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Diodo Zener
Diodo Zener
É um diodo construído especialmente para trabalhar na tensão de ruptura.
Polarizado Diretamente:
-Seu comportamento é o de um diodo comum
Polarizado Reversamente:
Ao contrário de um diodo convencional, ele suporta tensões reversas próximas a tensão
de ruptura.
Diodo Zener
O díodo zener quando polarizado inversamente permite manter uma tensão
constante aos seus terminais (UZ) sendo por isso muito utilizado na
estabilização/regulação da tensão nos circuitos.
Diodo Zener
O gráfico de funcionamento do zener mostra-nos que, diretamente polarizado
(1º quadrante), ele conduz por volta de 0,7V, como um díodo comum.
0,7V
Polarização direta
Polarização Reversa
Diodo Zener
Na ruptura (3º quadrante), o diodo zener apresenta um joelho muito
pronunciado, seguido de um aumento de corrente praticamente vertical. A
tensão é praticamente constante, aproximadamente igual a VZ(Nominal) em quase
toda a região de ruptura.
Polarização
Reversa
Vz Máximo
Vz Nominal
Vz Mínimo
Iz Máx
Iz Mín
Iz Nom
Diodo Zener
Funcionamento:
Vz – Tensão de zener
Izmáx – Corrente de zener máxima
Izmin – Corrente de zener mínima
Pz – Potência de dissipação
Vz Máximo
Vz Nominal
Vz Mínimo
Iz Máx
Iz Mín
Iz Nom
Desde que a potência não
seja ultrapassada, o díodo
zener pode trabalhar dentro
da zona de ruptura sem ser
destruído.
Importante !!!
Diodo Zener
Especificações do fabricante:
Izmáx – Corrente de zener máxima que o diodo pode suportar
PZM = potência especificada
VZ (nom) = tensão de zener
PZmáx= Vznom . Izmáx
Algumas fórmulas para cálculos:
Geralmente quando não tem a especificação no datasheet do valor de IZmín .
Adota-se o valor de IZmín como 10% do valor de IZMáx
10
MÁX
MIN
Iz
Iz 
Diodo Zener
Os valores de potência mais conhecidos são:
0,25 W, 0,5 W, 1 W, 5 W, 10 W e 50W.
Os valores de tensão Zener comerciais estão
compreendidos entre 2 V até 200 V.
Exemplos de diodos Zener comerciais:
1N4729A para 3,6 V
1N4730A para 3,9 V
1N4735A para 6,2 V
Exemplo:
Se escolhermos o 1N4735A de 1 W,
a máxima corrente que ele pode conduzir é:
IZmáx= 1 W/6,2 V = 161 mA
IZmín= 16 mA (10%).
ZENER
TENSÃO
VOLTS
1N746A 3,3
1N747A 3,6
1N748A 3,9
1N750A 4,7
1N751A 5,1
1N752A 5,6
1N753A 6,2
1N754A 6,8
1N755A 7,5
1N756A 8,2
1N757A 9,1
1N758A 10
ZENER
TENSÃO
VOLTS
1N962B 11
1N759A 12
1N964B 13
1N965B 15
1N966B 16
1N967B 18
1N968B 20
1N969B 22
1N970B 24
1N971B 27
1N972B 30
1N973B 33
Diodo Zener
 Regulação tensão
Para que ocorra o efeito regulador de tensão é necessário que o diodo zener funcione
dentro da região de ruptura, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES de corrente máxima.
1º Necessário ter um resistor (RS) para limitar a corrente no Zener;
2º O valor do resistor (RS) deve ser dimensionada considerando que o circuito
mantenha a regulação mesmo que a carga varie entre um máximo e um mínimo;
3º Potência dissipada no Zener não exceda o limite (PZmáx);
4º Para que o Zener regule de maneira correta, a corrente não pode cair abaixo de um
mínimo (IZmín) nem superar um valor máximo;
Simulador
Diodo Zener
Exemplo:
Utilizando um diodo Zener 1N4735, determine os limites que pode ter RL (carga) para que o
Zener opere na região de regulação.
Potência: 0,5 W
VZ= 6,2V
IZmáx= 80 mA
Dados do datasheet:
1º Para o zener trabalhar dentro de uma faixa, precisamos descobrir qual Izmáx e Izmin :
mA
Iz
Iz MÁX
MIN 8
10
10
.
80
10
3




