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La pregunta básica acerca de la caída de tensión del diodo y la resistencia de la posición

Soy nuevo aquí y también los nuevos de la ingeniería eléctrica, así nada más sin embargo, aún jugando con los componentes básicos, tales como la resistencia, el led, gorras y baterías. Creo que he cogido para arriba con el lado malo de la convencional + y - así que me gustaría imponer un par de pregunta.

Estaba leyendo este libro "Todos los Nuevos productos Electrónicos de Auto-Guía didáctica, 3ª Ed" por Kybett y Boysen que recuerda bits lo que he aprendido hasta ahora. En el canal 2 acerca de diodo, me topé con la idea de que la caída de tensión en el diodo. En una serie de resistencias, es muy sencillo, es una relación de resistencias de valor, de mayor valor cae más de tensión, etc.

Pero cuando un diodo se presentó después de las resistencias, usted tiene que disminuir la tensión de la fuente con la caída de tensión del diodo primero antes de que usted puede medir la nueva caída de tensión de cada resistencia. ¿Por qué está sucediendo esto? Es bastante extraño para contar hacia atrás por primera vez como el actual moverse de + a -.

También he visto varios ejemplos en los que una resistencia se presentó ante el ánodo, que creo que es lógico y se introdujo después de cátodo, que es bastante raro como resistencia se utiliza para limitar la corriente en el led, pero en realidad, ambos lo hacen muy bien(he probado de las dos maneras). Es esto debido a la carga positiva y la carga negativa? Dado que P-N la unión, agujeros y p cosas?

Actualización (solicitud por Anindo) : Aquí está la página del libro en googlebook

En páginas anteriores que explica en sencillos de la serie se han ido. Para el libro completo se puede ver en la página 47 (o 71/450, ch 2 comienza en 59/450) aquí (Por favor, edite, si es en contra de la ley)

16voto

JIm Dearden Puntos 11666

Unión de los diodos se construyen a partir de un único cristal de material semiconductor que ha sido alterado para formar una unión PN.

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Los semiconductores caen en algún lugar entre los conductores (elementos metálicos) y los no conductores (no metálico de los elementos). Generalmente hablando pura (intrínseca) semiconductor es un elemento con 4 electrones en su capa exterior y es bastante inútil eléctricamente. No es ni un buen conductor o un buen aislante. La primera de semiconductores de Germanio usados. Los dispositivos de hoy en día el uso de Silicio.

La razón de materiales semiconductores son útiles es que fácilmente podemos alterar sus propiedades eléctricas (especialmente de la conductividad), mediante la adición o el DOPAJE con (muy) pequeñas cantidades de otros elementos. Estos dopaje átomos de ajuste en la red cristalina, pero sus diferentes electrones de la estructura altera la forma de la corriente eléctrica puede fluir a través del material.

Decisiones de tipo P y tipo N semiconductores.

N tipo tiene un montón de 'extra' de los electrones debido a que el dopante tenía 5 electrones en la capa exterior - 1 más de (intrínseco) de los semiconductores.

Del mismo modo P Tipo tiene huecos o AGUJEROS en el exterior de las capas de electrones debido a que el dopante sólo como 3 electrones en comparación con el 4 de la (intrínseco) de los semiconductores.

Cuando el PN de unión es el material en el "centro" no es ni P o tipo N como todos los portadores libres de carga que son arrastrados de un lado o del otro. Esto se conoce como el AGOTAMIENTO de la capa. (un poco como la tierra de nadie entre dos que se opongan a los ejércitos)

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Este agotamiento de la capa es el origen de la caída de voltaje a través del diodo.

Para obtener la corriente (flujo de carga) a través del diodo el cargo tiene a 'saltar' esta barrera (su técnica más que esto, pero vamos a mantenerlo simple). Se necesita un poco más de energía para hacer esto.

Ahora la energía se carga x voltaje. El valor de la carga se fija simplemente la carga electrónica - 1.602 X 10^-19 por lo que el único gasto que puede cruzar la barrera debe tener energías de más de la barrera. Como la carga es fija e inmutable hablamos simplemente de la barrera de tensión. Para el Silicio esto es alrededor de 0,6 voltios. Para el Germanio esto es alrededor de 0.2 voltios.

