UNION P - N

UNION P-N EN EQUILIBRIO
Queda dividido en tres regiones; en la zona media hay un campo eléctrico interno que
tiene un valor máximo en la unión, denominado región de agotamiento donde hay un
voltaje de contacto.
UNION P-N CON POLARIZACION DIRECTA
Vemos como el voltaje de la batería es mayor que el voltaje de contacto en la unión
los electrones libres del cristal N, son empujados para saltar a los huecos del cristal
P, atravesando la región de agotamiento. Y se establece un flujo de electrones desde
el polo negativo hacia el polo positivo de la batería.
UNION P-N CON POLARIZACION INVERSA
Vemos que el polo negativo de la batería atrae a los huecos y el polo positivo atrae a
los electrones libres, así los huecos y los electrones libres se alejan de la unión y la
zona de agotamiento se ensancha. En esta unión no debería pasar corriente por el
efecto de la temperatura se forman pares electrón-hueco a los lados de la unión
produciendo una pequeña corriente llamado saturación.
LA LEY DE SHOCKLEY
Vemos que los electrones libres de la zona N pasan a ocupar los huecos de la zona P y
los huecos de la zona P pasan a la zona N, de manera que en la unión la zona P se carga
negativamente y la zona N se carga positivamente.

Acá vemos La cantidad de electrones es mayor en la zona N, así como es menor la
cantidad de huecos en la zona P. Los electrones que van llegando a la zona P generan un
campo eléctrico que se opone cada vez más a que otros electrones pasen, hasta que se
alcanza un estado de equilibrio en el cual no pasan más electrones.
CONMUTACIÓN DE UN DIODO

Vemos como se muestra los parámetros del diodo y circuito, mediante estas animaciones
modificando los valores que se visualiza el comportamiento de la corriente. Como vemos
para este caso en el N va incrementado mientras P disminuye.

Podemos ver acá al cambiar la toma de posición y nos damos cuenta N y P se apartan.
Union p n - vicente

Union p n - vicente

  • 1.
    UNION P -N UNION P-N EN EQUILIBRIO Queda dividido en tres regiones; en la zona media hay un campo eléctrico interno que tiene un valor máximo en la unión, denominado región de agotamiento donde hay un voltaje de contacto.
  • 2.
    UNION P-N CONPOLARIZACION DIRECTA Vemos como el voltaje de la batería es mayor que el voltaje de contacto en la unión los electrones libres del cristal N, son empujados para saltar a los huecos del cristal P, atravesando la región de agotamiento. Y se establece un flujo de electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo de la batería.
  • 3.
    UNION P-N CONPOLARIZACION INVERSA Vemos que el polo negativo de la batería atrae a los huecos y el polo positivo atrae a los electrones libres, así los huecos y los electrones libres se alejan de la unión y la zona de agotamiento se ensancha. En esta unión no debería pasar corriente por el efecto de la temperatura se forman pares electrón-hueco a los lados de la unión produciendo una pequeña corriente llamado saturación.
  • 4.
    LA LEY DESHOCKLEY Vemos que los electrones libres de la zona N pasan a ocupar los huecos de la zona P y los huecos de la zona P pasan a la zona N, de manera que en la unión la zona P se carga negativamente y la zona N se carga positivamente. Acá vemos La cantidad de electrones es mayor en la zona N, así como es menor la cantidad de huecos en la zona P. Los electrones que van llegando a la zona P generan un campo eléctrico que se opone cada vez más a que otros electrones pasen, hasta que se alcanza un estado de equilibrio en el cual no pasan más electrones.
  • 5.
    CONMUTACIÓN DE UNDIODO Vemos como se muestra los parámetros del diodo y circuito, mediante estas animaciones modificando los valores que se visualiza el comportamiento de la corriente. Como vemos para este caso en el N va incrementado mientras P disminuye. Podemos ver acá al cambiar la toma de posición y nos damos cuenta N y P se apartan.