-Valor de Izmáx foi fornecido pelo fabricante no datasheet;
- Valor de Izmin pode ser calculado:
Vin
12V
Diodo Zener
VZ VL
VS
IS
IZ
IL
Vin
12V
2º Como VL está paralelo com VZ, então VL = VZ. Onde VZ vale 6,2V.
3º Então precisamos descobrir a corrente em Is. Fazendo análise pela lei de ohm temos:
mA
RS
V
V
I Z
IN
S 6
,
96
60
2
,
6
12





RS = 60Ω
Diodo Zener
VZ VL
VS
IS = 96,6 mA
IZ
IL
Vin
12V
RS = 60Ω
4º Quais os valores da carga? Existem duas possibilidades.
 Aumentar o valor de RL;
 Diminuir o valor de RL.
Diodo Zener
 Se aumentar o valor de RL;
A corrente diminui na carga RL
I
R
V .

Então quando aumenta o valor do resistor, precisa
cuidar com valor máximo do diodo zener.
 Se diminuir o valor de RL;
A corrente aumenta na carga RL
Então quando diminui o valor do resistor, precisa
cuidar com valor mínimo do diodo zener. 





70
6
,
88
2
,
6
6
,
88
8
6
,
96
mA
V
R
mA
I
L
L






5
,
373
6
,
16
2
,
6
6
,
16
80
6
,
96
mA
V
R
mA
I
L
L
Portanto a carga pode ser
70 Ω < RL < 373 Ω
Diodo Zener
Exercício:
Utilizando um diodo Zener 1N5344B, determine os limites que pode ter RL (carga) para que
o Zener opere na região de regulação.
Potência: 5 W
VZ= 8,2V
Dados do datasheet:
Vin
12V
RS = 20Ω
Diodo Zener
Exercício:
Utilizando um diodo Zener 1N5344B, determine os limites que pode ter RL (carga) para que
o Zener opere na região de regulação.
Potência: 5 W
VZ= 8,2V
Dados do datasheet:
mA
Iz
Iz MÁX
MIN 61
10
10
.
610
10
3




mA
V
P
I
I
V
P
MÁX
MÁX
MÁX
MÁX
610
2
,
8
5
.




mA
RS
V
V
I Z
IN
S 190
20
2
,
8
12





 Se aumentar o valor de RL
 Se diminuir o valor de RL






64
175
2
,
8
129
61
190
mA
V
R
mA
I
L
L
Portanto a carga pode ser
64 Ω < RL
Aumentará a corrente no diodo zener
até o limite de 190mA
Como 190mA está dentro da
especificação, não há um valor máximo
da carga.

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Diodo Zener: Regulação de tensão e cálculo de limites

