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Diodo em função da frequência
Descrição
Introdução Eletrônica Aplicada Mapa Mental sobre Diodo em função da frequência, criado por Reginaldo Ferrão em 12-10-2016.
Sem etiquetas
engenharia da computação
eletrônica aplicada
diodo
diodo e frequência
eletrônica aplicada
introdução
Mapa Mental por
Reginaldo Ferrão
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
Reginaldo Ferrão
aproximadamente 8 anos atrás
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Resumo de Recurso
Diodo em função da frequência
Período
Tempo que um sinal periódico leva para se repetir
Frequência
Inverso de T (1/T)
Quantas vezes um T ocorre em um segundo
Comportamento Interno do Diodo
Capacitivo e Indutivo
Demora na resposta
Oscilação no tempo comprometida
Comportamentos Parasitários
Dopagem
Adiciona impurezas no silício
Permitir passagem elétrica
ND - Elementos com 5 elétrons na CV
NA - Elementos com 3 elétrons na CV
Depleção de Cargas Móveis (W)
Átomos da camada de Junção são neutros Sem elétrons livres (equilíbrio entre n e p)
Interstício de Junção
Forma um capacitor
Campo Elétrico (E) formado nessa região
Naturalmente sem corrente elétrica
Tensão Interna ~0.5 V
Tensão Externa Inversa
Aumenta tensão no E do capacitor
Corrente Elétrica mais difícil
Diodo Polarizado Inversamente
Tensão externa negativa no cátodo (+) e vice versa
Is - Pequena Corrente Elétrica no Capacitor
Dependa das constantes internas físicas do material silício
Tensão Externa Direta
Diminui Tensão no E do Capacitor
Corrente Elétrica Aumentada
Diodo Polarizado Diretamente
Fator de Ajuste
Idealidade ( 1<= n <= 2)
Chave aberta para SC negativo Chave fechada para SC positivo
Capacitor
Capacitor em paralelo com a chave para correção (Para SC negativos)
Capacitor representado pela impedância
Para corrigir capacitância parasitária do diodo
Frequência → 0 (Baixa) Impedância → ∞ (Alta)
Chave aberta
Corrente = 0 SaÍda = 0 V
Frequência → ∞ (Alta) Impedância → 0 (Baixa)
Chave fechada
Há corrente e V da saída < = V entrada
Pode haver curso com f muito alto
Corrente
Nd → Impurezas do Ãnodo
NA → Impurezas do Cátodo
Fator de Ajuste (1 < n < 2)
Vd = Vak (Tensão de Junção
Área seção da Junção (A)
Cargas Móveis (ni)
Distância da Junção (L → Â)
Estrutura Interna do Diodo
3 Partes de Silício
Estrutura Única de Silício
Ânodo, Cátodo e Bloco de cristal no centro
Semicondutor
Maioria dos Diodos
Estrutura Atômica
Distância entre átomos ~ 5 Â
Si = 4 átomos de valência
Aquecimento
Lacunas
Elétrons escapam da camada de valência e ficam livres
Corrente elétrica
Torna o Silício Condutor
Junção pn
Parte do diodo onde o cátodo e o ânodo se encontram
Cátodo = n Ânodo = p
Simulador de Circuíto
Usa capacitância (C) e Corrente (I) para modelar comportamento do Diodo
Modelo
Tensão Externa (VD)
R parasitário (<= 1 Ohm)
Capacitor Variável
Fonte Corrente
Diodos Varactores
Capacitância Controlada
Osciladores Controlados por Tensão (VCOs)
Circuito RLC + Diodo Varactor
Frequência de Sintonia (Rádio)
12V externa
Range FM (98 a 108MHz)
Diodo Variável
Tensão Direta
Diodos DZener
Capacitância Controlada
Diodo Variável
Tensão Inversa
Curva logaitmica é uma reta // em Y
Tensão cte independente da I
Permite modelar o DZener por uma bateria
Regulador de Tensão
Substituir DZener por Bateria
Entrada V oscilante Saída V contínua
Anexos de mídia
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