SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
DIODOS DE RUPTURA
   Índice:

    – La zona de ruptura de un diodo.

    – El diodo de ruptura como estabilizador de tensión.

    – Funcionamiento del diodo de ruptura en P.I.

    – Mecanismos que causan el fenómeno de ruptura.

    – Resistencia y capadidad de los diodos de ruptura.
                                                           1
La zona de ruptura
de un diodo
   Cuando un diodo normal se polariza inversamente, circula a través de
    el la corriente inversa de saturación, cuyo valor es prácticamente
    constante.

   Sin embargo, cuando la tensión inversa aplicada aumenta y alcanza
    cierto valor, la curva del diodo presenta un cambio brusco y entra en
    la zona de ruptura, produciéndose un aumento de la corriente.

   En la zona de ruptura se dan simultáneamente grandes valores de
    tensión y corriente, lo cual origina unas potencias de valor elevado
    que aumentan la temperatura de la unión pn.

   Si el diodo no está diseñado para poder disipar esa potencia, puede
    llegar a destruirse o degradarse sus propiedades.


                                                                      2
El diodo de ruptura como
estabilizador de tensión
   En la zona de ruptura pequeñas variaciones de tensión originan
    grandes variaciones de corriente.

   Por lo tanto, si un diodo pudiera disipar la potencia generada en la
    zona de ruptura, resultaría muy útil como estabilizador de tensión,
    mantieniendo una tensión constante para cualquier valor de corriente.

   Los diodos de ruptura están diseñados para disipar la potencia
    generada trabajando en la zona de ruptura y trabajar así como
    estabilizadores de tensión.

   A los diodos de ruptura se les conoce como diodos zener.



                                                                     3
Funcionamiento del diodo
de ruptura
   En polarización directa, un diodo de ruptura funciona igual que un
    diodo normal.

   En polarización inversa:

     – A tensiones inversas bajas y moderadas circula la corriente
       inversa de saturación.

     – Si aumentamos la tensión inversa aplicada, llega un momento en
       que la corriente se incrementa bruscamente. El valor de la tensión
       para la cual se produce este fenómeno de denota por VBR

     – La tensión en bornes del diodo después de la ruptura se
       denomina tensión de referencia y se denota por VZ

                                                                     4
Funcionamiento del diodo
de ruptura
                             I



                                  ONDP

                       OFF
       VZ VBR
                             IS    Vγ    V




                ONIP




                                             5
Funcionamiento del diodo
de ruptura

    ONDP             ONIP


    Vγ > 0           VZ > 0
                                   ONDP  OFF : ID ≤ 0

                                   OFF  ONDP : VA – VK ≥ Vγ

A            K   A             K   ONIP  OFF : IZ ≤ 0

                                   OFF  ONIP : VK – VA ≥ Vz

    ID > 0            IZ > 0

                                                          6
Mecanismos que causan el
fenómeno de ruptura
   Existen dos mecanismos diferentes que explican el fenómeno de
    ruptura debido al aumento de la tensión inversa:

     – Ruptura por efecto zener (VBR ≤ 6v): el aumento de la tensión
       inversa hace que el campo eléctrico interno llegue a romper los
       enlaces covalentes próximos a la unión, generando pares
       electrón-hueco y aumentando la corriente.

     – Ruptura por efecto de avalancha (VBR ≥ 6v): el aumento de la
       tensión inversa hace que el campo eléctrico interno acelere
       excesivamente a los electrones libres, los cuales chocan contra los
       enlaces covalentes y arrancan nuevos electrones, y éstos, a su
       vez, repiten el proceso, resultando un incremento de corriente.
                                                                     7
Resistencia y capadidad
de los diodos de ruptura
   Resistencia dinámica en los diodos de ruptura:
     – Se define como la inversa de la pendiente de la curva corriente-
       tensión en la zona de ruptura.
                           dVZ
                      rZ =               ∆VZ = rZ ⋅ ∆I Z
                           dI Z
     – Para que el diodo ruptura actúe como estabilizador de tensión,
       interesa que la variación de tensión sea lo mínima posible, por lo
       tanto, la resistencia dinámica también debe ser lo mínima posible,
       es decir, en el caso ideal rZ = 0 (la curva I/V paralela al eje I)

   Capacidad en los diodos de ruptura:
     – El diodo zener trabaja en P.I, por lo tanto, el fenómeno capacitivo
       a tener en cuenta es la capacidad de transición.
                                                                     8
DIODOS DE RUPTURA
                                                           I≠0


