SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Diodo_pn_-_zona_de_carga_espacial.png" * MERGEFORM
Formación de la zona de deplexión
INCLUDEPICTURE "http://www.asifunciona.com/fisica/af_diod
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
“ANTONIO JOSE DE SUCRE”
VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJIAS”
NUCLEO CHARALLAVE
COORDINACION INGENIERIA MECATRONICA
ASIGNATURA: ELECTRONICA I
PROFESOR: Andrés Herrera
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Un diodo es un componente electrónico de dos terminales
que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un
solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo
semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza de
cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos.
A medida que progresa el proceso de difusión, la
región de agotamiento va incrementando su anchura
profundizando en los cristales a ambos lados de la unión.
Sin embargo, la acumulación de iones positivos en la
zona N y de iones negativos en la zona P, crea un campo
eléctrico (E) que actuará sobre los electrones libres de la
zona n con una determinada fuerza de desplazamiento,
CHARALLAVE, AGOSTO 2011
TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS
Un diodo semiconductor está hecho de un cristal
semiconductor como el silicio con impurezas en él para crear
una región que contiene portadores de carga negativos
(electrones), llamado semiconductor de tipo N, y una región
en el otro lado que contiene portadores de carga positiva
(huecos), llamado semiconductor tipo P. Las terminales del
diodo se unen a cada región. El límite dentro del cristal de
estas dos regiones, llamado una unión PN, es donde la
importancia del diodo toma su lugar.
El cristal conduce una corriente de electrones del
lado N ( llamado cátodo , K ), pero no en la dirección opuesta;
es decir, cuando una corriente convencional fluye desde el
ánodo ( A ) al cátodo (opuesto al flujo de los electrones,
desde que los electrones tengan carga negativa).
Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de
electrones del cristal N al P, en el sentido mostrado por la
flecha ( Je ). Al establecerse la corriente de difusión, se
acumulan cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión,
zona que recibe el nombre de zona de deplexión o región de
agotamiento
que se opondrá a la corriente de electrones y terminará
deteniéndolos.
Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las zonas p y n.
Esta diferencia de potencial (VD) es de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V para los cristales de germanio.
En el mismo momento que un cristal semiconductor de silicio (Si) de conducción “tipo-p” (positivo) se
pone en contacto con otro cristal semiconductor también de silicio, pero de conducción “tipo-n”
(negativo), se crea un diodo de empalme o de unión “p-n”. Si al diodo así formado le conectamos una
fuente de corriente eléctrica externa, éste reacciona de forma diferente a como ocurre con cada una de
las dos partes semiconductoras por separado.
En el punto de unión p-n de las dos piezas semiconductoras de diferente polaridad que
forman el diodo, se crea una “barrera de potencial”, cuya misión es impedir que los
electrones libres concentrados en la parte negativa salten a la parte positiva para unirse
con los huecos presentes en esa parte del semiconductor. Hasta tanto los electrones no
alcancen el nivel de energía necesario que le debe suministrar una fuente de energía
externa conectada a los dos extremos del diodo, no podrán atravesar esa barrera.
Por otra parte, a ambos lados de la barrera de potencial se forma una “zona de
deplexión” (también llamada zona de agotamiento, de vaciado, de carga espacial o de
despoblación). Esa es una zona o región aislada, libre de portadores energéticos, que se
origina alrededor del punto de unión de los dos materiales semiconductores dopados de
diferente forma y que poseen también polaridades diferentes. La función de la “zona de
deplexión” es alejar a los portadores de carga energética (electrones) del punto de unión
p-n cuando el diodo no se encuentra energizado con la tensión o voltaje suficiente, o
cuando se energiza con una tensión o voltaje inverso

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Circuito electrico
Circuito electricoCircuito electrico
Circuito electricoeliomarjosec
 
Diodos fotoelectricos
Diodos fotoelectricosDiodos fotoelectricos
Diodos fotoelectricosLis_Hurtado
 
