Electrónica Analógica

La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, etc.) varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos.

En contraposición, en la electrónica digital las variables solo pueden tomar valores discretos y tienen siempre un estado perfectamente definido.

Microelectrónica

Se relaciona con el estudio y la fabricación o microfabricación de diseños y componentes electrónicos muy pequeños.

Por lo general, pero no siempre, esto significa una menor escala de micrómetros. Estos dispositivos están hechos típicamente de materiales semiconductores.

Muchos componentes de diseño electrónico normal están disponibles en un equivalente microelectrónico.

Estos incluyen transistores, condensadores, inductores, resistencias, diodos y (naturalmente) aislantes y conductores que se pueden encontrar en dispositivos microelectrónicos.

Las técnicas de cableado únicas, como la unión de cables, también se usan a menudo en microelectrónica debido al tamaño inusualmente pequeño de los componentes, cables y almohadillas. Esta técnica requiere equipo especializado y es costosa.

Diseño de circuitos

El diseño de circuitos es la parte de la electrónica que estudia distintas metodologías con el fin de desarrollar un circuito electrónico, que puede ser tanto analógico como digital.

En función del número de componentes que forman al ser integrados se habla de diferentes escalas de integración.

Las fronteras entre las distintas escalas son difusas, pero se denominan SSI (Small Scale of Integration) los circuitos de baja complejidad (algunas docenas de componentes en un mismo chip), MSI (Medium Scale of Integration) y LSI (Large Scale Integration)

Los circuitos de media y alta complejidad, y finalmente VLSI (Very Large Scale Integration) para circuitos extraordinariamente complejos, hasta cientos de millones de transistores.

En esta última categoría entrarían los microprocesadores modernos.

Circuito integrado

Es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie (área), sobre la que se fabrican circuitos electrónicos.

Generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica.

El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso.

Electrónica de Potencia

La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se
le da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y
corrientes de niveles significativos.

Se diferencia así este tipo de aplicación de otras de la
electrónicas denominadas de baja potencia o también de corrientes débiles y fuertes.

Electrónica de Potencia

Un cargador de baterías es un ejemplo de una pieza de electrónica de potencia.

En este tipo de aplicación se reencuentran la electricidad y la electrónica, pues se utiliza el
control que permiten los circuitos electrónicos para controlar la conducción (encendido y
apagado) de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en
aplicaciones de potencia. Esto al conformar equipos denominados convertidores estáticos
de potencia.

Dispositivo semiconductor

Un dispositivo semiconductor es un componente electrónico que emplea las propiedades de los materiales semiconductores, principalmente del silicio, el germanio y el arseniuro de galio, así como de los semiconductores orgánicos.

Los dispositivos semiconductores han reemplazado a los dispositivos termoiónicos (tubos de vacío) en la mayoría de las aplicaciones. Usan conducción electrónica en estado sólido, como diferente del estado gaseoso o de la emisión termoiónica en un gran vacío.

Los dispositivos semiconductores se fabrican tanto como dispositivos individuales discretos, como circuitos integrados (CI), que consisten en un número -desde unos pocos (tan pocos como dos) a miles de millones- de dispositivos fabricados e interconectados en un único sustrato semiconductor, también denominado oblea.

Semiconductor

Telecomunicación

Es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia.​

Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual. La capacidad de poder comunicar cualquier orden militar o política de forma casi instantánea ha sido radical en muchos acontecimientos históricos de la Edad Contemporánea —el primer sistema de telecomunicaciones moderno aparece durante la Revolución Francesa—. Pero, además, la telecomunicación constituye hoy en día un factor social y económico de gran relevancia.

Telecomunicaciones

Nanoelectrónica

A los dispositivos nanoelectrónicos se les considera una tecnología disruptiva ya que los ejemplos actuales son sustancialmente diferentes que los transistores tradicionales.

Entre ellos, cabe destacar la electrónica de semiconductores de moléculas híbridas, nanotubos / nanohilos de una dimensión o la electrónica molecular avanzada.

Un nanómetro, por ejemplo, sería una mil millonésima parte de un metro. Esta es una cantidad tan pequeña que es difícil de comprender con la mente humana. El punto a destacar aquí es que el prefijo nano describe algo muy pequeño, generalmente no visible a simple vista.

La electrónica abarca una gran variedad de conceptos e invenciones que se han utilizado durante bastante tiempo en el avance de la tecnología.

En el corazón de la electrónica se encuentra la manipulación y utilización de unidades cargadas eléctricamente de manera que liberen energía, que luego puede aprovecharse para la función mecánica.

Bioelectrónica

La bioelectrónica es un campo de investigación que converge la biología y la electrónica. En el campo de la medicina, implica la estimulación electrónica del sistema nervioso como medio para curar enfermedades.

La bioelectrónica se utiliza para ayudar a mejorar la vida de las personas con discapacidades y enfermedades. Por ejemplo, el glucómetro es un dispositivo portátil que permite a los pacientes diabéticos controlar y medir sus niveles de azúcar en la sangre.​

 La estimulación eléctrica se utiliza para tratar a los pacientes con epilepsia, dolor crónico, Parkinson, sordera y ceguera.​

 Magnuss Berggren y sus colegas crearon una variación de su OEIP (siglas en inglés de «Bomba Electrónica de Iones Orgánicos»), el primer dispositivo de implante bioelectrónico que se utilizó en un animal vivo y libre por razones terapéuticas.

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