                                             A        Vγ         RF
                                                                          K
                 I (mA)
                                              D ONDP (VA-VK > Vγ)

                                                           I=0
                                  F
                              /R
                            1
                           =

                                                  A                   K
                          α


    VZ (-)
                      tg




                              α
                                      V(v)
                                             D OFF (VZ < VA-VK < Vγ)
β                         Vγ (+)
             Z
      1/R




                                                           I≠0
    tg β =




                                             A        VZ         RZ
                                                                          K

                                                 D ONIP (VA-VK < VZ)
DIODOS DE RUPTURA
                                           I≠0


                                     A       Vγ
                                                    K
          I (mA)
                                    D ONDP (VA-VK > Vγ)

                                            I=0
                                     A               K
 VZ (-)
                            V(v)
                                   D OFF (VZ < VA-VK < Vγ)
                   Vγ (+)

                                            I≠0


                                     A     VZ
                                                     K

                                    D ONIP (VA-VK < VZ)
DIODOS DE RUPTURA
                                             Z1ON(I.P)
  D1                                         D1ON




                                       ON
                                    DA
       ≡   DA   VγDA = VZ1 + VγD1




                                    DA
  Z1                                         Z1OFF




                                       OF
                                         F
                                             D1OFF




                                             D2ON
                                             Z2ON(I.P)




                                       ON
                                    DB
  D2
       ≡   DB   VγDB = VγD2 + VZ2



                                    DB
  Z2                                         D2OFF

                                      OF
                                         F
                                             Z2OFF

Contenu connexe

Tendances

Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralRectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralUisraelCircuitos
 
Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.Carol Umpierre
 
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DCOthoniel Hernandez Ovando
 
Electrónica II, Tyristores
Electrónica II, TyristoresElectrónica II, Tyristores
Electrónica II, TyristoresRubén Loredo
 
322181624 la-electronica-de-potencia
322181624 la-electronica-de-potencia322181624 la-electronica-de-potencia
322181624 la-electronica-de-potenciaJose Garza Castillon
 
Diodo de potencia
Diodo de potenciaDiodo de potencia
Diodo de potenciaErik Romo
 
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de DiodosOthoniel Hernandez Ovando
 
Logica digital, compuertas,
Logica digital, compuertas, Logica digital, compuertas,
Logica digital, compuertas, Gabriel Pérez
 
La curva característica del diodo
La curva característica del diodoLa curva característica del diodo
La curva característica del diodoantonio vasquez
 
Como usar display anodo común
Como usar display anodo comúnComo usar display anodo común
Como usar display anodo comúngustavo276
 
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST... FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST...
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...Edgar Zorrilla
 
Arduino labview
Arduino labviewArduino labview
Arduino labviewJose Limon
 

Tendances (20)

Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralRectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
 
Rele
ReleRele
Rele
 
Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.
 
Generadores en derivacion
Generadores en derivacionGeneradores en derivacion
Generadores en derivacion
 
El diodo como sujetador
El diodo como sujetadorEl diodo como sujetador
El diodo como sujetador
 
Teoria De Transformadores
Teoria De TransformadoresTeoria De Transformadores
Teoria De Transformadores
 
Circuitos ca
Circuitos caCircuitos ca
Circuitos ca
 
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC
2.2. Configuraciones de Diodos en Serie en DC
 
Electrónica II, Tyristores
Electrónica II, TyristoresElectrónica II, Tyristores
Electrónica II, Tyristores
 
practica2completa
practica2completapractica2completa
practica2completa
 
322181624 la-electronica-de-potencia
322181624 la-electronica-de-potencia322181624 la-electronica-de-potencia
322181624 la-electronica-de-potencia
 
Diodo de potencia
Diodo de potenciaDiodo de potencia
Diodo de potencia
 
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
 
7 - circuito mixto.pdf
7 - circuito mixto.pdf7 - circuito mixto.pdf
7 - circuito mixto.pdf
 
Logica digital, compuertas,
Logica digital, compuertas, Logica digital, compuertas,
Logica digital, compuertas,
 
La curva característica del diodo
La curva característica del diodoLa curva característica del diodo
La curva característica del diodo
 
Como usar display anodo común
Como usar display anodo comúnComo usar display anodo común
Como usar display anodo común
 
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST... FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST...
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 
Arduino labview
Arduino labviewArduino labview
Arduino labview
 
