{"id":4969,"date":"2017-10-18T19:38:44","date_gmt":"2017-10-18T19:38:44","guid":{"rendered":"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/?p=4969"},"modified":"2018-01-22T07:20:52","modified_gmt":"2018-01-22T07:20:52","slug":"diodo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/diodo\/","title":{"rendered":"El Diodo &#8211; Semiconductor de Silicio"},"content":{"rendered":"<p>El <b>diodo<\/b> es un semiconductor y un dispositivo fabricado de material n y p. Los materiales semiconductores del <b>diodo semiconductor<\/b> est\u00e1n dopados o contaminados con impurezas, de tal manera que insertan una cantidad de huecos o electrones en el material. El material con mas electrones se le conoce como tipo n. El material con mas huecos se le conoce como tipo p. Se les conoce como portadores mayoritarios a los huecos o electrones excedentes, estos portadores mayoritarios son los principales encargados de la conducci\u00f3n. A continuaci\u00f3n se presentan las figuras de un diodo de empaquetado PTH axial y el s\u00edmbolo electr\u00f3nico del diodo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4977 aligncenter\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/diodo.jpg\" alt=\"\" width=\"353\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/diodo.jpg 564w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/diodo-300x154.jpg 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/diodo-680x350.jpg 680w\" sizes=\"auto, (max-width: 353px) 100vw, 353px\" \/><\/p>\n<h2>Diodo semiconductor sin polarizaci\u00f3n &#8211; No voltaje externo<\/h2>\n<p>Cuando el material tipo n y p se unen, los electrones y huecos cercanos a la uni\u00f3n se recombinan. Esto provoca que disminuya la cantidad de portadores libres cerca de la uni\u00f3n. Esta regi\u00f3n con pocos portadores libres, se le conoce como regi\u00f3n de agotamiento o empobrecimiento.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4973\" aria-describedby=\"caption-attachment-4973\" style=\"width: 956px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4973 size-full\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-1.png\" alt=\"Diodo polarizado\" width=\"956\" height=\"417\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-1.png 956w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-1-300x131.png 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-1-768x335.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 956px) 100vw, 956px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4973\" class=\"wp-caption-text\">Sin polarizaci\u00f3n<\/figcaption><\/figure>\n<h2>El Diodo en polarizaci\u00f3n en inversa &#8211; Voltaje externo<\/h2>\n<p>Considerando la aplicaci\u00f3n de un voltaje externo en la uni\u00f3n de materiales p-n, en donde la terminal positiva esta conectada al material del tipo n. El numero de iones positivos en el material n se incrementa en la uni\u00f3n, esto debido a la gran cantidad de electrones libres en la uni\u00f3n en el material p. Igual con los iones negativos y los huecos. El efecto final, es un incremento en la regi\u00f3n de empobrecimiento. Una barrera tan ancha que los portadores mayoritarios no pueden pasar a trav\u00e9s de esta. Sin embargo, los portadores minoritarios generan una corriente muy peque\u00f1a, esta corriente se le conoce como corriente inversa de saturaci\u00f3n Is. Is suele tener valores de micros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4974\" aria-describedby=\"caption-attachment-4974\" style=\"width: 942px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4974 size-full\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-2.png\" alt=\"Diodo polarizado\" width=\"942\" height=\"497\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-2.png 942w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-2-300x158.png 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-2-768x405.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 942px) 100vw, 942px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4974\" class=\"wp-caption-text\">Polarizaci\u00f3n inversa<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Diodo en polarizaci\u00f3n en directa &#8211; Voltaje externo<\/h2>\n<p>La polarizaci\u00f3n directa es cuando el diodo se conecta en su terminal p a el positivo y su terminal n al negativo de la fuente. Esta configuraci\u00f3n de polarizaci\u00f3n \u00abempujar\u00e1\u00bb a los huecos en el material tipo p y a los electrones al material tipo n. De tal manera que estos se recombinar\u00e1n cerca del limite por lo que se reducir\u00e1 la regi\u00f3n de agotamiento. El flujo de portadores minoritarios sigue igual que en Is. En polarizaci\u00f3n directa, el flujo depende principalmente en los portadores mayoritarios. Debido a la regi\u00f3n de empobrecimiento reducida, y a la atracci\u00f3n del potencial contrario al material, se incrementa la corriente que fluye a trav\u00e9s del diodo.