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4 ESO - TECNO. Resumen Tema 2 - Parte 6. El Diodo Zener. - Contenido educativo
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Vale, perdonad por la interrupción, perdonad por la interrupción, vamos a ver el diodo
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Zener, estábamos viendo que ya habíamos estado estudiando un diodo normal, el diodo normal
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cuando se polariza directamente, cuando se polariza directamente, es decir, el ánodo
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a cátodo y la intensidad de la corriente va en la dirección de la flecha, deja pasar
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la corriente. Cuando lo conectamos inversamente, es decir, cuando la intensidad intenta volver
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de cátodo a átodo, entonces la bloquea. También hemos visto el diodo LED. El diodo
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es lo mismo lo mismo que emite luz y el hecho de que emita luz le provoca dos limitaciones primera
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cuando la corriente estaba pasando por la dirección directa
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nos provoca una caída de tensión igual y también porque la energía que se ha perdido al pasar el
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el LED se utiliza para emitir la luz. Y también que la intensidad máxima, la intensidad no
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puede pasar entre los 20 miliamperios, porque si pasamos de esa intensidad nos lo cargamos,
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¿vale? Lo reventamos. Entonces estos son los tipos de LED que ya hemos visto. Los dos
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funcionan igual. Al paso de la corriente, en la dirección de polarización directa,
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no le ofrece ningún problema, en este únicamente nos provocó una caída de tensión, en este no, pero al final pasa la torrente, pero cuando la torrente viene por la dirección inversa, en ninguno de los dos consigue pasar, ¿vale?
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Ahora vamos a ver otro tipo de diodo, el diodo Zener. El diodo Zener tiene un símbolo con la parte de bloqueo con dos patinitas, ¿vale? Con dos rabillos.
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Entonces, el diodo Zener tiene este símbolo y tiene un funcionamiento parecido al del diodo normal con una salvedad.
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Este tema, que es la parte del diodocener, es teórico
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Quiere decir que no va a haber problemas de él
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¿De acuerdo? No va a haber problemas del diodocener
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Pero sí que hay que aprenderse a nivel de teoría cómo funciona
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¿Cómo funciona el diodocener?
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Pues bien, en polarización directa
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¿Cómo es la polarización directa del diodocener?
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La polarización directa del diodocener es cuando la intensidad
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de la corriente pasa
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del ánodo al cátodo
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entonces
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aquí funciona igual
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que el diodo normal
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que es lo mismo
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que un cable
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es decir, deja pasar la corriente
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no hay ningún tipo de alteración
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no hay resistencia
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no hay caída de tensión, no hay nada
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es como un cable, un interruptor cerrado
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no hay nada
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pero en polarización
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inversa va a funcionar, o la habitación inversa es cuando la intensidad va a intentar pasar
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en la dirección contraria, va a funcionar igual que un diodo, es decir, con un cable
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abierto, siempre y cuando, siempre y cuando, si llamo a este punto A y a este punto B,
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va a funcionar así
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si
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la tensión entre A y B
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es pequeña
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es más pequeña
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que una tensión umbral
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o una tensión elíptica que se llama tensión decena
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es decir
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si yo le pongo
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le pongo corriente
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en dirección inversa
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para polarizarlo inversamente
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no va a pasar siempre y cuando
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no le meta mucha caña
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Si empiezo a apretar, subo el voltaje y ese voltaje supera un umbral que le vamos a llamar
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tensión zener, que es un umbral que me lo dará el fabricante del diodo, entonces estoy
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en el segundo caso, que es lo mismo, polarización inversa, por lo tanto corriente intentando
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a pasar en la dirección opuesta, pero en este caso va a funcionar como una pila de
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valor, es decir, si yo intento atravesarlo en dirección contraria con una diferencia
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de potencia pequeña, no pasa, se queda bloqueado. Yo empiezo a aumentar los voltios, empiezo
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a aumentar los voltios, llega un momento en el que llego a este umbral y cuando llego
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este umbral, el zener empieza a dejarme pasar la corriente, empieza a dejarlo pasar, y si
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yo sigo aumentando, el zener lo que va a hacer es bloquear esta diferencia de potencia al
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valor de Vc, es decir, siempre me va a mantener esa diferencia de potencia constante, ¿vale?
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Es como una pila, va a funcionar como una pila cuyo valor vale Vc, es decir, me va a
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a limitar esa diferencia de potencia al valor constante de Zener, ¿vale?
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Entonces es un caso especial de diodo, en el que la polarización directa es igual,
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ya va a pasar, pero a la inversa depende de cuánta caña le tenemos, depende de cuánta
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potencia, depende de cuánto voltaje le pongamos, si estamos en voltajes pequeños, por debajo
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una tensión de Zener va a bloquear, igual que un diodo normal, pero si le superamos
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va a funcionar como una pila cuyo valor es la tensión de Zener. Con lo cual me bloquea
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entre el punto A y el punto B, la diferencia de potencial va a ser siempre VZ. Es como
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una pila, ahí conectado. Y ya está, eso es un diodo Zener. Tiene su función y lo
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vamos a ver hoy en las fuentes de alimentación.
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- Autor/es:
- JUAN RAMÓN GARCÍA MONTES
- Subido por:
- Juan Ramã‼N G.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
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- Fecha:
- 19 de noviembre de 2020 - 18:30
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES ANTONIO GAUDI
- Duración:
- 07′ 30″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1366x768 píxeles
- Tamaño:
- 82.61 MBytes