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Un informe práctico sobre el diodo zener, un componente semiconductor crucial en la electrónica moderna. Se exploran las características del diodo zener, como su capacidad para mantener un voltaje constante a través de él, independientemente de la corriente que lo atraviese. Se realiza una simulación en proteus para medir los parámetros del diodo zener en polarización directa e inversa, con el objetivo de relacionar los valores teóricos con los valores prácticos obtenidos. El documento aborda las principales problemáticas que dieron origen al uso del diodo zener, como la necesidad de mantener un voltaje constante en un circuito y la protección contra sobretensiones transitorias. Se espera que este informe proporcione una comprensión más profunda de las características y el comportamiento de este componente semiconductor esencial, así como su aplicación en el diseño y la implementación de circuitos electrónicos.
Tipo: Monografías, Ensayos
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Callao,2024 Perú I. INTRODUCCIÓN El diodo Zener es un componente semiconductor crucial en la electrónica moderna debido a su capacidad para mantener un voltaje constante a través de él, independientemente de la corriente que lo atraviese. Esta propiedad lo convierte en una herramienta invaluable en una variedad de aplicaciones, desde reguladores de voltaje hasta protectores de sobretensión. Para comprender mejor las características y el comportamiento del diodo Zener, así como su aplicación en circuitos prácticos, se llevará a cabo un trabajo de laboratorio con el objetivo de reconocer sus propiedades y realizar mediciones aplicando diferentes configuraciones de polarización. La metodología a utilizar implica la implementación de circuitos de polarización directa e inversa, donde se aplicarán voltajes variados y se medirán los parámetros pertinentes, como la corriente de ruptura, el voltaje de ruptura y la resistencia dinámica. Mediante este enfoque experimental, se espera relacionar los valores teóricos de los parámetros del diodo Zener con los valores prácticos obtenidos a través de las mediciones. Esto proporcionará una comprensión más profunda de las características y el comportamiento de este componente semiconductor esencial, así como su aplicación en el diseño y la implementación de circuitos electrónicos. II. JUSTIFICACIÓN Una de las principales problemáticas que dio origen al uso del diodo Zener es la necesidad de mantener un voltaje constante en un circuito, independientemente de las fluctuaciones en la corriente que lo atraviesa. En aplicaciones como fuentes de alimentación, reguladores de voltaje y circuitos de referencia, es crucial contar con un componente que proporcione un voltaje estable y predecible. El diodo Zener cumple esta función al operar en la región de ruptura inversa, donde mantiene un voltaje constante a través de él, conocido como voltaje de Zener, incluso cuando se aplica una corriente variable. Otra problemática importante es la protección de los circuitos contra daños causados por sobretensiones transitorias o picos de voltaje. Estos eventos pueden ser provocados por descargas electrostáticas, interferencias electromagnéticas o cambios en la red eléctrica. El diodo Zener se utiliza como un dispositivo de limitación de voltaje, donde actúa como un "punto de fuga" para la corriente cuando el voltaje supera su voltaje de Zener nominal, protegiendo así los componentes sensibles del circuito. III. OBJETIVOS ● Reconocer las características de los diodos Zener. ● Realizar las medidas aplicando los diodos Zener
Analicemos a continuación el funcionamiento del circuito. Consideremos primero la operación del circuito cuando la fuente de tensión proporciona un valor VAA constante pero la corriente de carga varia. Las corrientes IL = VZ/RL e IZ están ligadas a través de la ecuación: IT = IL + IZ (1) Y para las tensiones: VAA=IT * R + VZ =VR + VZ (2) Por lo tanto, si VAA y VZ permanecen constantes, VR debe de serlo también (VR = IT * R). De esta forma la corriente total IT queda fijada a pesar de las variaciones de la corriente de carga. Esto lleva a la conclusión de que si IL aumenta, IZ disminuye y viceversa (debido a la ecuación (1)). En consecuencia VZ no permanecerá absolutamente constante, variará muy poco debido a los cambios de IZ que se producen para compensar los cambios de IL. Si ahora lo que permanece constante es la corriente de carga y la fuente de tensión VAA varía, un aumento de ésta produce un aumento de IT y por tanto de IZ pues IL permanece constante, y lo contrario si se produjera una disminución de VAA. Tendríamos lo mismo que antes, una tensión de salida prácticamente constante, las pequeñas variaciones se producirían por las variaciones de IZ para compensar las variaciones de VAA. V. PRÁCTICA EN LABORATORIO
SIMULACION EN PROTEUS Variando la fuente de alimentación, se logró completar la siguiente tabla obteniendo los siguientes valores::
SIMULACION EN PROTEUS Variando la fuente de alimentación, se logró completar la siguiente tabla obteniendo los siguientes valores::
GRÁFICA VOLTAJE VS CORRIENTE DEL DIODO ZENER EN POLARIZACIÓN INVERSA