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Informe_electronica

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Introducción.-
El diodo es un semiconductor semejante a un interruptor, y tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes circuitos electrónicos.
Objetivos.-
Conocer como funciona un diodo.
Realizar diferentes mediciones en forma directa e inversa y tomar sus diferentes mediciones y representarlos en una tabla.
Fundamentos
Historia
Su funcionamiento se le debe al  inventor estadounidense Lee De Forest, de quien John Fleming tomó algunos principios para la creación. Los primeros diodos que aparecieron eran válvulas o tubos vacíos llamados válvulas termoiónicas. Se encontraban construidos por medio de dos electrodos rodeados de vació en un tubo de cristal, muy similares a las lámparas incandescentes.
Diodo ideal
En forma ideal, un diodo conduce corriente en la dirección definida por la flecha en el símbolo y actuará como un circuito abierto para cualquier intento de establecer corriente en la dirección opuesta. Básicamente, las características de un diodo ideal son las de un interruptor que puede conducir corriente en una sola dirección.
Diodos semiconductores PN
Los diodos pn son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipos p y n, por lo que también reciben la denominación de unión pn. Al unir ambos cristales, se manifiestan dos procesos:
La difusión de huecos del cristal p al n
Una corriente de electrones del cristal n al p
Al establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona denominada región de agotamiento. A medida que progresa el proceso de difusión, la región de agotamiento va incrementando su anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión.
Sin embargo, la acumulación de cargas induce una diferencia de tensión (V) que actuará sobre los electrones con una determinada fuerza de desplazamiento que se opondrá a la difusión de huecos y a la corriente de electrones y terminará deteniéndolos. [Esta diferencia de tensión de equilibrio (V0) es de 0,7V en el caso del silicio y 0,3V si los cristales son de germanio.]
Existen tres posibilidades al aplicar un voltaje a través de las terminales del diodo:
No hay polarización (VD = 0 V).
Polarización inversa (VD < 0 V).
Polarización directa (VD > 0 V).
Polarización inversa
Durante la polarización inversa el polo negativo de la batería se conecta a la zona p (la de menor tensión), lo que hace aumentar la zona de carga espacial y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería. En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, produce una pequeña corriente del orden de 1 μA.
Polarización directa
