.

La ganancia de un transistor: Es un parámetro clave. Cada transistor posee una diferente. Cuanto menor es la potencia mayor puede llegar a ser su ganancia. Todas las anteriores.

La potencia que un transistor es capaz de disipar depende de: La colocación de sus terminales. El tamaño de su cabezal. La tensión de ruptura. Ninguna de las anteriores.

Las intensidades de los terminales de un transistor se relacionan según la expresión: IE = IC + IB. IC = IE + IB. IC = IB – IE. IB = IC - IE.

Según la frecuencia de señal, ¿cuál no es un tipo de amplificador?. De CC. De señal de potencia. De audiofrecuencia. De videofrecuencia.

Si la resistencia entre colector – emisor es alta, y entre emisor – base es baja, se trata de un transistor: PNP. NPN. Cualquiera. Ninguno.

¿Cuál de las siguientes características de los reguladores integrados no viene descrita en las especificaciones técnicas?. Corriente máxima de salida. Protecciones externas. Tensión de regulación. Tipo de encapsulado.

¿Es posible asegurar una tensión de salida constante en la fuente de alimentación?. No es posible. Sí lo es, aunque varíe la corriente de carga. Sí lo es, aunque varíe la tensión de red. Sí lo es, aunque varíe la corriente de carga o la tensión de red.

¿Qué sucede en los estabilizadores en serie cuando la tensión de carga aumenta?. Se reduce la resistencia interna y la caída de tensión. Se reduce la resistencia interna y aumenta la caída de tensión. Se eleva la resistencia interna y se reduce la caída de tensión. Se eleva la resistencia interna y la caída de tensión.

El diodo Zener trabaja en la región de ruptura cuando: La tensión de ruptura (Vz) es superior a la tensión de la fuente (Vs). La tensión de la fuente (Vs) es superior a la tensión de ruptura (Vz). La tensión de la fuente (Vs) es igual a la tensión de ruptura (Vz). Ninguna de las anteriores.

La principal cualidad de los diodos Zener es: Utilizan únicamente cristales tipo N. Son capaces de trabajar, aunque se alcance la tensión de ruptura. Cuando disminuye la corriente inversa aparece un incremento de la tensión. Poseen una resistencia estática específica conocida como resistencia Zener.

La ruptura de un diodo de unión cuando la tensión inversa aumenta por encima del valor límite: Efecto Zener. Tensión de rizado. Resistencia Zener. Tensión inversa.

Las variaciones de tensión de salida en fuentes de alimentación pueden deberse a: Variaciones en la tensión de la red de corriente alterna. Una caída de tensión de la resistencia interna de la propia fuente. Variaciones de demanda energética. Todas las anteriores.

Los circuitos estabilizadores utilizan principalmente: Diodos de unión. Transistores. Diodos Zener. Rectificadores.

Los circuitos que comparan la tensión de salida con la tensión Zener y aplican una tensión diferencial para forzar una tensión de salida constante se denominan: Estabilizadores en serie. Estabilizadores en paralelo. Estabilizadores con realimentación. Reguladores de tensión.

Los estabilizadores en paralelo: Utilizan un diodo Zener en paralelo con la carga. El diodo desvía el exceso de carga por sí mismo cuando se supera Vz. La impedancia de salida es algo elevada. Todas las anteriores.

¿Cómo se denomina el oscilador que se usa para crear ondas sinusoidales con frecuencias entre los 5 Hz y los 5 MHz?. Oscilador en puente de Wien. Oscilador Colpitts. Oscilador Hartley. Oscilador de cristal.

¿Qué condición es imprescindible para que un amplificador sirva de oscilador?. Que la señal suministrada por la red de alimentación esté en fase con la entrada del amplificador. Que la ganancia conseguida entre el amplificador y la red de realimentación sea mayor o igual a la unidad. Que se cumple al menos una de las dos anteriores. Que se cumplan ambas.

Al máximo voltaje de una onda senoidal se le denomina: Frecuencia. Periodo. Amplitud. Atenuación.

El periodo en un multivibrador astable se calcula como: T = t1 + t2. T = t1 - t2. T = t1 * t2. T = t1 / t2.

En el multivibrador astable: Posee dos estados inestables y produce un estado de oscilación constante. Se mantiene un estado de conducción estable y al tiempo recuperar su estado inicial. Posee dos estados de conducción que varían por una excitación exterior. No posee estados de conducción.

Los osciladores con un amplificador de inversión de fase y una red de realimentación capaz de desfasar la señal 180º son los: Osciladores RC. Osciladores LC. Osciladores de cristal. Todas las anteriores.

Los osciladores de cristal: Utilizan un cristal de cuarzo. Se basan en el efecto piezoeléctrico. Transforman vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos. Todas las anteriores.

Para el funcionamiento correcto de un oscilador: Al conectarse a la CC la ganancia debe ser mayor que 1 y cuando se estabilice cercana a 0. Al conectarse a la CC la ganancia debe ser menor que 1 y cuando se estabilice cercana a 0. Al conectarse a la CC la ganancia debe ser mayor que 1 y cuando se estabilice cercana a 1. Al conectarse a la CC la ganancia debe ser menor que 1 y cuando se estabilice cercana a 1.

Para medir las características de los sintonizadores o las emisoras de audios se utilizan: Generadores de baja frecuencia. Generadores de alta frecuencia. Generadores de cristal. B y c son correctas.

Para solucionar la atenuación de los generadores de onda se incorpora: Un rectificador. Un amplificador. Un amplificador con realimentación. Todas las anteriores.

¿Qué es necesario para que un rectificador controlado de silicio (SCR) se mantenga en el estado de conducción?. Continuidad en los pulsos generados sobre la puerta. Que nunca se supere la tensión de ruptura. Una corriente mínima conocido como corriente de mantenimiento (IH). Circulación de corriente en ambos sentidos.

A las corrientes y tensiones concretas que provocan las excitaciones y cambios en los SCR se las conoce como: Estados. Condiciones de disparo. Pulsos. Ninguna de las anteriores.

El SCR empieza a conducir la corriente cuando: Se excita positivamente la puerta. Se supera la tensión de rotura de este. Se cumplen ambas simultáneamente. Se cumple una de ellas.

El siguiente símbolo representa: Un SCR. Un diac. Un triac. Cualquier tristor.

El triac: Se comporta como un interruptor electrónico para corriente alterna. Posee un ánodo y un cátodo que permiten el flujo de corriente al cerrarse el contacto entre ellos. La corriente circula hasta que se eleva por encima del valor umbral. Todas las anteriores.

La siguiente curva característica representa el funcionamiento de: Un SCR. Un diac. Un triac. Un transistor de unijuntura.

Se encarga de generar los impulsos de disparo para otros tristores: SCR. Diac. Triac. Transistor de unijuntura.

Un diac se compone de: Un diodo de cuatro capas. Dos diodos de cuatro capas conectados en serie. Dos diodos de cuatro capas conectados en paralelo. Dos diodos de cuatro capas conectados en paralelo y en oposición.

Un dimmer es: El punto en el que el transistor se comporta como un interruptor. El punto donde el SCR permite el paso de corriente. Un circuito de tristores para el control de luminosidad de una lámpara. Un tipo de transistor de unijuntura.

Un tristor: Es un componente electrónico cuya función es permitir o no el paso de corriente según ciertas condiciones. Está formado por materiales semiconductores. Es capaz de controlar corrientes eléctricas muy elevadas. Todas las anteriores.

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