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MODELOS
DEL
DIODO
Profr. José Victoriano Chávez Aguilar
El modelo ideal
de un diodo
El modelo ideal de un diodo es la
aproximación menos precisa y
puede ser representado por un
interruptor simple.
Cuando el diodo está polarizado
en directa, actúa idealmente
como un interruptor cerrado
(prendido).
Cuando el diodo está polarizado
en inversa, idealmente actúa
como un interruptor abierto
(apagado).
El voltaje de polarización y el resistor limitador determinan la
corriente de polarización en directa de acuerdo con la ley de Ohm:
Curva
característica
ideal
V-I
El modelo
práctico de
un diodo
El modelo práctico incluye
el potencial de barrera.
Cuando el diodo está
polarizado en directa,
equivale a un interruptor
cerrado en serie con una
pequeña fuente de voltaje
equivalente (VF) igual al
potencial de barrera (0.7 V)
con el lado positivo hacia
el ánodo,
Modelo
práctico de un
diodo
en
polarización
directa.
Cuando conduce,
aparece una
caída de voltaje
de 0.7 V a través
del diodo.
Cuando el diodo está
polarizado en inversa,
equivale a un
interruptor abierto.
El potencial de
barrera no afecta la
polarización en
inversa, así que no es
un factor.
Modelo
práctico de un
diodo
en
polarización
inversa.
La corriente de polarización en directa se determina
aplicando primero la ley de voltaje de Kirchhoff
Sustituyendo y despejando para IF:
El modelo
completo de diodo
El modelo completo de un
diodo es la aproximación
más precisa e incluye el
potencial de barrera, la
pequeña resistencia
dinámica de polarización
en directa y la gran
resistencia interna de
polarización en inversa
(r’R).
Esta foto de Autor desconocido está bajo
licencia CC BY-NC-ND
Esta foto de Autor desconocido está bajo
licencia CC BY-SA
Modelo completo
del diodo
en
polarización
directa.
Actúa como un interruptor
cerrado en serie con el voltaje
de potencial de barrera
equivalente (VB) y la pequeña
resistencia dinámica de
polarización en directa.
Para el modelo completo de un diodo de silicio, se
aplica la siguiente fórmula:
Actúa como un
interruptor abierto en
paralelo con la gran
resistencia interna de
polarización en inversa
El potencial de barrera
no afecta la
polarización en
inversa, por lo que no
es un factor.
Modelo completo
del diodo
en
polarización
inversa.
Curva
característica
V-I
(a) Determine el voltaje y la
corriente de polarización en
directa para cada uno de los
modelos del diodo de la figura.
También determine el voltaje a
través del resistor limitador en
cada caso. Suponga que
r´d=10Ω con el valor
determinado de corriente de
polarización en directa.
(b) Determine el voltaje y la
corriente de polarización en
inversa para cada uno de los
modelos del diodo de la figura.
Determine también el voltaje a
través del resistor limitador en
cada caso. Suponga IR = 1 µA.
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  • 2. El modelo ideal de un diodo El modelo ideal de un diodo es la aproximación menos precisa y puede ser representado por un interruptor simple. Cuando el diodo está polarizado en directa, actúa idealmente como un interruptor cerrado (prendido). Cuando el diodo está polarizado en inversa, idealmente actúa como un interruptor abierto (apagado).
  • 3.
  • 4. El voltaje de polarización y el resistor limitador determinan la corriente de polarización en directa de acuerdo con la ley de Ohm:
  • 6. El modelo práctico de un diodo El modelo práctico incluye el potencial de barrera. Cuando el diodo está polarizado en directa, equivale a un interruptor cerrado en serie con una pequeña fuente de voltaje equivalente (VF) igual al potencial de barrera (0.7 V) con el lado positivo hacia el ánodo,
  • 7. Modelo práctico de un diodo en polarización directa. Cuando conduce, aparece una caída de voltaje de 0.7 V a través del diodo.
  • 8. Cuando el diodo está polarizado en inversa, equivale a un interruptor abierto. El potencial de barrera no afecta la polarización en inversa, así que no es un factor. Modelo práctico de un diodo en polarización inversa.
  • 9. La corriente de polarización en directa se determina aplicando primero la ley de voltaje de Kirchhoff Sustituyendo y despejando para IF:
  • 10. El modelo completo de diodo El modelo completo de un diodo es la aproximación más precisa e incluye el potencial de barrera, la pequeña resistencia dinámica de polarización en directa y la gran resistencia interna de polarización en inversa (r’R). Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
  • 11. Modelo completo del diodo en polarización directa. Actúa como un interruptor cerrado en serie con el voltaje de potencial de barrera equivalente (VB) y la pequeña resistencia dinámica de polarización en directa.
  • 12. Para el modelo completo de un diodo de silicio, se aplica la siguiente fórmula:
  • 13. Actúa como un interruptor abierto en paralelo con la gran resistencia interna de polarización en inversa El potencial de barrera no afecta la polarización en inversa, por lo que no es un factor. Modelo completo del diodo en polarización inversa.
  • 15. (a) Determine el voltaje y la corriente de polarización en directa para cada uno de los modelos del diodo de la figura. También determine el voltaje a través del resistor limitador en cada caso. Suponga que r´d=10Ω con el valor determinado de corriente de polarización en directa. (b) Determine el voltaje y la corriente de polarización en inversa para cada uno de los modelos del diodo de la figura. Determine también el voltaje a través del resistor limitador en cada caso. Suponga IR = 1 µA. EJEMPLO:
  • 16. Gracias por su atención…