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Diodo rectificador

Este diodo, como el de tubo es un rectificador, tiene una amplia cobertura
de usos, aunque con diferentes tamaños y características, dependiendo de
la sección y función que vaya a llevar a cabo, en esencia es, rectificar
señales, ya sea eliminando el componente de radiofrecuencia, en este
caso usado como detector, o en las salidas de audio; también los vemos
en las fuentes de alimentación encargados de rectificar la corriente
alterna, ya se que provenga de un transformador o directamente de la red
eléctrica.
En la imagen a la derecha vemos un puente de diodos, estos vienen en un
chip con los 4 diodos internamente, aunque pueden hacerse con 4 diodos
normales.

                Símbolo:              Aspecto físico:
Diodo Led
Light Emitting Diode, diodo emisor de luz, que al ser polarizado directamente emite
luz, llamada incoherente en un espectro reducido, están clasificados dentro de los
semiconductores y están formados por una juntura PN. Existen en color rojo,
verde, amarillo e infrarrojos; para que un led funcione necesita apenas unos 20
ma., no es el caso de las lámparas incandescentes y las neón, que se usan como
pilotos en equipos variados. Los leds se pueden sin problemas conectar a
cualquier voltaje, únicamente se les tiene que agregar un resistor limitador, en
caso de corriente alterna es necesario agregar un diodo rectificador además del
resistor. Para calcular el resistor debes de dividir el voltaje dentro de 0.02.




CARACTERISTICAS
D-diodo                                   Ventajas: Los focos tienen una vida útil
E-emisor de                               corta, en comparación de los leds, que
L-luz                                     raramente se dañan.
El led no es un "foquito", es un semi-Tiene un alto rendimiento a bajo costo,
conductor (diodo) que emite una luz alpues utiliza poco voltaje para su
paso de una corriente eléctrica.          funcionamiento.
Tiene una polaridad; positivo y negativo. También se le puede catalogar (a un led)
Si lo conectas al revés, simplemente no como un "dispositivo electrónico
funciona.                                 lumínico".
Diodo Zener
Si aplicamos voltajes bajos a un zener, se comportará como cualquier diodo
rectificador, toda vez que el voltaje supere cierto nivel, el diodo entra en avalancha
(conducción de corriente en sentido inverso) y conduce en ambas direcciones.
Voltaje de ruptura o zener es el nombre dado al voltaje en el cual el diodo entra en
avalancha. Estos diodos son utilizados en el diseño de fuentes de alimentación
para, fijar un voltaje, es decir, si necesitamos en una fuente 5 voltios, colocamos un
zener con este voltaje y siempre se mantendrá, para esto también se necesita un
resistor que limite la corriente al diodo; también pueden usarse en el diseño de
osciladores por relajación.
Cabe también decir que los zener disipan corriente en forma de calor, tomando en
cuenta que oponen cierta resistencia al paso de la corriente.




Caracterización del Zener
El diodo zener viene caracterizado por:
1. Tensión Zener Vz.
2. Rango de tolerancia de Vz. (Tolerancia: C: 5%)
3. Máxima corriente Zener en polarización inversa Iz.
4. Máxima potencia disipada.
5. Máxima temperatura de operación del zener.
Diodo Varicap
Diodo de capacidad variable, esto es el diodo varicap, también llamado
Varactor. Este diodo forma una capacidad en los extremos de la unión PN,
que resulta de utilidad, cuando se busca utilizar esa capacidad en provecho
del circuito en el cual debe de funcionar el diodo.
Cuando polarizamos un varicap de forma directa, observamos que además
de las zonas constitutivas de la capacidad que buscamos, en paralelo con
ellas aparece una resistencia de muy bajo valor óhmico, conformando con
esto un capacitor de pérdidas muy elevadas. En cambio si lo polarizamos
en sentido inverso, la resistencia en paralelo mencionada, es de un valor
relativamente alto, dando como resultado que el diodo se comporte como
un capacitor de pérdidas bajas.

 CARACTERISTICAS
 K = constante determinada por el material semiconductor y la técnica de
 construcción.
 VT = potencial en la curva según se definió en la sección
 VR = magnitud del potencial de polarización inversa aplicado
 n = ½ para uniones de aleación y 1/3 para uniones de difusión
Foto Diodo
Un Foto Diodo hace lo inverso a un diodo led, para funcionar necesita luz, es
parecido a una fotocelda o foto resistor, que funciona en relación a la cantidad de
luz que recibe; a diferencia que el foto diodo, responde a mayor velocidad con
respecto a la oscuridad y luz. Se utilizan en el desarrollo de alarmas, juguetes, etc.


CARACTERÍSTICAS
Los fotodiodos son dispositivos semiconductores que tienen las mismas
características eléctricas que los diodos convencionales cuando no están
sometidos a iluminación. Esto significa que su resistencia de conducción en directa
es baja y su resistencia en inversa es alta. Sin embargo, cuando se iluminan esos
diodos con luz de frecuencia adecuada, la corriente inversa del diodo aumenta con
la intensidad de iluminación. Los fotodiodos están diseñados para detección de
radiación infrarroja en sistemas que manejan altas frecuencias. Su tiempo de
respuesta típico es de 1.5n seg y presentan su mejor linealidad cuando se operan
con un amplificador de corriente de buena calidad. El costo de estos dispositivos es
casi proporcional a su eficiencia. Los materiales para construir los fotodiodos son
por lo general el silicio o el selenio. Con menor frecuencia se emplean otros
materiales, como arseniuro de galio, sulfuro de cadmio y arseniuro de indio.