ITU (La electricidad)
ITU (La electricidad)ITU (La electricidad)
ITU (La electricidad)itueii
 
Actividad desarrollo en casa
Actividad desarrollo en casaActividad desarrollo en casa
Actividad desarrollo en casaMARK4525
 
Dispositivos Semiconductores
Dispositivos SemiconductoresDispositivos Semiconductores
Dispositivos SemiconductoresDaniel Morales
 
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo mallerly16
 
La electricidad
La electricidad La electricidad
La electricidad EvelynPea10
 
Trabajo de fisica ! 2012
Trabajo de fisica ! 2012Trabajo de fisica ! 2012
Trabajo de fisica ! 2012kellyhoyos28
 
Circuito electrónico
Circuito electrónicoCircuito electrónico
Circuito electrónicomar97
 

La actualidad más candente (18)

Electricidad1
Electricidad1Electricidad1
Electricidad1
 
Circuito electrico
Circuito electricoCircuito electrico
Circuito electrico
 
Diodos fotoelectricos
Diodos fotoelectricosDiodos fotoelectricos
Diodos fotoelectricos
 
Circuito mixto
Circuito mixtoCircuito mixto
Circuito mixto
 
ITU (La electricidad)
ITU (La electricidad)ITU (La electricidad)
ITU (La electricidad)
 
Actividad desarrollo en casa
Actividad desarrollo en casaActividad desarrollo en casa
Actividad desarrollo en casa
 
Energia eletrica
Energia eletricaEnergia eletrica
Energia eletrica
 
Dispositivos Semiconductores
Dispositivos SemiconductoresDispositivos Semiconductores
Dispositivos Semiconductores
 
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo
Presentacion electricidad Mallerly Jaramillo
 
Curva caracteristica de_un_diodo
Curva caracteristica de_un_diodoCurva caracteristica de_un_diodo
Curva caracteristica de_un_diodo
 
La electricidad
La electricidad La electricidad
La electricidad
 
Componentes electricos
Componentes electricosComponentes electricos
Componentes electricos
 
Trabajo de fisica ! 2012
Trabajo de fisica ! 2012Trabajo de fisica ! 2012
Trabajo de fisica ! 2012
 
Circuito electrónico
Circuito electrónicoCircuito electrónico
Circuito electrónico
 
Presentacion !! tecno
Presentacion !! tecnoPresentacion !! tecno
Presentacion !! tecno
 
La electricidad
La electricidad La electricidad
La electricidad
 
Fundamentos de la electricidad.
Fundamentos de la electricidad.Fundamentos de la electricidad.
Fundamentos de la electricidad.
 
Circuito
CircuitoCircuito
Circuito
 

Similar a Trab lab nº 2 el diodo semiconductor y sus aplicaciones

Similar a Trab lab nº 2 el diodo semiconductor y sus aplicaciones (20)

Informe practico 4
Informe practico 4Informe practico 4
Informe practico 4
 
Electrónica: Semiconductores
Electrónica: SemiconductoresElectrónica: Semiconductores
Electrónica: Semiconductores
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
electricidad circuito de luz.pptx
electricidad circuito de luz.pptxelectricidad circuito de luz.pptx
electricidad circuito de luz.pptx
 
Diodos electrónica 1 (12 06-16)
Diodos electrónica 1 (12 06-16)Diodos electrónica 1 (12 06-16)
Diodos electrónica 1 (12 06-16)
 
Circuito con diodo
Circuito con diodoCircuito con diodo
Circuito con diodo
 
Trabajo diodos (09 06-15)
Trabajo diodos (09 06-15)Trabajo diodos (09 06-15)
Trabajo diodos (09 06-15)
 
Diodo caracteristicas
Diodo caracteristicasDiodo caracteristicas
Diodo caracteristicas
 
Fichas
FichasFichas
Fichas
 
Componentes de una fuente de poder
Componentes de una fuente de poderComponentes de una fuente de poder
Componentes de una fuente de poder
 