La barrera actúa como una pequeña batería de 0,6 V conectado en el OPUESTO a la dirección del flujo de corriente. (Convencional actual - positivo y el negativo). Sólo se puede medir esto cuando fluye una corriente a través del diodo.

Fotodiodos puede generar tensión real, pero eso es otro asunto.

enter image description here Esto significa que por cada diodo en el circuito que vamos a perder 0,6 V cuando se están llevando a cabo (en diagonal hacia adelante). (Esto aumenta ligeramente con el valor actual)

En un circuito en serie con las resistencias que en realidad no importa si la resistencia está antes o después del diodo. La corriente que pasa a través de la resistencia y el diodo es el mismo. El total de la caída de voltaje a través de la resistencia y el diodo será el mismo.

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El DIODO EMISOR de LUZ cuenta con un mayor caída de voltaje (alrededor de 1,5 V 3.0 V) de un 'normal' de diodo. Utiliza esta energía adicional a la luz de salida.

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5voto

RWH Puntos 21

Una manera de pensar de un diodo es que un diodo es sólo un tipo especial de resistencia. Si se aplica un voltaje bajo (por debajo de aproximadamente 0.6 V), a continuación, su resistencia es muy alta. Si se aplica un voltaje alto (por encima de 0,6 V), a continuación, su resistencia es muy baja.

Así que cuando se pone en serie con una resistencia, tiene un divisor resistivo, pero no sabe todavía si el diodo está en su alto modo de resistencia o de su bajo modo de resistencia. Si está en modo de alta resistencia, entonces la corriente a través de él se baja...por lo que la corriente a través de la otra resistencia es también baja. Así que la caída a través de la otra resistencia es baja...por lo que la caída en el diodo debe ser alta (debido a que los dos voltajes tienen que añadir a la tensión de la fuente)... ooops, no puede ser entonces en el modo de resistencia.

Si el diodo está en bajo modo de resistencia, a continuación, la corriente a través de él es alto, por lo que la corriente a través de la otra resistencia es alta. De modo que el voltaje a través de la otra resistencia es alta, lo que significa que el voltaje a través del diodo debe ser baja. Lamentablemente, el diodo no puede estar en baja modo de resistencia.

Dado que el diodo no puede estar en cualquiera de los modos, debe ser justo en el borde entre ellos...sentado a la derecha de 0,6 V con lo que la corriente a través de él esté permitido por la resistencia en serie.

Como si para conectar la resistencia en el lado del ánodo del diodo o el cátodo lado, no importa. Al igual que con cualquiera de las dos resistencias, la corriente que fluye a través de ellos sólo depende de la suma de las dos resistencias, no el orden en que se está conectado.

1voto

Johann Zacharee Puntos 695

La caída de tensión en las resistencias varía en función de la corriente a través de él. La caída de voltaje a través de un diodo (en la diagonal hacia adelante estado) es prácticamente constante independientemente de la corriente a través de él.

Esta es una gráfica de la tensión-relación actual de un diodo. El voltaje es graficado en el eje x, y la actual es graficado en el eje y. La gráfica es una curva exponencial. La idea clave a tomar distancia de este gráfico es que no fluye corriente hasta que un pequeño voltaje se produce a través del diodo, momento en el que prácticamente cualquier corriente produce cerca del mismo voltaje a través del diodo.

Por ejemplo, mira el voltaje producido cuando 3 a de corriente pasa a través del diodo. A partir de este gráfico se ve cerca de 3 V. el Aumento de 4 a de corriente sólo aumenta la diferencia de potencial a ~3.05 V. En realidad, la mayoría de los diodos de llegar hacia adelante prejuicio sobre .7 V. Debido a los cambios de tensión tan poco actual, una buena aproximación para su función es sólo para suponer que la caída de tensión es siempre alrededor de .7 V cuando están en diagonal hacia adelante.

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Si usted desea profundizar más, este efecto es una consecuencia de la no linealidad de los semiconductores. Los diodos también se llama una "p-n la unión", la búsqueda de ese término debe proveer de usted la información sobre el mecanismo por el cual esto ocurre.

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