Circuitos disparo
Circuitos disparoCircuitos disparo
Circuitos disparo
 

En vedette (20)

Transistores ficha tecnica
Transistores  ficha tecnicaTransistores  ficha tecnica
Transistores ficha tecnica
 
Diodo Zener
Diodo ZenerDiodo Zener
Diodo Zener
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
Diodo Zener
Diodo ZenerDiodo Zener
Diodo Zener
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
Diodo fichas
Diodo fichasDiodo fichas
Diodo fichas
 
Introduccion a la electronica
Introduccion a la electronicaIntroduccion a la electronica
Introduccion a la electronica
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
FICHA TECNICA DE CINCO TRANSISTORES
FICHA TECNICA DE CINCO TRANSISTORESFICHA TECNICA DE CINCO TRANSISTORES
FICHA TECNICA DE CINCO TRANSISTORES
 
Zener
ZenerZener
Zener
 
19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivos19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivos
 
Sesion 4 hermeneutica cultural
Sesion 4 hermeneutica culturalSesion 4 hermeneutica cultural
Sesion 4 hermeneutica cultural
 
Redes de acceso y regulación (I)
Redes de acceso y regulación (I)Redes de acceso y regulación (I)
Redes de acceso y regulación (I)
 
1.1. El Diodo Ideal
1.1. El Diodo Ideal1.1. El Diodo Ideal
1.1. El Diodo Ideal
 
Circuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresCircuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y Recortadores
 
El diodo zener y diodo tunel
El diodo zener y diodo tunelEl diodo zener y diodo tunel
El diodo zener y diodo tunel
 
El diodo zener
El diodo zenerEl diodo zener
El diodo zener
 
Conductores
ConductoresConductores
Conductores
 

Similaire à Zener diodo de ruptura

Similaire à Zener diodo de ruptura (20)

Diodos para aplicaciones especiales
Diodos para aplicaciones especialesDiodos para aplicaciones especiales
Diodos para aplicaciones especiales
 
Tema 2 ep (v1)
Tema 2 ep (v1)Tema 2 ep (v1)
Tema 2 ep (v1)
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
Dioodos aplicaciones
Dioodos aplicacionesDioodos aplicaciones
Dioodos aplicaciones
 
Recortadoreslimitadores
RecortadoreslimitadoresRecortadoreslimitadores
Recortadoreslimitadores
 
DIODOS DE UNION
DIODOS DE UNIONDIODOS DE UNION
DIODOS DE UNION
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
Acondicionadores de señal
 Acondicionadores de señal Acondicionadores de señal
Acondicionadores de señal
 
Curva caracteristica de un diodo
Curva caracteristica de un diodoCurva caracteristica de un diodo
Curva caracteristica de un diodo
 
EL DIODO
EL DIODOEL DIODO
EL DIODO
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
Diodos semiconductores
Diodos semiconductoresDiodos semiconductores
Diodos semiconductores
 
Curva caracteristica de un diodo
Curva caracteristica de un diodoCurva caracteristica de un diodo
Curva caracteristica de un diodo
 
Trabajo diodos
Trabajo diodosTrabajo diodos
Trabajo diodos
 
Tema 3 1 ppt
Tema 3 1 pptTema 3 1 ppt
Tema 3 1 ppt
 
Diodo
DiodoDiodo
Diodo
 
Proyecto 2 electronica 1
Proyecto 2 electronica 1 Proyecto 2 electronica 1
Proyecto 2 electronica 1
 
Electronica analogica
Electronica analogicaElectronica analogica
Electronica analogica
 
Diodo
DiodoDiodo
Diodo
 
caracteristica de un diodo
caracteristica de un diodocaracteristica de un diodo
caracteristica de un diodo
 

