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EXPERIMENTO Nº 5 CARACTERISTICAS DE LOS DIOSOS SEMICONDUCTORES


Enviado por   •  2 de Noviembre de 2018  •  Informe  •  2.167 Palabras (9 Páginas)  •  182 Visitas

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EXPERIMENTO Nº 5

CARACTERISTICAS DE LOS DIOSOS SEMICONDUCTORES

I. OBJETIVO:

Identificar los terminales de un diodo: ánodo y cátodo y comprobar la resistencia directa-inversa.

Determinar las curvas características de tensión – corriente

II. INFORMACION PRELIMINAR:

El más sencillo de los llamados componentes de los circuitos electrónicos es el diodo, es un dispositivo que resulta de la unión de dos materiales semiconductores impurificados tipo P y tipo N. Un diodo tiene dos terminales uno llamado ANODO y el otro CATODO. Por lo general uno de los extremos está marcado con un punto, franja o la letra K que indica el terminal del Cátodo.

Cuando se emplean diodos estos se encuentran sometidos a diversas tensiones que se denominan tensiones de polarización que afectan y controlan el funcionamiento del diodo. Algunas de las aplicaciones de los diodos semiconductores son la rectificación de corriente, protección de circuitos y operaciones lógicas.

Los diodos rectificadores pueden dañarse si se les somete a tensiones pico inverso mayores de dise. Esto se debe a que las altas corrientes inversas producen más calor del que pueden disipar los diodos. No obstante se construyen diodos especiales que pueden operar a tensiones iguales o superiores a los valores nominales de tensión inversa (Tensión de disrupción del diodo). Estos diodos especiales se denominan Diodos Zener o Diodo de ruptura.

III. MATERIAL Y EQUIPO:

  1. Osciloscopio
  1. Multímetro  digital
  2. 1 Diodo Zener de 6.2V/1W
  3. 2 Resistencias 100/3W, 100/0.5W
  4. Tablero de conexión
  5. Alicate

IV. PROCEDIMIENTO:

1. Mida la resistencia de un diodo de ruptura conectando las puntas de prueba y las polaridades del DMM o VOM como se muestra en la Fig. 1ª y Fig.1b y anote los valores de resistencia medidos.[pic 1]

1[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]

[pic 14][pic 15]

[pic 16][pic 17]

                                       

2. Implemente el circuito de la fig 2, ajuste la fuente de tensión Vs a cero voltios, luego, aumente la tensión hasta que el voltímetro indique 1 Voltio, mida y anote la corriente  que pasa a través del diodo en la Tabla 1; luego realice la misma operación para cada uno de los valores de Tensión que aparecen en la tabla anotando el valor correspondiente de corriente obtenidas en cada caso.

[pic 18]

           [pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26][pic 27][pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33][pic 34]

                                                               [pic 35][pic 36][pic 37][pic 38][pic 39][pic 40][pic 41][pic 42]

[pic 43][pic 44][pic 45]

Tensión Inversa

Vz

Corriente Inversa

Iz

1

0

6.1

0

6.2

0.007

6.3

0.03

6.5

0.071

6.71

0.1

TABLA 1:

3. Marque con puntos (los valores registrados en la Tabla 1) sobre la gráfica de la fig. 3y trace una curva continua que toque dichos puntos.[pic 46]

[pic 47][pic 48]

[pic 49][pic 50][pic 51][pic 52][pic 53][pic 54]

[pic 55][pic 56]

4. implementar el circuito de la Fig. 4. Proceda con las mediciones de acuerdo a los datos enunciados en la Tabla 2, variando la tensión Vs y tomando nota de los valores de la corriente que corresponden a cada uno de los valores de la tensión directa del diodo.

[pic 57]

           [pic 58][pic 59][pic 60][pic 61][pic 62][pic 63][pic 64][pic 65][pic 66][pic 67][pic 68][pic 69][pic 70][pic 71][pic 72][pic 73]

                                                               [pic 74][pic 75][pic 76][pic 77][pic 78][pic 79][pic 80][pic 81]

[pic 82][pic 83][pic 84]

Tensión Directa

VD

Corriente Directa

ID

0.76

0

0.79

0.005

0.807

0.010

0.854

0.050

0.89

0.11

0.90

0.14

0.933

0.172

0.944

0.242

TABLA 2:

5. CUESTIONARIO:                

1. ¿Qué significado tiene la Polarización Directa e inversa en los diodos de ruptura?

La polarización directa, se produce cuando el polo positivo del generador eléctrico se une al ánodo del diodo y el polo negativo se une al cátodo. En este caso el diodo se comporta como un conductor y deja pasar la corriente.

En este caso, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga espacial, permitiendo el paso de las corrientes de electrones y huecos a través de la unión; es decir, el diodo polarizado directamente conduce la electricidad.

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