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Diodo II polarización inversa


Enviado por   •  26 de Octubre de 2017  •  Ensayos  •  1.206 Palabras (5 Páginas)  •  304 Visitas

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CARRERA:  

Electrónica

MATERIA:    

Diodos y transistores

GRUPO:  

5EM

NOMBRE MAESTRO:  

Tomás H. Villalobos

NÚM. PRÁCTICA:

2

FECHA DE ENTREGA:  

2-03-17

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

Diodo II polarización inversa

INTEGRANTES DEL EQUIPO

MATRÍCULA

Castro Vergara Edgar

E14081306

Gutiérrez Quevedo Teddy

REPORTE DE LA PRÁCTICA

INTRODUCCIÓN

En este laboratorio se medirán las caídas de corriente que se obtienen al polarizar de manera directa un diodo, utilizando voltajes desde cero volts, hasta punto siete volts. Esto para posteriormente observar la curva que genera el diodo utilizando dichos voltajes, cuando se polariza de manera inversa.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

  1. Medir tensión y corriente en diodos polarizados en inversa.

  1. Comprender el modelo del diodo polarizado en inversa.

MARCO TEÓRICO

Se invierte la polaridad de la fuente de continua, el diodo se polariza en inversa, el terminal negativo de la batería conectado al lado p y el positivo al n, esta conexión se denomina "Polarización Inversa".

El terminal negativo de la batería atrae a los huecos y el terminal positivo atrae a los electrones libres, así los huecos y los electrones libres se alejan de la unión y la z.c.e. se ensancha.

A mayor anchura de la z.c.e. mayor diferencia de potencial, la zona de deplexión deja de aumentar cuando su diferencia de potencial es igual a la tensión inversa aplicada (V), entonces los electrones y huecos dejan de alejarse de la unión.

A mayor la tensión inversa aplicada mayor será la z.c.e.

Existe una pequeña corriente en polarización inversa, porque la energía térmica crea continuamente pares electrón-hueco, lo que hace que haya pequeñas concentraciones de portadores minoritarios a ambos lados, la mayor parte se recombina con los mayoritarios pero los que están en la z.c.e. pueden vivir lo suficiente para cruzar la unión y tenemos así una pequeña corriente.

La zona de deplexión empuja a los electrones hacia la derecha y el hueco a la izquierda, se crea así una la "Corriente Inversa de Saturación"(IS) que depende de la temperatura.

Además, hay otra corriente "Corriente Superficial de Fugas" causada por las impurezas del cristal y las imperfecciones en su estructura interna. Esta corriente depende de la tensión de la pila (V ó VP). [1]

MATERIAL   UTILIZADO

  • Bastidor PUZ-2000
  • Tablero maestro
  • Plaqueta de circuito impreso EB-111
  • Miliamperímetro de CC

DESARROLLO EXPERIMENTAL

DISEÑO.

Para realizar esta practica se siguieron los siguientes pasos.

  1. Se insertó la placa EB 11 en el modulo PUZ-2200
  2. Verificamos que todo esté conectado de manera correcta.

Analizamos el circuito con el que íbamos a trabajar (el primero donde se muestra el icono del multímetro).

  1. Analizamos el circuito con el que íbamos a trabajar (el primero donde se muestra el icono del multímetro).
    [pic 3]
  2. Ya con el diagrama del circuito, procedimos a realizar las simulaciones para posteriormente verificar que nuestros valores obtenidos de manera física sean correctos.
  3. Se realizó la construcción física.
  4. Una vez obtenidos los valores graficamos la curva que se genera conforme a los resultados obtenidos.

SIMULACION.

Se simularán los circuitos diseñados y se obtendrán las gráficas del sistema, mencionar el software utilizado

IMPLEMENTACION.

Al implementar las mediciones físicas, pudimos llenar las siguientes tablas para tener ordenados nuestros datos.

PS-2 (V)

0

-1

-5

-10

ID (μA)

0

0

0

0

Corriente Inversa

PS-2 (V)

0

-1

-5

-10

ID (μA)

0

3

10

20

Corriente Inversa - Modo de Práctica

RESULTADOS

[pic 4] [pic 5]

[pic 6] [pic 7]

PREGUNTAS

  1. Al comparar la corriente inversa obtenida en ambas partes del experimento, se puede afirmar que:

La corriente de fuga fue mayor en el Modo de Práctica.

  1. Suponiendo que PS-2 = -10V, calcule la resistencia de fuga del diodo (¡note las unidades! Se debe aplicar un factor de escala).

R(fuga) =[pic 8]=   [pic 9]   = -500 KΩ

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Edgar Castro.

Con esta práctica pudimos observar que al realizar las mediciones de corriente del diodo en polarización inversa obtenemos una caída nula de corriente. Sin embargo, el realizar las mediciones en modo práctica observamos que se genera un flujo de corriente.

COMENTARIOS

Dejamos el resto de las imágenes en la carpeta para no hacer muy pesado este archivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Polarización inversa” M. Olmo R  Nave hhttp://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Solids/diod.html

* NOTA IMPORTANTE: PARA LA ENTREGA FINAL PRESENTAR EN UN FOLDER O ENGARGOLADO TODAS LAS PRÁCTICAS, EN EL CASO DEL FOLDER DEBE TENER UN BROCHE BACCO PARA SUJETAR LAS HOJAS.

VALORACION  DEL  PROFESOR

En esta sección se debe incluir la valoración de los diferentes aspectos que el profesor evalúa para cada práctica y  que indicó al inicio del semestre.

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