Exposicion de circuitos

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Trabajo # 3 Aviléz Jiménez Carlos Alejandro. Castro Flores Cesar. Vázquez Rodríguez Ángel Alejandro. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA.

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Trabajo # 3

• Aviléz Jiménez Carlos Alejandro.

• Castro Flores Cesar.

• Vázquez Rodríguez Ángel Alejandro.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA.

DIODO SCHOTTKY

• El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor del físico alemán Walter H. Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa (menos de 1ns en dispositivos pequeños de 5 mm de diámetro) y muy bajas tensiones umbral (también conocidas como tensiones de codo, aunque en inglés se refieren a ella como "knee", o sea, de rodilla).

FUNCIONAMIENTO.

• A frecuencias bajas un diodo normal puede conmutar fácilmente cuando la polarización cambia de directa a inversa, pero a medida que aumenta la frecuencia el tiempo de conmutación puede llegar a ser muy bajo, poniendo en peligro el dispositivo.

• El diodo Schottky está constituido por una unión metal-semiconductor (barrera Schottky), en lugar de la unión convencional semiconductor P - semiconductor N utilizada por los diodos normales.

CARACTERISTICAS.• La alta velocidad de conmutación permite

rectificar señales de muy altas frecuencias y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad.

• La limitación más evidente del diodo de Schottky es la dificultad de conseguir resistencias inversas relativamente elevadas cuando se trabaja con altos voltajes inversos pero el diodo Schottky encuentra una gran variedad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesiten grandes velocidades de conmutación y mediante su poca caída de voltaje en directo permite poco gasto de energía

Las resistencias R2 ,R3 ,R5 y el potenciómetro R4 forman un divisor de tensión continua que permite alimentar al varactor. La tensión inversa de polarización se puede variar con el potenciómetro.

Varactor.

Que el diodo varactor y el inductor forman un circuito resonante paralelo. C1 ,C2 ,C3 y C4 son capacidades de desacoplo para prevenir que el filtro cargue al circuito de polarización.

Varactor.

Estas capacidades no tienen efecto en la respuesta en frecuencia del filtro porque sus reactancias son despreciables a las frecuencias de resonancia. C1 previene un camino de continua entre el contacto móvil del potenciómetro y el generador de alterna a la entrada a través de el inductor y R1. C2previene del camino de continua desde el cátodo al ánodo delvaractor a través del inductor. C3 evita el camino desde la toma media del potenciómetro a una carga en la salida por el inductor. Y C 4 corta la componente continua de la toma del potenciómetro a masa. 

Varactor.

VaristorUn varistor (término que proviene de la contracción de la frase en idioma inglés variable resistor) es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica que se le aplica, aumenta hasta determinado umbral. Los varistores tienen un tiempo de respuesta rápido frente a variaciones de tensión y son utilizados dentro de los reguladores de tensión y para proteger los componentes más sensibles de los circuitos contra variaciones bruscas de voltaje o picos de corriente que pueden ser originados, entre otros, por relámpagos, conmutaciones y ruido eléctrico.

Un varistor de óxido metálico para 385 voltios

Tipo Semiconductor

Símbolo electrónico

ConfiguraciónDos: entrada y salida (sin polaridad)

Varistor - FabricaciónSon fabricados básicamente con óxido de zinc y, dependiendo del fabricante, se le añaden otros materiales para darle características no lineales deseables. El material se comprime para formar discos de diferente tamaño y se le agrega un contacto metálico a cada lado para su conexión eléctrica.

Típicamente, su tiempo de respuesta está en el orden de los 5 a 25 nanosegundos y su voltaje de activación está comprendido entre 14V y 550V. Sin embargo, su confiabilidad es limitada ya que se degradan con el uso. Su costo es bajo comparado con otros dispositivos protectores, como los diodos supresores de avalancha de silicio y poseen buena disipación de la energía eléctrica indeseable.

Varistor - Funcionamiento

El varistor se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si es sometido a una tensión elevada constante, se destruye. Esto sucede, por ejemplo, cuando se aplica 220 VAC a un varistor de 110VAC, o al colocar el selector de tensión de una fuente de alimentación de un PC en posición incorrecta. En el diseño de circuitos es aconsejable colocar el varistor en un punto ubicado después de un fusible.

Diodo PIN

Se llama diodo PIN a una estructura de tres capas, siendo la intermedia semiconductor intrínseco, y las externas, una de tipo P y la otra tipo N (estructura P-I-N que da nombre al diodo). Sin embargo, en la práctica, la capa intrínseca se sustituye bien por una capa tipo P de alta resistividad (π) o bien por una capa n de alta resistividad (ν).

Capas de un diodo PIN

El diodo PIN puede ejercer, entre otras cosas, como:

Conmutador de RF

Resistencia variable

Protector de sobretensiones

Foto detector

Fotodiodo PIN

El fotodiodo PIN es uno de los foto detectores más comunes, debido a que la capa intrínseca se puede modificar para optimizar su eficiencia cuántica y margen de frecuencia. Siendo así un material intrínseco semiconductor

Conmutador

El diodo PIN se puede utilizar como conmutador de microondas. Tiene capacidad para manejar alta potencia.