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4975\" aria-describedby=\"caption-attachment-4975\" style=\"width: 939px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4975 size-full\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-3.png\" alt=\"Diodo polarizado\" width=\"939\" height=\"497\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-3.png 939w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-3-300x159.png 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/dodo-silicio-3-768x406.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4975\" class=\"wp-caption-text\">Polarizaci\u00f3n directa<\/figcaption><\/figure>\n<p>Para esta polarizaci\u00f3n podemos demostrar por medido de las caracter\u00edsticas generales de un diodo semiconductor con la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"mwe-math-fallback-image-inline\" src=\"https:\/\/wikimedia.org\/api\/rest_v1\/media\/math\/render\/svg\/7a12d6bda95db14bdbfaa5828c570bafe57537e7\" alt=\"{\\displaystyle I=I_{\\mathrm {S} }\\left(e^{V_{\\mathrm {D} }\/(nV_{\\mathrm {T} })}-1\\right),\\,}\" aria-hidden=\"true\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En donde<\/p>\n<p><strong>Is<\/strong> Es la corriente de saturaci\u00f3n inversa.<\/p>\n<p><strong>Vd<\/strong> es el voltaje de polarizaci\u00f3n en directa.<\/p>\n<p><strong>n<\/strong> es un factor de idealidad. n=1.<\/p>\n<p><strong>Vt<\/strong> Voltaje terminco Vt=kT\/q<\/p>\n<p><strong>k<\/strong> constante de Boltzmann = 1.38&#215;10-23 J\/K<\/p>\n<p><strong>T<\/strong> temperatura absoluta en Kelvin = 273 + Temperatura en \u00baC<\/p>\n<p><strong>q<\/strong> magnitud de carga del electr\u00f3n = 1.6&#215;10-19 C.<\/p>\n<p>Evaluando la ecuaci\u00f3n en <a href=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/gps-ublox-neo-6m-modulo-con-matlab\/\">MatLab<\/a>, tenemos las siguientes figuras en donde podemos observar rangos de 0V a 1V y de 0.65V a 0.75V para visualizar mejor la zona donde el diodo comienza a conducir. Al final el este dispositivo semiconductor se considera como un simple elemento que conduce a partir de un determinado voltaje. Para el silicio es de 0.7 y para el germanio es de 0.3V. El c\u00f3digo de Matlab se corre en un script. De igual manera aplica par el <a href=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/resistencia-de-led\/\">LED<\/a>.<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4970\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-1.jpg\" alt=\"\" width=\"561\" height=\"420\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-1.jpg 561w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-1-320x240.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 561px) 100vw, 561px\" \/><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4971\" src=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-2.jpg\" alt=\"\" width=\"561\" height=\"420\" srcset=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-2.jpg 561w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/curva-diodo-2-320x240.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 561px) 100vw, 561px\" \/><\/p>\n<h2>C\u00f3digo Matlab para curva de Diodo semiconductor<\/h2>\n<p><script src=\"https:\/\/gist.github.com\/HectorTorres\/b1f24f5fd8a1bb706d85867f948d819c.js\" async><\/script><\/p>\n<p>El diodo semiconductor es un dispositivo electr\u00f3nico de gran importancia.\u00a0 Adem\u00e1s de su gran cantidad de aplicaciones, son la base de los <a href=\"https:\/\/hetpro-store.com\/TUTORIALES\/transistor-bjt\/\">transistores<\/a>. Recordemos que un transistor se forma de la uni\u00f3n de tres materiales semiconductores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El diodo es un semiconductor y un dispositivo fabricado de material n y p. Los materiales semiconductores del diodo semiconductor est\u00e1n dopados o contaminados con impurezas, de tal manera que insertan una cantidad de huecos o electrones en el material. El material con mas electrones se le conoce como tipo n. 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