En este caso, al contrario que en el anterior, 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.
COMPETENCIAS 
 • Conocer el comportamiento de un diodo de silicio real al obtener su curva característica. Para realizar el presente laboratorio deberá obtener el valor de la corriente inversa de saturación del diodo de la hoja de datos del diodo a utilizar, del mismo modo deberá memorizar cual es el ánodo y cual el cátodo del mismo.
desarrollo
	N
	Vi [V]
	VD [V]
	ID [A]
	1
	0
	0
	-0.02
	2
	0.11
	0.11
	-0.02
	3
	0.22
	0.22
	0.00
	4
	0.30
	0.30
	0.23
	5
	0.42
	0.42
	5.31
	6
	0.52
	0.48
	31.3
	7
	0.61
	0.52
	87.2
	8
	0.71
	0.55
	160
	9
	0.80
	0.56
	243
	10
	0.91
	0.57
	333
	11
	1.01
	0.58
	427
	12
	1.23
	0.60
	631
	13
	1.42
	0.61
	815
	14
	1.63
	0.61
	1.0
	15
	1.81
	0.62
	1.18
	16
	2.04
	0.63
	1.42
	17
	2.20
	0.63
	1.57
	18
	2.42
	0.64
	1.79
	19
	2.60
	0.64
	1.96
	20
	2.80
	0.64
	2.16
	21
	3.02
	0.65
	2.37
	22
	3.54
	0.65
	2.89
	23
	4.00
	0.66
	3.34
	24
	4.55
	0.67
	3.89
	25
	5.03
	0.67
	4.36
	26
	5.52
	0.67
	4.85
	27
	6.04
	0.68
	5.37
	28
	6.48
	0.68
	5.80
	29
	7.06
	0.68
	6.38
	30
	7.56
	0.69
	6.87
	31
	8.09
	0.69
	7.40
	32
	8.52
	0.69
	7.82
	33
	9.13
	0.69
	8.43
	34
	9.45
	0.70
	8.75
	35
	10.1
	0.70
	9.45
	36
	10.5
	0.70
	9.82
	37
	11.1
	0.70
	10.4
	38
	11.5
	0.70
	10.8
	39
	12.0
	0.71
	11.3
	N
	Vi [V]
	VD [V]
	ID [mA]
	1
	0
	0
	0
	2
	0.1
	0.07
	0
	3
	0.2
	0.21
	0
	4
	0.3
	0.31
	0
	5
	0.4
	0.39
	0.002
	6
	0.5
	0.43
	0.025
	7
	0.6
	0.48
	 0.111
	8
	0.7
	0.50
	0.174
	9
	0.8
	0.51
	0.244
	10
	0.9
	0.53
	0.348
	11
	1.0
	0.54
	0.411
	12
	1.2
	0.55
	0.578
	13
	1.4
	0.56
	0.714
	14
	1.6
	0.57
	0.893
	15
	1.8
	0.58
	1
	16
	2.0
	0.59
	1.21
	17
	2.2
	0.59
	1.57
	18
	2.4
	0.60
	1.75
	19
	2.6
	0.60
	1.94
	20
	2.8
	0.61
	2.15
	21
	3.0
	0.61
	2.28
	22
	3.5
	0.62
	2.80
	23
	4.00
	0.63
	3.33
	24
	4.55
	0.64
	4.75
	25
	5.0
	0.64
	4.23
	26
	5.5
	0.65
	4.75
	27
	6.0
	0.65
	5.22
	28
	6.5
	0.66
	5.74
	29
	7.0
	0.66
	6.25
	
	
	
	
	30
	7.5
	0.66
	6.71
	31
	8.0
	0.67
	7.17
	32
	8.5
	0.67
	7.67
	33
	9.0
	0.67
	8.25
	34
	9.5
	0.67
	8.70
	35
	10.0
	0.68
	9.17
	36
	10.5
	0.68
	9.64
	37
	11.0
	0.68
	10.12
	38
	11.5
	0.68
	10.64
	39
	12.0
	0.69
	11.18
Parte 1.2
Repetir la 1ra . Parte con la parte polaridad del diodo invertida. 
	N
	Vi [V]
	VD [V]
	ID [A]
	1
	0
	0
	0.02
	2
	0.11
	0.11
	0.02
	3
	0.22
	0.22
	0.02
	4
	0.30
	0.30
	0.02
	5
	0.42
	0.42
	0.02
	6
	0.52
	0.52
	0.02
	7
	0.61
	0.61
	0.02
	8
	0.72
	0.72
	0.02
	9
	0.82
	0.82
	0.02
	10
	0.93
	0.93
	0.02
	11
	1.00
	1.00
	0.02
	12
	1.20
	1.20
	0.02
	13
	1.42
	1.42
	0.03
	14
	1.61
	1.61
	0.03
	15
	1.81
	1.81
	0.03
	16
	2.02
	2.02
	0.03
	17
	2.20
	2.20
	0.03
	18
	2.39
	2.39
	0.03
	19
	2.59
	2.59
	0.03
	20
	2.81
	2.81
	0.03
	21
	2.97
	2.97
	0.03
	22
	3.51
	3.51
	0.03
	23
