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El diodo Zener (1N4737)
Es un diodo fuertemente dopado que
se ha construido para que funcione en
las zonas de rupturas, recibe ese
nombre por su inventor, el
Dr. Clarence Melvin Zener.
El diodo Zener es la parte esencial de
los reguladores de tensión casi
constantes con independencia de que
se presenten grandes variaciones de
la tensión de red, de la resistencia de
carga y temperatura.
Dr. Clarence Melvin Zener
Son mal llamados a veces diodos de avalancha, pues
presentan comportamientos similares a estos, pero los
mecanismos involucrados son diferentes. Además si el voltaje
de la fuente es inferior a la del diodo éste no puede hacer su
regulación característica.
Características del diodo
Zener
El diodo zener es un tipo especial de diodo, que
siempre se utiliza polarizado inversamente.
En este caso la corriente circula en contra de la flecha que representa el diodo.
– Si el diodo zener se polariza en sentido directo se comporta como un diodo
rectificador común.
– Si el diodo zener funciona polarizado inversamente mantiene entre
sus terminales un voltaje constante.
Curva característica del diodo Zener
Analizando la curva del diodo zener se ve que conforme se va aumentando
negativamente el voltaje aplicado al diodo, la corriente que pasa por el aumenta
muy poco.
Aplicación de Diodos Zener
- Se utilizan como reguladores de
tensión
-Se diseña de tal forma que el diodo
zener opere en la región de ruptura.
-Mantiene constante la tensión entre los
extremos de la resistencia de carga,
dentro de unos limites requeridos en el
diseño.
Las corrientes IL = VZ/RL e IZ están ligadas a través de la ecuación:
IT = IL + IZ
Y para las tensiones:
VAA=IT * R + VZ =VR + VZ
Por lo tanto, si VAA y VZ permanecen constantes, VR debe de serlo
también
(VR = IT * R)
De esta forma la corriente total IT queda fijada a pesar de las variaciones
de la corriente de carga.
Caso contrario, si ahora lo que permanece constante es la corriente de
carga y la fuente de tensión VAA varía, un aumento de ésta produce un
aumento de IT y por tanto de IZ pues IL permanece constante, y lo
contrario si se produjera una disminución de VAA. Tendríamos lo mismo
que antes, una tensión de salida prácticamente constante, las pequeñas
variaciones se producirían por las variaciones de IZ para compensar las
variaciones de VAA.
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dioso zener

  • 1.
  • 2. El diodo Zener (1N4737) Es un diodo fuertemente dopado que se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas, recibe ese nombre por su inventor, el Dr. Clarence Melvin Zener. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y temperatura. Dr. Clarence Melvin Zener
  • 3. Son mal llamados a veces diodos de avalancha, pues presentan comportamientos similares a estos, pero los mecanismos involucrados son diferentes. Además si el voltaje de la fuente es inferior a la del diodo éste no puede hacer su regulación característica.
  • 4. Características del diodo Zener El diodo zener es un tipo especial de diodo, que siempre se utiliza polarizado inversamente. En este caso la corriente circula en contra de la flecha que representa el diodo. – Si el diodo zener se polariza en sentido directo se comporta como un diodo rectificador común. – Si el diodo zener funciona polarizado inversamente mantiene entre sus terminales un voltaje constante.
  • 5. Curva característica del diodo Zener Analizando la curva del diodo zener se ve que conforme se va aumentando negativamente el voltaje aplicado al diodo, la corriente que pasa por el aumenta muy poco.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Aplicación de Diodos Zener - Se utilizan como reguladores de tensión -Se diseña de tal forma que el diodo zener opere en la región de ruptura. -Mantiene constante la tensión entre los extremos de la resistencia de carga, dentro de unos limites requeridos en el diseño.
  • 12. Las corrientes IL = VZ/RL e IZ están ligadas a través de la ecuación: IT = IL + IZ Y para las tensiones: VAA=IT * R + VZ =VR + VZ Por lo tanto, si VAA y VZ permanecen constantes, VR debe de serlo también (VR = IT * R) De esta forma la corriente total IT queda fijada a pesar de las variaciones de la corriente de carga. Caso contrario, si ahora lo que permanece constante es la corriente de carga y la fuente de tensión VAA varía, un aumento de ésta produce un aumento de IT y por tanto de IZ pues IL permanece constante, y lo contrario si se produjera una disminución de VAA. Tendríamos lo mismo que antes, una tensión de salida prácticamente constante, las pequeñas variaciones se producirían por las variaciones de IZ para compensar las variaciones de VAA.