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¿Por qué no son atraídos los portadores de carga mayoritarios por los terminales de una batería cuando la unión p n está polarizada en inversa?

Está claro que cuando la unión está polarizada en inversa, los electrones libres del lado n no pueden pasar la capa de depleción y llenar los huecos en el lado p. Pero ¿por qué los electrones libres no se mueven hacia el terminal positivo de la batería en su lugar? al menos hasta cierto punto, debería suceder: los electrones libres del lado n van hacia el terminal positivo de la batería, y los huecos en el lado p se llenan con los electrones del terminal negativo de la batería mientras que ningún electrón pasa la capa de depleción. introducir descripción de la imagen aquí

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¿Por qué los electrones libres no se moverán hacia el terminal positivo de la batería en cambio? al menos hasta cierto punto, debería suceder: los electrones libres del lado n van al terminal positivo de la batería y los huecos en el lado p son llenados por los electrones del terminal negativo

Eso sucede, al menos por un corto tiempo. El resultado es que la región N en inversa se carga positivamente, y la región P en inversa se carga negativamente, y se tiene, en efecto, un capacitor. Por supuesto, la migración neta de cargas se detiene (excepto por la corriente de fuga) cuando el voltaje creado por estas cargas coincide con el voltaje aplicado externamente, (o el voltaje excede el voltaje de ruptura), como es el caso en los capacitores en general.

Dependiendo de su aplicación, la capacitancia de un diodo en inversa polarización puede ser molesta, irrelevante o útil. Puede ser molesto en un circuito de alta frecuencia, donde permite que las señales de CA de alta frecuencia pasen donde el diseñador preferiría que fueran bloqueadas. Puede ser útil en el caso de diodos varactor donde el reverso controla la capacitancia y al controlar la capacitancia, controla la frecuencia de un oscilador o las características de un filtro.

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