	4.08
	4.08
	0.04
	24
	4.56
	4.56
	0.04
	25
	5.04
	5.04
	0.04
	26
	5.52
	5.52
	0.04
	27
	6.00
	6.00
	0.04
	28
	6.48
	6.48
	0.05
	29
	7.08
	7.08
	0.05
	30
	7.56
	7.56
	0.05
	31
	8.04
	8.04
	0.05
	32
	8.52
	8.52
	0.05
	33
	9.00
	9.00
	0.06
	34
	9.48
	9.48
	0.06
	35
	10.1
	10.1
	0.06
	36
	10.4
	10.4
	0.06
	37
	11.0
	11.0
	0.06
	38
	11.5
	11.5
	0.07
	39
	12.0
	12.0
	0.07
	N
	Vi [V]
	VD [V]
	ID [A]
	1
	0
	0
	0.0
	2
	0.1
	0.13
	0.0
	3
	0.2
	0.19
	0.0
	4
	0.3
	0.31
	0.0
	5
	0.4
	0.37
	0.0
	6
	0.5
	0.52
	0.0
	7
	0.6
	0.64
	0.0
	8
	0.7
	0.73
	0.0
	9
	0.8
	0.78
	0.0
	10
	0.9
	0.89
	0.0
	11
	1.0
	1.00
	0.0
	12
	1.2
	1.20
	0.1
	13
	1.4
	1.39
	0.1
	14
	1.6
	1.59
	0.1
	15
	1.8
	1.79
	0.1
	16
	2.0
	1.95
	0.1
	17
	2.2
	2.18
	0.2
	18
	2.4
	2.39
	0.2
	19
	2.6
	2.59
	0.2
	20
	2.8
	2.78
	0.2
	21
	3
	2.97
	0.2
	22
	3.5
	3.5
	0.3
	23
	4.0
	3.98
	0.3
	24
	4.5
	4.48
	0.4
	25
	5.0
	4.92
	0.4
	26
	5.5
	5.48
	0.5
	27
	6.0
	5.97
	0.5
	28
	6.5
	6.43
	0.6
	29
	7.0
	6.89
	0.6
	30
	7.5
	7.42
	0.7
	31
	8.0
	7.88
	0.7
	32
	8.5
	8.39
	0.8
	33
	9.0
	9.91
	0.8
	34
	9.5
	9.41
	0.9
	35
	10.
	9.84
	0.9
	36
	10.5
	10.35
	1
	37
	11.0
	10.85
	1
	38
	11.5
	11.35
	1.1
	39
	12.0
	11.82
	1.1
Parte 1.3
Empleando los datos obtenidos anteriormente, realizar una gráfica de la curva característica del diodo (empleando papel milimetrado o en un computador).
CUESTIONARIO 
1. ¿Cuál es la relación tensión corriente en el diodo de unión? 
R.- R: 
2. ¿Cuál es la diferencia entre un diodo de Silicio y uno de Germanio en cuanto a 
la corriente de fugas? 
Los diodos de silicio tienden a tener más corriente de fuga que los de germanio 
3. ¿La caída de voltaje en un diodo en conducción aumenta o disminuye cuando aumenta la temperatura?
En la región de polarizaion en directa las características del diodo de silicio se desplaza a la izquierda a razón de 2,5mV por grado centígrado.
Un incremento de la temperatura ambiente de 20º hasta 100ºc produce una caída 80(2.5mv). en el caso del germanio su temperatura es inferior en cuanto a su estabilidad. En conclusión a mayor temperatura su conducción aumenta.
A una temperatura fija la corriente de saturación en inversa de un diodo se incrementa con un incremento de la polarización en inversa aplicada.
Conclusión
Gracias a esta práctica aprendí más sobre el funcionamientodel diodo, en especial del diodo 1n4001, que fue el usado en el circuito. También aprendí a utilizar la fuente de poder de voltaje, ya que no lo había hecho antes. Aunque nuestras mediciones de voltaje con el multímetro eran diferentes a las mediciones de la fuente, no eran suficientemente diferentes  a las que arrojaba la fuente, así que podemos confiar en que nuestra gráfica característica del diodo es correcta.