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Diodos

  • 1.
  • 2. Diodo rectificador Este diodo, como el de tubo es un rectificador, tiene una amplia cobertura de usos, aunque con diferentes tamaños y características, dependiendo de la sección y función que vaya a llevar a cabo, en esencia es, rectificar señales, ya sea eliminando el componente de radiofrecuencia, en este caso usado como detector, o en las salidas de audio; también los vemos en las fuentes de alimentación encargados de rectificar la corriente alterna, ya se que provenga de un transformador o directamente de la red eléctrica. En la imagen a la derecha vemos un puente de diodos, estos vienen en un chip con los 4 diodos internamente, aunque pueden hacerse con 4 diodos normales. Símbolo: Aspecto físico:
  • 3. Diodo Led Light Emitting Diode, diodo emisor de luz, que al ser polarizado directamente emite luz, llamada incoherente en un espectro reducido, están clasificados dentro de los semiconductores y están formados por una juntura PN. Existen en color rojo, verde, amarillo e infrarrojos; para que un led funcione necesita apenas unos 20 ma., no es el caso de las lámparas incandescentes y las neón, que se usan como pilotos en equipos variados. Los leds se pueden sin problemas conectar a cualquier voltaje, únicamente se les tiene que agregar un resistor limitador, en caso de corriente alterna es necesario agregar un diodo rectificador además del resistor. Para calcular el resistor debes de dividir el voltaje dentro de 0.02. CARACTERISTICAS D-diodo Ventajas: Los focos tienen una vida útil E-emisor de corta, en comparación de los leds, que L-luz raramente se dañan. El led no es un "foquito", es un semi-Tiene un alto rendimiento a bajo costo, conductor (diodo) que emite una luz alpues utiliza poco voltaje para su paso de una corriente eléctrica. funcionamiento. Tiene una polaridad; positivo y negativo. También se le puede catalogar (a un led) Si lo conectas al revés, simplemente no como un "dispositivo electrónico funciona. lumínico".
  • 4. Diodo Zener Si aplicamos voltajes bajos a un zener, se comportará como cualquier diodo rectificador, toda vez que el voltaje supere cierto nivel, el diodo entra en avalancha (conducción de corriente en sentido inverso) y conduce en ambas direcciones. Voltaje de ruptura o zener es el nombre dado al voltaje en el cual el diodo entra en avalancha. Estos diodos son utilizados en el diseño de fuentes de alimentación para, fijar un voltaje, es decir, si necesitamos en una fuente 5 voltios, colocamos un zener con este voltaje y siempre se mantendrá, para esto también se necesita un resistor que limite la corriente al diodo; también pueden usarse en el diseño de osciladores por relajación. Cabe también decir que los zener disipan corriente en forma de calor, tomando en cuenta que oponen cierta resistencia al paso de la corriente. Caracterización del Zener El diodo zener viene caracterizado por: 1. Tensión Zener Vz. 2. Rango de tolerancia de Vz. (Tolerancia: C: 5%) 3. Máxima corriente Zener en polarización inversa Iz. 4. Máxima potencia disipada. 5. Máxima temperatura de operación del zener.
  • 5. Diodo Varicap Diodo de capacidad variable, esto es el diodo varicap, también llamado Varactor. Este diodo forma una capacidad en los extremos de la unión PN, que resulta de utilidad, cuando se busca utilizar esa capacidad en provecho del circuito en el cual debe de funcionar el diodo. Cuando polarizamos un varicap de forma directa, observamos que además de las zonas constitutivas de la capacidad que buscamos, en paralelo con ellas aparece una resistencia de muy bajo valor óhmico, conformando con esto un capacitor de pérdidas muy elevadas. En cambio si lo polarizamos en sentido inverso, la resistencia en paralelo mencionada, es de un valor relativamente alto, dando como resultado que el diodo se comporte como un capacitor de pérdidas bajas. CARACTERISTICAS K = constante determinada por el material semiconductor y la técnica de construcción. VT = potencial en la curva según se definió en la sección VR = magnitud del potencial de polarización inversa aplicado n = ½ para uniones de aleación y 1/3 para uniones de difusión
  • 6. Foto Diodo Un Foto Diodo hace lo inverso a un diodo led, para funcionar necesita luz, es parecido a una fotocelda o foto resistor, que funciona en relación a la cantidad de luz que recibe; a diferencia que el foto diodo, responde a mayor velocidad con respecto a la oscuridad y luz. Se utilizan en el desarrollo de alarmas, juguetes, etc. CARACTERÍSTICAS Los fotodiodos son dispositivos semiconductores que tienen las mismas características eléctricas que los diodos convencionales cuando no están sometidos a iluminación. Esto significa que su resistencia de conducción en directa es baja y su resistencia en inversa es alta. Sin embargo, cuando se iluminan esos diodos con luz de frecuencia adecuada, la corriente inversa del diodo aumenta con la intensidad de iluminación. Los fotodiodos están diseñados para detección de radiación infrarroja en sistemas que manejan altas frecuencias. Su tiempo de respuesta típico es de 1.5n seg y presentan su mejor linealidad cuando se operan con un amplificador de corriente de buena calidad. El costo de estos dispositivos es casi proporcional a su eficiencia. Los materiales para construir los fotodiodos son por lo general el silicio o el selenio. Con menor frecuencia se emplean otros materiales, como arseniuro de galio, sulfuro de cadmio y arseniuro de indio.