Información general
  Información ECTS
Créditos ECTS: Horas de trabajo del alumno:78
Horas presenciales:9
 - Horas teóricas (HT):0
 - Horas prácticas (HP): 0
 - Horas de clases tutorizadas (HCT): 5
 - Horas de evaluación: 4
 - otras:0
Horas no presenciales:69
 - trabajos tutorizados (HTT):18
 - actividad independiente (HAI):51
Idioma en que se imparte: Español
  Descriptores B.O.E.
Componentes y dispositivos electrónicos y fotónicos. Circuitos electrónicos básicos. Circuitos integrados.
  Requisitos Previos
Todos los conocimientos de esta asignatura se imparten desde la base, se suponen conocimientos de álgebra y calculo elemental.
  Objetivos
Esta asignatura es la primera con contenidos “electrónicos” de la titulación. Por ello sus objetivos son marcadamente introductorios.
Con ella se pretende alcanzar los siguientes objetivos
1. Objetivos conceptuales
 1.1.- Conocer las bases del análisis de circuitos básicos,
2. Objetivos procedimentales
 2.1.- Identificar y utilizar los dispositivos electrónicos básicos,
 2.2.- Interpretar el funcionamiento de circuitos electrónicos activos básicos.
  Metodología
La metodología utilizada en el desarrollo de la actividad docente dado que esta es una asignatura extinta se basa en una actividad no presencial con la documentación existente en el campus virtual y la asistencia a las tutorías específicas para esta asignatura.

Actividad no presencial: Ya que en el campus virtual están todas las transparencias y los apuntes de la asignatura el alumno puede preparar la asignatura con la documentación existente.

Tutorías personalizadas: Bajo la asunción de que el alumno conoce el contenido de la asignatura antes de la asistencia a tutorias se dispone de horario específico. En estas tutorias deberá tomar notas aclaratorias y participar activamente en la tutoria interaccionando para asimilar los conceptos que no hayan quedado perfectamente aclarados a partir de la información previa. Las tutorias no están pensadas para la adquisición de conceptos desconocidos sino para la clarificación de conceptos ya estudiados.
  Criterios de Evaluación
La evaluación de esta asignatura se realiza en dos partes diferenciadas: teoría y prácticas. Para aprobarla es necesario superar ambas partes por separado con una nota mayor o igual a 5. Donde la nota de teoría equivale al 80% de la nota final y la de prácticas el 20%.

La evaluación de la parte teórica se basa en una prueba escrita que se realizará en la fecha, hora y lugar previstos por el Centro para las convocatorias Ordinaria, Extraordinaria y Especial. En ella se propondrán al alumno algunas cuestiones teóricas y/o algunos problemas.

La evaluación de las prácticas se realizará mediante un examen en el que se evaluarán los conocimientos del alumno, a no ser que ya fueran aprobadas con anterioridad, en cuyo caso se mantendrá la nota si el alumno se ha presentado a las dos convocatorias posibles del curso anterior y se puntuará con un 5 si no lo ha hecho.

Con estas consideraciones la evaluación queda:

Actividades que liberan materia:
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- Nota de las prácticas en el laboratorio (20%)

Otras consideraciones:
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- Se deben aprobar ambas partes por separado, teoría y práctica.
- La nota final del alumno una vez se superen ambas partes con una nota mayor o igual a 5, se computará de la siguiente forma:
   Teoría: 80%
   Prácticas: 20%

-Si un alumno no supera alguna de las partes la calificación final será calculada de la forma anteriormente descrita con un máximo de 4.5

-Los alumnos que no hayan aprobado previamente las prácticas de laboratorio deberán realizar un examen teórico-práctico. En este examen de laboratorio se pedirá que se calcule, se monte y se mida un circuito basado en las prácticas existentes en el campus virtual. La misma forma de examen de prácticas se empleará en las todas las convocatorias oficiales del curso.
  Descripción de las Prácticas
Al tratarse de una asignatura extinta no se realizarán prácticas de laboratorio regladas.

Las prácticas que deberían prepararse para el examen son las siguientes:

Práctica 1. Instrumentación básica
En esta práctica se toma contacto con los equipos de los que consta el puesto de trabajo: Polímetro, Fuente de alimentación, Generador de funciones y Osciloscopio.
Práctica 2. Circuitos con condensadores.
En esta práctica se profunbdiza en el manejo de los equipos básicos de instrumentación con circuitos con condensadores, comprobando la influencia de la frecuencia de la señal de entrada en ellos.
Prácticas con diodos
Práctica 3. El diodo rectificador.
Se realizan diferentes montajes de circuitos donde el diodo actuará como rectificador de la señal de entrada.
Práctica 4. La fuente de alimentación montaje y simulación mediante PSPICE.
Se implementan las etapas de una fuente de alimentación, a partir del puente rectificador. En esta práctica se introducen conceptos elementales del simulador PSPICE.
Prácticas con transitores bipolares
Práctica 5. Polarización del Transistor Bipolar
Se comprueban las zonas de funcionamiento del transistor bipolar según su red de polarización.
Práctica 6. Amplificador con BJT en emisor común y simulación con PSPICE
Se simula el amplificador con BJT en emisor común de la obtendrá el punto de trabajo, ganancia en tensión, impedancias de entrada y salida, y los márgenes dinámicos.
Se realiza el montaje y se mide el punto de operación, ganancia en tensión, impedancia de entrada y salida, márgenes dinámicos y efectos del condensador de desacoplo.
  Organización Docente de la Asignatura
Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competencias y Objetivos
Introducción: Conceptos fundamentales000041.1, 3.1
Circuitos lineales000031.1,2.1,3.1
Teoremas relevantes000121.1,3,1
Diodo: Concepto y modelos de funcionamiento.001111.1, 2.1, 2,2, 3.1
Diodo: Aplicaciones simples001232.1, 2,2, 3.1
Diodo: Modelo en pequeña señal000011.1, 3.1
Bipolar: Concepto y regiones de funcionamiento:001121.1, 3.1
Bipolar: Curvas características000021.1, 2.1, 2,2, 3.1
Bipolar: Circuitos de polarización0000101.1, 2.1, 2,2, 3.1
Bipolar: Modelos en pequeña señal001041.1, 2.1, 3.1
Bipolar como amplificador000081.1, 2.1, 2,2, 3.1
MOS: Introducción000021.1, 2.1, 3.1
MOS: Curvas características000021.1, 2.1, 3.1
MOS: Circuitos de polarización000441.1, 2.1, 2,2, 3.1
MOS: Modelo de pequeña señal001041.1, 2.1, 3.1