Capitulo i
Capitulo iCapitulo i
Capitulo i
 
Trabajo de Electrónica I (diodos)
Trabajo de Electrónica I (diodos)Trabajo de Electrónica I (diodos)
Trabajo de Electrónica I (diodos)
 
Diapositivas de diodo
Diapositivas de diodoDiapositivas de diodo
Diapositivas de diodo
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Un diodo
Un diodoUn diodo
Un diodo
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Diodo
DiodoDiodo
Diodo
 
Todo acerca de diodos
Todo acerca de diodosTodo acerca de diodos
Todo acerca de diodos
 

Último

Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 

Último (12)

Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 

Trab lab nº 2 el diodo semiconductor y sus aplicaciones

  • 1. INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Diodo_pn_-_zona_de_carga_espacial.png" * MERGEFORM Formación de la zona de deplexión INCLUDEPICTURE "http://www.asifunciona.com/fisica/af_diod UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJIAS” NUCLEO CHARALLAVE COORDINACION INGENIERIA MECATRONICA ASIGNATURA: ELECTRONICA I PROFESOR: Andrés Herrera FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. A medida que progresa el proceso de difusión, la región de agotamiento va incrementando su anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. Sin embargo, la acumulación de iones positivos en la zona N y de iones negativos en la zona P, crea un campo eléctrico (E) que actuará sobre los electrones libres de la zona n con una determinada fuerza de desplazamiento, CHARALLAVE, AGOSTO 2011 TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS Un diodo semiconductor está hecho de un cristal semiconductor como el silicio con impurezas en él para crear una región que contiene portadores de carga negativos (electrones), llamado semiconductor de tipo N, y una región en el otro lado que contiene portadores de carga positiva (huecos), llamado semiconductor tipo P. Las terminales del diodo se unen a cada región. El límite dentro del cristal de estas dos regiones, llamado una unión PN, es donde la importancia del diodo toma su lugar. El cristal conduce una corriente de electrones del lado N ( llamado cátodo , K ), pero no en la dirección opuesta; es decir, cuando una corriente convencional fluye desde el ánodo ( A ) al cátodo (opuesto al flujo de los electrones, desde que los electrones tengan carga negativa). Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de electrones del cristal N al P, en el sentido mostrado por la flecha ( Je ). Al establecerse la corriente de difusión, se acumulan cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona que recibe el nombre de zona de deplexión o región de agotamiento
  • 2. que se opondrá a la corriente de electrones y terminará deteniéndolos. Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las zonas p y n. Esta diferencia de potencial (VD) es de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V para los cristales de germanio. En el mismo momento que un cristal semiconductor de silicio (Si) de conducción “tipo-p” (positivo) se pone en contacto con otro cristal semiconductor también de silicio, pero de conducción “tipo-n” (negativo), se crea un diodo de empalme o de unión “p-n”. Si al diodo así formado le conectamos una fuente de corriente eléctrica externa, éste reacciona de forma diferente a como ocurre con cada una de las dos partes semiconductoras por separado. En el punto de unión p-n de las dos piezas semiconductoras de diferente polaridad que forman el diodo, se crea una “barrera de potencial”, cuya misión es impedir que los electrones libres concentrados en la parte negativa salten a la parte positiva para unirse con los huecos presentes en esa parte del semiconductor. Hasta tanto los electrones no alcancen el nivel de energía necesario que le debe suministrar una fuente de energía externa conectada a los dos extremos del diodo, no podrán atravesar esa barrera. Por otra parte, a ambos lados de la barrera de potencial se forma una “zona de deplexión” (también llamada zona de agotamiento, de vaciado, de carga espacial o de despoblación). Esa es una zona o región aislada, libre de portadores energéticos, que se origina alrededor del punto de unión de los dos materiales semiconductores dopados de diferente forma y que poseen también polaridades diferentes. La función de la “zona de deplexión” es alejar a los portadores de carga energética (electrones) del punto de unión p-n cuando el diodo no se encuentra energizado con la tensión o voltaje suficiente, o cuando se energiza con una tensión o voltaje inverso