Diapositiva 1 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES EL DIODO COMO ELEMENTO DE CIRCUITO Modelo exacto del diodo R V + - A ID + - VD K ID I D = I o (e Q VD η VT − 1) V = I D R + VD VD Diapositiva 2 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELOS LINEALES DEL DIODO Primera aproximación V R V + - A ID + - - A ID V D ON K VD R A V + Q VD = 0 V = I D R + VD + - K VD + - + K ID R ON V D OFF Diapositiva 3 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELOS LINEALES DEL DIODO Segunda aproximación V R V + - A ID + - - A ID + R A V + Vγ VD = Vγ V = I D R + VD VD - V D ON + - K Q + Vγ K VD K ID R ON V D OFF Diapositiva 4 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELOS LINEALES DEL DIODO Tercera aproximación V R V A + - ID R + - A Vγ ID r + - ID R A V + VD = Vγ + I Dr Vγ V = I D R + VD VD + - K Q - VD ON K VD K + ON VD OFF Diapositiva 5 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELOS LINEALES DEL DIODO Pequeña señal y baja frecuencia R v V + R A iD - + - + V - ID + - r K A R v Vγ ID vD K A id + - VD + r - vd K VD = Vγ + I D r Q Vγ VD V = I D R + VD + v d = id r v = id R + vd Diapositiva 6 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELO DEL DIODO EN ALTA FRECUENCIA Pequeña señal y alta frecuencia R v V + R A iD - + - + V - r + - + - K A R v ID Vγ ID vD K A id C T CD r VD + vd K VD = Vγ + I D r Q Vγ VD V = I D R + VD v d = id z v = id R + vd Diapositiva 7 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES MODELOS LINEALES DEL DIODO Ejercicio 1. En el circuito de la figura calcular la tensión y la intensidad en el diodo. Siendo, V=12v, v=0,12Sen(314,16t), R1 =30Ω, R 2=15Ω, Vγ=0,6v. v V + R1 A iD + R2 v D - - K Diapositiva 8 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS CON MULTIPLES DIODOS Análisis HIPOTESIS HIPOTESIS DE DE ESTADOS ESTADOS Conducción (ON) Corte (OFF) Sustitución por modelo equivalente aproximado Sustitución por modelo equivalente aproximado Resolución del circuito Para toda I AK>0 No Resolución del circuito Replanteo Si No Para toda V AK<Vγ Si Solución correcta Diapositiva 9 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS CON MULTIPLES DIODOS Circuitos lógicos con diodos n Puerta AND v R v1 v2 v3 + vo - Diapositiva 10 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS CON MULTIPLES DIODOS Circuitos lógicos con diodos n Puerta OR v1 v2 v3 + R vo - Diapositiva 11 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS CON MULTIPLES DIODOS Ejercicio 2. En el circuito que se representa, con tensión de alimentación 80v, el diodo D 1 es de germanio con Vγ =0,2v y r=16Ω; el D2 es de silicio, con Vγ =0,6v y r=12Ω. Hallar la corriente en cada diodo en los casos en que sea R=10K y R=1k. R + V - A I D1 I1 I2 + D2 K VD - Diapositiva 12 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia + vi - Vo = f (Vi ) Circuito recortador + vo - Diapositiva 13 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia n Metodología de calculo w Tensiones positivas tan altas como se quiera n Estado de los diodos n Cálculo de la ecuación w Tensiones intermedias n Estados de los diodos n Cálculo de la ecuación w Tensiones tan bajas como se quiera n Estados de los diodos n Cálculo de la ecuación w Representación de las ecuaciones de transferencia Diapositiva 14 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - D R + -V Vo + Vo - t Vo D(on) D(off) V Vi Diapositiva 15 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - R D +V - Vi + Vo - t Vo D(on) D(off) V Vi Diapositiva 16 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - R D +V - Vo + Vo - t Vo D(off) D(on) V Vi Diapositiva 17 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - D R +V - Vi + Vo - t Vo D(off) D(on) V Vi Diapositiva 18 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - D R -V + Vo + Vo - t Vo D(on) -V D(off) -V Vi Diapositiva 19 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - D R -V + Vo + Vo - t Vo -V D(on) D(off) Vi Diapositiva 20 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - R Vo + Vo - D -V + t Vo -V D(off) D(on) Vi Diapositiva 21 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Característica de transferencia Vi t + Vi - R D -V + Vo + Vo - t Vo D(off) -V D(on) Vi Diapositiva 22 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Doble recortador: Característica de transferencia Vi Vo t + Vi - R D1 D2 + +V +V Vo - 1 - 2 - t Vo D1 (off) D2(on) D1 (on) D2(off) D1(off) D2(off) V2 V1 Vi Diapositiva 23 FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES CIRCUITOS RECORTADORES O LIMITADORES Doble recortador: Característica de transferencia Vo Vi + Vi t - R D1 D2 + + Vo -V -+V - t Vo V D1(off) D2(on) D 1(on) D 2(off) D1(off) D 2(off) -V Vi