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Mostrando las entradas etiquetadas como problemas resueltos de diodos

Problema resuelto circuito con diodos y resistencias

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Para alimentar el circuito del ejercicio resuelto anterior se dispone de una fuente de 15V en lugar de la de 5V, por lo que, para reducir la tensión , se propone el siguiente circuito al que se le ha añadido un divisor de tensión mediante resistencias R2 y R3. Calcular la nueva expresión de la función de salida . Solución: La diferencia respecto al circuito anterior estriba en que ahora cuando el diodo esté en conducción, la corriente que circule por él se derivará hacia masa (punto de menor tensión ) atravesando la resistencia R2 y se sumará a la que ya circulaba por el divisor de tensión formado por R2 y R3, haciendo que la caída de tensión en R2 sea mayor cuanto mayor sea la tensión de entrada Vin. Cuando el diodo está en conducción, la caída de tensión en R2 se puede calcular fácilmente aplicando nudos al punto Vout: Operando: Recta que alcanza su máximo para Vin=10V. En ese caso Vout=7V. La función quedaría:

Problema resuelto calcular la respuesta del circuito con diodo a una señal triangular

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Calcular la respuesta del circuito a una señal triangular de 20 voltios de amplitud y nivel de continua cero. Suponga diodo ideal . Solución: La corriente a través del diodo sólo puede circular desde Vin hacia la fuente de +5V. La corriente circulará ( diodo en ON, figura 3) a partir del momento en que Vin>5V. Mientras la tensión en Vin sea menor a 5V el diodo no estará polarizado ( diodo en OFF, figura 2) y por tanto la corriente que circulará por él será cero. Por lo tanto, la función de transferencia queda:

Problema resuelto diodos zener en paralelo

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Considerando los diodos zéner Z1 y Z2 ideales  del problema resuelto ( característica tensión-corriente como la de la figura 2), calcular la tensión de salida Vout y las corrientes que circulan por los diodos para; a) VIN = 10V , b)VIN = 20V . Solución: a) Con una tensión de entrada de 10V, se supone que el diodo Z1 está en corte , ya que la tensión ánodo-cátodo aplicada es negativa, pero no suficiente para hacer funcionar al diodo en su zona de conducción inversa. Así su esquema equivalente será un circuito abierto. El diodo Z2 se va a suponer en conducción, en la zona de funcionamiento zener , por lo que se va a sustituir por una fuente de tensión de valor 5V (tensión zener). El circuito equivalente resultante aparece en la figura 3. Aplicando la segunda ley de Kirchoff a la malla, se obtiene: Despejando el valor de IZ2 se llega a: La tensión de salida será: La tensión ánodo-cátodo de Z1 será: Se comprueba que las ...

Ejercicio de electronica resuelto con diodo zener

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En el ejercicio de electrónica siguiente, sabiendo que la característica tensión-corriente del diodo zener D1, es la que aparece en la figura 2, calcular el valor de la tensión de salida en el circuito de la figura 1, para; a) VIN = 5V , b) VIN =15V,c) VIN = -15V . Ejercicio resuelto: a) Con VIN =5V, se supone que D1 está polarizado en directo. El circuito equivalente aparece ahora en la figura 3: Evidentemente, la tensión en A y B es: La corriente que circula por la resistencia R2 será: El cálculo de la corriente I1 es inmediato: Aplicando la ley de Kirchoff al nudo A, se tiene: Luego: Esto supone que la corriente a través de D1 circula de cátodo a ánodo, lo que contradice la suposición inicial de que D1 está en polarización directa. Se supondrá entonces que D1 está en corte. Observando el nuevo circuito equivalente (figura 4) se deducen ahora las siguientes ecuaciones: La tensión entre los nudos A y B, que coincide con...

Problema resuelto de electronica con diodos zener

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Para cada uno de los circuitos mostrados en la figura 1, calcular: a) La corriente I; b) La potencia disipada en la resistencia ; c) La potencia disipada en el diodo zener . La característica V-I del diodo zener es la de la figura 2. Datos para el problema resuelto de electronica : R1=R2=R3=R4 =R5=100 Ω . Solución: a) Estando el ánodo del diodo conectado a una tensión de -10V no hay posibilidad de que el diodo conduzca en directo. Se supone que el diodo conduce en su región zéner , y, de acuerdo con la figura 2, se sustituye por una fuente V1 de 5V. El circuito equivalente total es el de la figura 3. La corriente I viene dada por: La corriente tiene el sentido señalado en la figura 3, es decir, va de cátodo a ánodo, lo que confirma que la hipótesis planteada es correcta. La potencia disipada en la resistencia es: La potencia disipada en el zéner es: b) Aunque se ve fácilmente que el diodo puede conducir en directo, para ilustrar ...