Curva caracteristica del diodo practica 
Valores Y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.53	0.55000000000000004	0.5	6000000000000005	0.56999999999999995	0.59	0.6	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	6.0000000000000002E-5	1.3999999999999999E-4	2.3000000000000001E-4	3.2000000000000003E-4	4.2000000000000002E-4	5.9000000000000003E-4	7.9000000000000001E-4	9.7000000000000005E-4	1.1999999999999999E-3	1.3699999999999999E-3	1.58E-3	1.7600000000000001E-3	1.9599999999999999E-3	2.15E-3	2.3700000000000001E-3	2.8700000000000002E-3	3.3500000000000001E-3	4.3800000000000002E-3	4.8900000000000002E-3	5.3499999999999997E-3	5.8900000000000003E-3	6.4099999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	7.4900000000000001E-3	7.9000000000000008E-3	8.43E-3	8.9200000000000008E-3	9.9600000000000001E-3	1.0489999999999999E-2	1.072E-2	1.085E-2	1.09E-2	1.11E-2	
curva característica del diodo teorica 
Valores Y	0	0.42	0.48	0.52	0.55000000000000004	0.56000000000000005	0.56999999999999995	0.57999999999999996	0.6	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.71	0	5.31E-6	3.1300000000000002E-5	8.7200000000000005E-5	1.6000000000000001E-4	2.43E-4	3.3300000000000002E-4	4.2700000000000002E-4	6.3100000000000005E-4	8.1499999999999997E-4	1E-3	1.1800000000000001E-3	1.42E-3	1.57E-3	1.7899999999999999E-3	1.9599999999999999E-3	2.16E-3	2.3700000000000001E-3	2.8900000000000002E-3	3.3400000000000001E-3	3.8899999999999998E-3	4.3600000000000002E-3	4.8500000000000001E-3	5.3699999999999998E-3	5.7999999999999996E-3	6.3800000000000003E-3	6.8700000000000002E-3	7.4000000000000003E-3	7.8	200000000000006E-3	8.43E-3	8.7500000000000008E-3	9.4500000000000001E-3	9.8200000000000006E-3	1.04E-2	1.0800000000000001E-2	1.1299999999999999E-2	
Curva del diodo inverso
Valores Y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.53	0.55000000000000004	0.56000000000000005	0.5699999999999999	5	0.59	0.6	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.9999999999999995E-7	9.9999999999999995E-7	9.9999999999999995E-7	9.9999999999999995E-7	9.9999999999999995E-7	9.9999999999999995E-7	1.9999999999999999E-6	1.9999999999999999E-6	1.9999999999999999E-6	1.9999999999999999E-6	3.0000000000000001E-6	3.0000000000000001E-6	3.9999999999999998E-6	3.9999999999999998E-6	5.0000000000000004E-6	5.0000000000000004E-6	6.0000000000000002E-6	6.0000000000000002E-6	6.9999999999999999E-6	6.9999999999999999E-6	7.9999999999999996E-6	7.9999999999999996E-6	9.0000000000000002E-6	9.0000000000000002E-6	1.0000000000000001E-5	1.0000000000000001E-5	1.0000000000000001E-5	1.0000000000000001E-5	
curva característica del diodo 
Valores Y	0	0.42	0.48	0.52	0.55000000000000004	0.56000000000000005	0.56999999999999995	0.57999999999999996	0.6	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.71	0	5.31E-6	3.1300000000000002E-5	8.7200000000000005E-5	1.6000000000000001E-4	2.43E-4	3.3300000000000002E-4	4.2700000000000002E-4	6.3100000000000005E-4	8.1499999999999997E-4	1E-3	1.1800000000000001E-3	1.42E-3	1.57E-3	1.7899999999999999E-3	1.9599999999999999E-3	2.16E-3	2.3700000000000001E-3	2.8900000000000002E-3	3.3400000000000001E-3	3.8899999999999998E-3	4.3600000000000002E-3	4.8500000000000001E-3	5.3699999999999998E-3	5.7999999999999996E-3	6.3800000000000003E-3	6.8700000000000002E-3	7.4000000000000003E-3	7.8200000000000006E-3	8.43E-3	8.7500000000000008E-3	9.4500000000000001E-3	9.8200000000000006E-3	1.04E-2	1.0800000000000001E-2	1.1299999999999999E-2	
diodo invertido
Valores Y	0.11	0.22	0.3	0.42	0.52	0.61	0.72	0.82	0.93	1	1.2	1.42	1.61	1.81	2.0	2	2.2000000000000002	2.39	2.59	2.81	2.97	3.51	4.08	4.5599999999999996	5.04	5.52	6	6.48	7.08	7.56	8.0399999999999991	8.52	9	9.48	10.1	10.4	11	11.5	12	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	2.9999999999999997E-8	4.0000000000000001E-8	4.0000000000000001E-8	4.0000000000000001E-8	4.0000000000000001E-8	4.0000000000000001E-8	4.9999999999999998E-8	4.9999999999999998E-8	4.9999999999999998E-8	4.9999999999999998E-8	4.9999999999999998E-8	5.9999999999999995E-8	5.9999999999999995E-8	5.9999999999999995E-8	5.9999999999999995E-8	5.9999999999999995E-8	7.0000000000000005E-8	7.0000000000000005E-8	
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