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El Diodo
Alumno: Jose E. Herrera R.
UNION p-n
VD
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¡¡ PRESENTA UN COMPORTAMIENTO
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DIODO REAL
ánodo cátodo
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IS = Corriente Saturación Inversa
K = Cte. Boltzman
VD = Tensión diodo
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T = temperatura (ºK)
ID = Corriente diodo
600 V/6000 A 200 V /60 A 1000 V /1 A
DIODOS ESPECIALES
Diodo Zener (Zener diode)
La ruptura no es destructiva.
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Los diodos basados en compuestos III-V,
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In1 In2 V0
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BIBLIOGRAFIA
Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky.
ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS 6a. Ed.
Pag. 53-113 1998.

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Diodo y clasificacion

  • 1. El Diodo Alumno: Jose E. Herrera R.
  • 2. UNION p-n VD ID Is VT ¡¡ PRESENTA UN COMPORTAMIENTO NO LINEAL !! P N DIODO REAL ánodo cátodo A K            1TK qV SD D eII V [Volt.] 0 1 0.25 -0.25 i [mA] 0.5 Ge Si IS = Corriente Saturación Inversa K = Cte. Boltzman VD = Tensión diodo q = carga del electrón T = temperatura (ºK) ID = Corriente diodo 600 V/6000 A 200 V /60 A 1000 V /1 A
  • 3. DIODOS ESPECIALES Diodo Zener (Zener diode) La ruptura no es destructiva. (Ruptura Zener). En la zona Zener se comporta como una fuente de tensión (Tensión Zener). Necesitamos, un límite de corriente inversa. Podemos añadir al modelo lineal la resistencia Zener. Aplicaciones en pequeñas fuentes de tensión y referencias. I V Tensión Zener (VZ) Límite máximo Normalmente, límite de potencia máxima Diodo LED (LED diode) Diodo emisor de Luz = Light Emitter Diode A KA K El semiconductor es un compuesto III-V (p.e. Ga As). Con la unión PN polarizada directamente emiten fotones (luz) de una cierta longitud de onda. (p.e. Luz roja)
  • 4. DIODOS ESPECIALES Fotodiodos (Photodiode) 0 i V iopt Los diodos basados en compuestos III-V, presentan una corriente de fugas proporcional a la luz incidente (siendo sensibles a una determinada longitud de onda). Estos fotodiodos se usan en el tercer cuadrante. Siendo su aplicaciones principales: Sensores de luz (fotómetros), Comunicaciones Células solares (Solar Cell) i VVCA iCC Paneles de células solares Zona uso Cuando incide luz en una unión PN, la característica del diodo se desplaza hacia el 4º cuadrante. En este caso, el dispositivo puede usarse como generador.
  • 5. APLICACIONES RECTIFICADORES V1 D2 1 2 1k Time 0s 1ms 2ms 3ms 4ms 5ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms V(D1:2) -20V 0V 20V SEL>> V1(V2) -20V 0V 20V 1k12 12 12 12 T11 5 6 4 8 Si Si R Media Onda Onda Completa Con Transformadores Entrada Salida 1k D2 5V RECORTADORES 4V 1k SUJETADORES C1 C1 V1 5V In1 In2 0 Vo. D1 D2 1k COMPUERTA LOGICA In1 In2 V0 0 0 0 1 1 0 1 1
  • 6. BIBLIOGRAFIA Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS 6a. Ed. Pag. 53-113 1998.