Zener diodo de ruptura

  • 1. DIODOS DE RUPTURA  Índice: – La zona de ruptura de un diodo. – El diodo de ruptura como estabilizador de tensión. – Funcionamiento del diodo de ruptura en P.I. – Mecanismos que causan el fenómeno de ruptura. – Resistencia y capadidad de los diodos de ruptura. 1
  • 2. La zona de ruptura de un diodo  Cuando un diodo normal se polariza inversamente, circula a través de el la corriente inversa de saturación, cuyo valor es prácticamente constante.  Sin embargo, cuando la tensión inversa aplicada aumenta y alcanza cierto valor, la curva del diodo presenta un cambio brusco y entra en la zona de ruptura, produciéndose un aumento de la corriente.  En la zona de ruptura se dan simultáneamente grandes valores de tensión y corriente, lo cual origina unas potencias de valor elevado que aumentan la temperatura de la unión pn.  Si el diodo no está diseñado para poder disipar esa potencia, puede llegar a destruirse o degradarse sus propiedades. 2
  • 3. El diodo de ruptura como estabilizador de tensión  En la zona de ruptura pequeñas variaciones de tensión originan grandes variaciones de corriente.  Por lo tanto, si un diodo pudiera disipar la potencia generada en la zona de ruptura, resultaría muy útil como estabilizador de tensión, mantieniendo una tensión constante para cualquier valor de corriente.  Los diodos de ruptura están diseñados para disipar la potencia generada trabajando en la zona de ruptura y trabajar así como estabilizadores de tensión.  A los diodos de ruptura se les conoce como diodos zener. 3
  • 4. Funcionamiento del diodo de ruptura  En polarización directa, un diodo de ruptura funciona igual que un diodo normal.  En polarización inversa: – A tensiones inversas bajas y moderadas circula la corriente inversa de saturación. – Si aumentamos la tensión inversa aplicada, llega un momento en que la corriente se incrementa bruscamente. El valor de la tensión para la cual se produce este fenómeno de denota por VBR – La tensión en bornes del diodo después de la ruptura se denomina tensión de referencia y se denota por VZ 4
  • 5. Funcionamiento del diodo de ruptura I ONDP OFF VZ VBR IS Vγ V ONIP 5
  • 6. Funcionamiento del diodo de ruptura ONDP ONIP Vγ > 0 VZ > 0 ONDP  OFF : ID ≤ 0 OFF  ONDP : VA – VK ≥ Vγ A K A K ONIP  OFF : IZ ≤ 0 OFF  ONIP : VK – VA ≥ Vz ID > 0 IZ > 0 6
  • 7. Mecanismos que causan el fenómeno de ruptura  Existen dos mecanismos diferentes que explican el fenómeno de ruptura debido al aumento de la tensión inversa: – Ruptura por efecto zener (VBR ≤ 6v): el aumento de la tensión inversa hace que el campo eléctrico interno llegue a romper los enlaces covalentes próximos a la unión, generando pares electrón-hueco y aumentando la corriente. – Ruptura por efecto de avalancha (VBR ≥ 6v): el aumento de la tensión inversa hace que el campo eléctrico interno acelere excesivamente a los electrones libres, los cuales chocan contra los enlaces covalentes y arrancan nuevos electrones, y éstos, a su vez, repiten el proceso, resultando un incremento de corriente. 7
  • 8. Resistencia y capadidad de los diodos de ruptura  Resistencia dinámica en los diodos de ruptura: – Se define como la inversa de la pendiente de la curva corriente- tensión en la zona de ruptura. dVZ rZ = ∆VZ = rZ ⋅ ∆I Z dI Z – Para que el diodo ruptura actúe como estabilizador de tensión, interesa que la variación de tensión sea lo mínima posible, por lo tanto, la resistencia dinámica también debe ser lo mínima posible, es decir, en el caso ideal rZ = 0 (la curva I/V paralela al eje I)  Capacidad en los diodos de ruptura: – El diodo zener trabaja en P.I, por lo tanto, el fenómeno capacitivo a tener en cuenta es la capacidad de transición. 8
  • 9. DIODOS DE RUPTURA I≠0 A Vγ RF K I (mA) D ONDP (VA-VK > Vγ) I=0 F /R 1 = A K α VZ (-) tg α V(v) D OFF (VZ < VA-VK < Vγ) β Vγ (+) Z 1/R I≠0 tg β = A VZ RZ K D ONIP (VA-VK < VZ)
  • 10. DIODOS DE RUPTURA I≠0 A Vγ K I (mA) D ONDP (VA-VK > Vγ) I=0 A K VZ (-) V(v) D OFF (VZ < VA-VK < Vγ) Vγ (+) I≠0 A VZ K D ONIP (VA-VK < VZ)
  • 11. DIODOS DE RUPTURA Z1ON(I.P) D1 D1ON ON DA ≡ DA VγDA = VZ1 + VγD1 DA Z1 Z1OFF OF F D1OFF D2ON Z2ON(I.P) ON DB D2 ≡ DB VγDB = VγD2 + VZ2 DB Z2 D2OFF OF F Z2OFF