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Diodos
Electrónica I 4°A
Sentido real
de la corriente
Zona de deplexión
o RCE (región de
carga Espacial)
Sentido
convencional
de la corriente
R1
10000Ω
Key=A
0 %
D1
1N4001
XMM1
V1
3 V
XMM2
𝐼 = 𝐼𝑆(e
qVD
nkT − 1)
Intensidad
de corriente
Corriente de
fuga –
saturación
Depende del
material
Constante de
Boltzmmann
Temperatura
de la unión
Carga del
electrón
Voltaje entre los
extremos
Si es de Silicio
0,7V
Si es de
Germanio
0,3V
Aproximaciones
Real
𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 = 0
Ley de mallas de
Kircchoff
𝐼 = 𝐼𝑆(e
qVD
nkT − 1)
No lo sabemos
Una
ecuación,
dos
incógnitas
APROXIMACIONES
1° Aproximación
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅
2° Aproximación: caída de tensión dependiendo del material del diodo
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 Si = 0,7V
Ge = 0,3V
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 0,7𝑉
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 0,3𝑉
ANALISIS
POR RECTA
DE CARGA
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷
𝐼 = 𝐼𝑆(e
qVD
nkT − 1)
0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷
Lo vamos a representar
como una recta
Vamos a escribir a
𝐼 = 𝑓(𝑉𝐷)
𝐼 = −
𝑉𝐷
𝑅
+
𝑉𝑆
𝑅
Esta función la
graficamos de una
forma práctica:
𝐼 = −
𝑉𝐷
𝑅
+
𝑉𝑆
𝑅
¿Dónde corta a los
ejes cartesianos?
Eje “X” o de tensiones:
- Para que lo corte I =0,
entonces
0 = −
𝑉𝐷
𝑅
+
𝑉𝑆
𝑅
→
𝑉𝐷
𝑅
=
𝑉𝑆
𝑅
,
simplificando R nos queda:
𝑉𝐷 = 𝑉𝑆 = 𝑉𝐶𝐶
Eje “Y” o de corriente:
- Para que corte en IVd = 0,
entonces
- 𝐼 =
0
𝑅
+
𝑉𝑆
𝑅
→ 𝐼 =
𝑉𝑆
𝑅
=
𝑉𝐶𝐶
𝑅

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  • 2. Sentido real de la corriente Zona de deplexión o RCE (región de carga Espacial) Sentido convencional de la corriente
  • 3.
  • 5. 𝐼 = 𝐼𝑆(e qVD nkT − 1) Intensidad de corriente Corriente de fuga – saturación Depende del material Constante de Boltzmmann Temperatura de la unión Carga del electrón Voltaje entre los extremos
  • 6.
  • 7. Si es de Silicio 0,7V Si es de Germanio 0,3V Aproximaciones Real 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 = 0 Ley de mallas de Kircchoff 𝐼 = 𝐼𝑆(e qVD nkT − 1) No lo sabemos Una ecuación, dos incógnitas
  • 8. APROXIMACIONES 1° Aproximación 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅
  • 9. 2° Aproximación: caída de tensión dependiendo del material del diodo 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 Si = 0,7V Ge = 0,3V 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 0,7𝑉 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 0,3𝑉
  • 11. 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 𝐼 = 𝐼𝑆(e qVD nkT − 1) 0 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝑅 − 𝑉𝐷 Lo vamos a representar como una recta Vamos a escribir a 𝐼 = 𝑓(𝑉𝐷) 𝐼 = − 𝑉𝐷 𝑅 + 𝑉𝑆 𝑅 Esta función la graficamos de una forma práctica:
  • 12. 𝐼 = − 𝑉𝐷 𝑅 + 𝑉𝑆 𝑅 ¿Dónde corta a los ejes cartesianos? Eje “X” o de tensiones: - Para que lo corte I =0, entonces 0 = − 𝑉𝐷 𝑅 + 𝑉𝑆 𝑅 → 𝑉𝐷 𝑅 = 𝑉𝑆 𝑅 , simplificando R nos queda: 𝑉𝐷 = 𝑉𝑆 = 𝑉𝐶𝐶 Eje “Y” o de corriente: - Para que corte en IVd = 0, entonces - 𝐼 = 0 𝑅 + 𝑉𝑆 𝑅 → 𝐼 = 𝑉𝑆 𝑅 = 𝑉𝐶𝐶 𝑅