  • 2. Diodo Zener É um diodo construído especialmente para trabalhar na tensão de ruptura. Polarizado Diretamente: -Seu comportamento é o de um diodo comum Polarizado Reversamente: Ao contrário de um diodo convencional, ele suporta tensões reversas próximas a tensão de ruptura.
  • 3. Diodo Zener O díodo zener quando polarizado inversamente permite manter uma tensão constante aos seus terminais (UZ) sendo por isso muito utilizado na estabilização/regulação da tensão nos circuitos.
  • 4. Diodo Zener O gráfico de funcionamento do zener mostra-nos que, diretamente polarizado (1º quadrante), ele conduz por volta de 0,7V, como um díodo comum. 0,7V Polarização direta Polarização Reversa
  • 5. Diodo Zener Na ruptura (3º quadrante), o diodo zener apresenta um joelho muito pronunciado, seguido de um aumento de corrente praticamente vertical. A tensão é praticamente constante, aproximadamente igual a VZ(Nominal) em quase toda a região de ruptura. Polarização Reversa Vz Máximo Vz Nominal Vz Mínimo Iz Máx Iz Mín Iz Nom
  • 6. Diodo Zener Funcionamento: Vz – Tensão de zener Izmáx – Corrente de zener máxima Izmin – Corrente de zener mínima Pz – Potência de dissipação Vz Máximo Vz Nominal Vz Mínimo Iz Máx Iz Mín Iz Nom Desde que a potência não seja ultrapassada, o díodo zener pode trabalhar dentro da zona de ruptura sem ser destruído. Importante !!!
  • 7. Diodo Zener Especificações do fabricante: Izmáx – Corrente de zener máxima que o diodo pode suportar PZM = potência especificada VZ (nom) = tensão de zener PZmáx= Vznom . Izmáx Algumas fórmulas para cálculos: Geralmente quando não tem a especificação no datasheet do valor de IZmín . Adota-se o valor de IZmín como 10% do valor de IZMáx 10 MÁX MIN Iz Iz 
  • 8. Diodo Zener Os valores de potência mais conhecidos são: 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 5 W, 10 W e 50W. Os valores de tensão Zener comerciais estão compreendidos entre 2 V até 200 V. Exemplos de diodos Zener comerciais: 1N4729A para 3,6 V 1N4730A para 3,9 V 1N4735A para 6,2 V Exemplo: Se escolhermos o 1N4735A de 1 W, a máxima corrente que ele pode conduzir é: IZmáx= 1 W/6,2 V = 161 mA IZmín= 16 mA (10%). ZENER TENSÃO VOLTS 1N746A 3,3 1N747A 3,6 1N748A 3,9 1N750A 4,7 1N751A 5,1 1N752A 5,6 1N753A 6,2 1N754A 6,8 1N755A 7,5 1N756A 8,2 1N757A 9,1 1N758A 10 ZENER TENSÃO VOLTS 1N962B 11 1N759A 12 1N964B 13 1N965B 15 1N966B 16 1N967B 18 1N968B 20 1N969B 22 1N970B 24 1N971B 27 1N972B 30 1N973B 33
  • 9. Diodo Zener  Regulação tensão Para que ocorra o efeito regulador de tensão é necessário que o diodo zener funcione dentro da região de ruptura, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES de corrente máxima. 1º Necessário ter um resistor (RS) para limitar a corrente no Zener; 2º O valor do resistor (RS) deve ser dimensionada considerando que o circuito mantenha a regulação mesmo que a carga varie entre um máximo e um mínimo; 3º Potência dissipada no Zener não exceda o limite (PZmáx); 4º Para que o Zener regule de maneira correta, a corrente não pode cair abaixo de um mínimo (IZmín) nem superar um valor máximo; Simulador
  • 10. Diodo Zener Exemplo: Utilizando um diodo Zener 1N4735, determine os limites que pode ter RL (carga) para que o Zener opere na região de regulação. Potência: 0,5 W VZ= 6,2V IZmáx= 80 mA Dados do datasheet: 1º Para o zener trabalhar dentro de uma faixa, precisamos descobrir qual Izmáx e Izmin : mA Iz Iz MÁX MIN 8 10 10 . 80 10 3     -Valor de Izmáx foi fornecido pelo fabricante no datasheet; - Valor de Izmin pode ser calculado: Vin 12V
  • 11. Diodo Zener VZ VL VS IS IZ IL Vin 12V 2º Como VL está paralelo com VZ, então VL = VZ. Onde VZ vale 6,2V. 3º Então precisamos descobrir a corrente em Is. Fazendo análise pela lei de ohm temos: mA RS V V I Z IN S 6 , 96 60 2 , 6 12      RS = 60Ω
  • 12. Diodo Zener VZ VL VS IS = 96,6 mA IZ IL Vin 12V RS = 60Ω 4º Quais os valores da carga? Existem duas possibilidades.  Aumentar o valor de RL;  Diminuir o valor de RL.
  • 13. Diodo Zener  Se aumentar o valor de RL; A corrente diminui na carga RL I R V .  Então quando aumenta o valor do resistor, precisa cuidar com valor máximo do diodo zener.  Se diminuir o valor de RL; A corrente aumenta na carga RL Então quando diminui o valor do resistor, precisa cuidar com valor mínimo do diodo zener.       70 6 , 88 2 , 6 6 , 88 8 6 , 96 mA V R mA I L L       5 , 373 6 , 16 2 , 6 6 , 16 80 6 , 96 mA V R mA I L L Portanto a carga pode ser 70 Ω < RL < 373 Ω
  • 14. Diodo Zener Exercício: Utilizando um diodo Zener 1N5344B, determine os limites que pode ter RL (carga) para que o Zener opere na região de regulação. Potência: 5 W VZ= 8,2V Dados do datasheet: Vin 12V RS = 20Ω
  • 15. Diodo Zener Exercício: Utilizando um diodo Zener 1N5344B, determine os limites que pode ter RL (carga) para que o Zener opere na região de regulação. Potência: 5 W VZ= 8,2V Dados do datasheet: mA Iz Iz MÁX MIN 61 10 10 . 610 10 3     mA V P I I V P MÁX MÁX MÁX MÁX 610 2 , 8 5 .     mA RS V V I Z IN S 190 20 2 , 8 12       Se aumentar o valor de RL  Se diminuir o valor de RL       64 175 2 , 8 129 61 190 mA V R mA I L L Portanto a carga pode ser 64 Ω < RL Aumentará a corrente no diodo zener até o limite de 190mA Como 190mA está dentro da especificação, não há um valor máximo da carga.