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Capítulo 1:

 Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Existen tres aproximaciones muy usadas para los diodos de silicio, y cada una de ellas es útil en ciertas condiciones.

a)    Aproximación (el diodo ideal)

La exponencial se aproxima a una vertical y una horizontal que pasan por el origen de coordenadas. Este diodo ideal no existe en la realidad, no se puede fabricar por eso es ideal.

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Polarización directa: Es como sustituir un diodo por un interruptor cerrado.

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Polarización inversa: Es como sustituir el diodo por un interruptor abierto.

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Como se ha visto, el diodo actúa como un interruptor abriéndose o cerrándose dependiendo si esta en inversa o en directa. Para ver los diferentes errores que cometeremos con las distintas aproximaciones vamos a ir analizando cada aproximación.

Ejemplo:

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

En polarización directa:

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

b)   Aproximación

La exponencial se aproxima a una vertical y a una horizontal que pasan por 0,7 V (este valor es el valor de la tensión umbral  para el silicio, porque suponemos que el diodo es de silicio, si fuera de germanio se tomaría el valor de 0,2 V).

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

El tramo que hay desde 0 V y 0,7 V es en realidad polarización directa, pero como a efectos prácticos no conduce, se toma como inversa. Con esta segunda aproximación el error es menor que en la aproximación anterior.

Polarización directa: La vertical es equivalente a una pila de 0,7 V.

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Polarización inversa: Es un interruptor abierto.

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Ejemplo: Resolveremos el mismo circuito de antes pero utilizando la segunda aproximación que se ha visto ahora. Como en el caso anterior lo analizamos en polarización directa:

Modelos equivalentes lineales aproximados del diodo (1/2)

Como se ve estos valores son distintos a los de la anterior aproximación, esta segunda aproximación es menos ideal que la anterior, por lo tanto es más exacta, esto es, se parece más al valor que tendría en la práctica ese circuito.

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