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DIODO ZENER
Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él, con el Zener si
se puede trabajar en esa zona.
La potencia máxima que resiste en la "Zona de Ruptura" ("Zona Zener"):
En la zona de ruptura se produce el "Efecto Avalancha" ó "Efecto Zener", esto es, la corriente
aumenta bruscamente.
Para fabricar diodos con un valor determinado de tensión de ruptura (Vz) hay que ver la
impurificación porque Vz es función de la impurificación (NA ó ND), depende de las impurezas.
La zona de ruptura no es una vertical, realmente tiene una inclinación debida a Rz:
En un "Diodo Zener Real" todos son curvas, pero para facilitar los cálculos se aproxima siempre.
DIODO TUNEL
El diodo Tunnel se comporta de una manera muy interesante conforme se le va aumentando una
tensión aplicada en sentido directo.
 Cuando se aplica una pequeña tensión, el diodo tunnel empieza a conducir (la corriente
empieza a fluir).
 Si se sigue aumentando esta tensión la corriente aumentará hasta llegar un punto después
del cual la corriente disminuye.
 La corriente continuará disminuyendo hasta llegar al punto mínimo de un "valle" y ....
 Después volverá a incrementarse. En esta ocasión la corriente continuará aumentando
conforme aumenta la tensión.
Este comportamiento de la corriente en función de la tensión en el diodo tunnel se puede ver en el
siguiente gráfico.
 Vp: Tensión pico
 Vv: Tensión de valle
 Ip: Corriente pico
 Iv: Corriente de valle
La región en el gráfico en que la corriente disminuye cuando la tensión aumenta (entre Vp y Vv) se
llama zona de resistencia negativa
El diodo tunnel se llama también diodo Esaki en honor a su inventor japonés Leo Esaki
Los diodos tunnel tienen la cualidad de pasar entre los niveles de corriente Ip e Iv muy
rápidamente, cambiando de estado de conducción al de no conducción incluso más rápido que los
diodos Schottky.
Desgraciadamente, este tipo de diodo no se puede utilizar como rectificador debido a que tiene una
corriente de fuga muy grande cuando están polarizados en inversa.
Así estos diodos sólo encuentran aplicaciones reducidas como en circuitos osciladores de alta
frecuencia.
Ronny Hernandez Arias
Alumno Ingenieria de Sistemas e Informatica
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Diodo zener y tunel

  • 1. DIODO ZENER Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él, con el Zener si se puede trabajar en esa zona. La potencia máxima que resiste en la "Zona de Ruptura" ("Zona Zener"): En la zona de ruptura se produce el "Efecto Avalancha" ó "Efecto Zener", esto es, la corriente aumenta bruscamente. Para fabricar diodos con un valor determinado de tensión de ruptura (Vz) hay que ver la impurificación porque Vz es función de la impurificación (NA ó ND), depende de las impurezas. La zona de ruptura no es una vertical, realmente tiene una inclinación debida a Rz:
  • 2. En un "Diodo Zener Real" todos son curvas, pero para facilitar los cálculos se aproxima siempre.
  • 3. DIODO TUNEL El diodo Tunnel se comporta de una manera muy interesante conforme se le va aumentando una tensión aplicada en sentido directo.  Cuando se aplica una pequeña tensión, el diodo tunnel empieza a conducir (la corriente empieza a fluir).  Si se sigue aumentando esta tensión la corriente aumentará hasta llegar un punto después del cual la corriente disminuye.  La corriente continuará disminuyendo hasta llegar al punto mínimo de un "valle" y ....  Después volverá a incrementarse. En esta ocasión la corriente continuará aumentando conforme aumenta la tensión. Este comportamiento de la corriente en función de la tensión en el diodo tunnel se puede ver en el siguiente gráfico.  Vp: Tensión pico  Vv: Tensión de valle  Ip: Corriente pico  Iv: Corriente de valle La región en el gráfico en que la corriente disminuye cuando la tensión aumenta (entre Vp y Vv) se llama zona de resistencia negativa El diodo tunnel se llama también diodo Esaki en honor a su inventor japonés Leo Esaki Los diodos tunnel tienen la cualidad de pasar entre los niveles de corriente Ip e Iv muy rápidamente, cambiando de estado de conducción al de no conducción incluso más rápido que los diodos Schottky. Desgraciadamente, este tipo de diodo no se puede utilizar como rectificador debido a que tiene una corriente de fuga muy grande cuando están polarizados en inversa. Así estos diodos sólo encuentran aplicaciones reducidas como en circuitos osciladores de alta frecuencia. Ronny Hernandez Arias Alumno Ingenieria de Sistemas e Informatica UP TELESUP