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}
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*, ::after, ::before { box-sizing: border-box; }
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#write h1, #write h2, #write h3, #write h4, #write h5, #write h6, #write p, #write pre { width: inherit; }
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#write h1, #write h2, #write h3, #write h4, #write h5, #write h6, #write p { position: relative; }
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p { line-height: inherit; }
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h1, h2, h3, h4, h5, h6 { break-after: avoid-page; break-inside: avoid; orphans: 4; }
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p { orphans: 4; }
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a { cursor: pointer; }
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|
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#write input[type="checkbox"] { cursor: pointer; width: inherit; height: inherit; }
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figure { overflow-x: auto; margin: 1.2em 0px; max-width: calc(100% + 16px); padding: 0px; }
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figure > table { margin: 0px; }
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#write pre { white-space: pre-wrap; }
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#write.fences-no-line-wrapping pre { white-space: pre; }
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#write.fences-no-line-wrapping .md-fences.mock-cm { white-space: pre; overflow-x: auto; }
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.md-reset { margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background: 0px 0px; text-decoration: none; text-shadow: none; float: none; position: static; width: auto; height: auto; white-space: nowrap; cursor: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; line-height: normal; font-weight: 400; text-align: left; box-sizing: content-box; direction: ltr; }
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li .mathjax-block, li p { margin: 0.5rem 0px; }
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li { margin: 0px; position: relative; }
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.footnotes-area { color: rgb(136, 136, 136); margin-top: 0.714rem; padding-bottom: 0.143rem; white-space: normal; }
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body, html { border: 1px solid transparent; height: 99%; break-after: avoid; break-before: avoid; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; }
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#write { margin-top: 0px; padding-top: 0px; border-color: transparent !important; }
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.typora-export * { -webkit-print-color-adjust: exact; }
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.typora-export #write { break-after: avoid; }
|
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.typora-export #write::after { height: 0px; }
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.is-mac table { break-inside: avoid; }
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.typora-export-show-outline .typora-export-sidebar { display: none; }
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}
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.footnote-line { margin-top: 0.714em; font-size: 0.7em; }
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a img, img a { cursor: pointer; }
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pre.md-meta-block { font-size: 0.8rem; min-height: 0.8rem; white-space: pre-wrap; background: rgb(204, 204, 204); display: block; overflow-x: hidden; }
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p > .md-image:only-child:not(.md-img-error) img, p > img:only-child { display: block; margin: auto; }
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#write.first-line-indent p > .md-image:only-child:not(.md-img-error) img { left: -2em; position: relative; }
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p > .md-image:only-child { display: inline-block; width: 100%; }
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#write .MathJax_Display { margin: 0.8em 0px 0px; }
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.md-math-block { width: 100%; }
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.md-math-block:not(:empty)::after { display: none; }
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.MathJax_ref { fill: currentcolor; }
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[contenteditable="true"]:active, [contenteditable="true"]:focus, [contenteditable="false"]:active, [contenteditable="false"]:focus { outline: 0px; box-shadow: none; }
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.md-task-list-item { position: relative; list-style-type: none; }
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.task-list-item.md-task-list-item { padding-left: 0px; }
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.md-task-list-item > input { position: absolute; top: 0px; left: 0px; margin-left: -1.2em; margin-top: calc(1em - 10px); border: none; }
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@media screen and (max-width: 48em) {
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.md-toc-h6 .md-toc-inner { margin-left: 8em; }
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}
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a.md-toc-inner { font-size: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; }
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.footnote-line a:not(.reversefootnote) { color: inherit; }
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.md-attr { display: none; }
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code, pre, samp, tt { font-family: var(--monospace); }
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kbd { margin: 0px 0.1em; padding: 0.1em 0.6em; font-size: 0.8em; color: rgb(36, 39, 41); background: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(173, 179, 185); border-radius: 3px; box-shadow: rgba(12, 13, 14, 0.2) 0px 1px 0px, rgb(255, 255, 255) 0px 0px 0px 2px inset; white-space: nowrap; vertical-align: middle; }
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code { text-align: left; vertical-align: initial; }
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.highlight td, .highlight tr { border: 0px; }
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mark { background: rgb(255, 255, 0); color: rgb(0, 0, 0); }
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.md-expand mark .md-meta { opacity: 0.3 !important; }
|
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mark .md-meta { color: rgb(0, 0, 0); }
|
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@media print {
|
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.typora-export h1, .typora-export h2, .typora-export h3, .typora-export h4, .typora-export h5, .typora-export h6 { break-inside: avoid; }
|
||
}
|
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.md-diagram-panel .messageText { stroke: none !important; }
|
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.md-diagram-panel .start-state { fill: var(--node-fill); }
|
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.md-fences.md-fences-math { font-size: 1em; }
|
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.md-fences-advanced:not(.md-focus) { padding: 0px; white-space: nowrap; border: 0px; }
|
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|
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|
||
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|
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|
||
@media screen and (max-width: 1024px) {
|
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||
}
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|
||
.typora-export-sidebar { display: none; }
|
||
}
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||
.outline-content li, .outline-content ul { margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; list-style: none; }
|
||
.outline-content ul { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; }
|
||
.outline-content strong { font-weight: 400; }
|
||
.outline-expander { width: 1rem; height: 1.42857rem; position: relative; display: table-cell; vertical-align: middle; cursor: pointer; padding-left: 4px; }
|
||
.outline-expander::before { content: ""; position: relative; font-family: Ionicons; display: inline-block; font-size: 8px; vertical-align: middle; }
|
||
.outline-item { padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; cursor: pointer; }
|
||
.outline-expander:hover::before { content: ""; }
|
||
.outline-h1 > .outline-item { padding-left: 0px; }
|
||
.outline-h2 > .outline-item { padding-left: 1em; }
|
||
.outline-h3 > .outline-item { padding-left: 2em; }
|
||
.outline-h4 > .outline-item { padding-left: 3em; }
|
||
.outline-h5 > .outline-item { padding-left: 4em; }
|
||
.outline-h6 > .outline-item { padding-left: 5em; }
|
||
.outline-label { cursor: pointer; display: table-cell; vertical-align: middle; text-decoration: none; color: inherit; }
|
||
.outline-label:hover { text-decoration: underline; }
|
||
.outline-item:hover { border-color: rgb(245, 245, 245); background-color: var(--item-hover-bg-color); }
|
||
.outline-item:hover { margin-left: -28px; margin-right: -28px; border-left: 28px solid transparent; border-right: 28px solid transparent; }
|
||
.outline-item-single .outline-expander::before, .outline-item-single .outline-expander:hover::before { display: none; }
|
||
.outline-item-open > .outline-item > .outline-expander::before { content: ""; }
|
||
.outline-children { display: none; }
|
||
.info-panel-tab-wrapper { display: none; }
|
||
.outline-item-open > .outline-children { display: block; }
|
||
.typora-export .outline-item { padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; }
|
||
.typora-export .outline-item:hover { margin-right: -8px; border-right: 8px solid transparent; }
|
||
.typora-export .outline-expander::before { content: "+"; font-family: inherit; top: -1px; }
|
||
.typora-export .outline-expander:hover::before, .typora-export .outline-item-open > .outline-item > .outline-expander::before { content: "−"; }
|
||
.typora-export-collapse-outline .outline-children { display: none; }
|
||
.typora-export-collapse-outline .outline-item-open > .outline-children, .typora-export-no-collapse-outline .outline-children { display: block; }
|
||
.typora-export-no-collapse-outline .outline-expander::before { content: "" !important; }
|
||
.typora-export-show-outline .outline-item-active > .outline-item .outline-label { font-weight: 700; }
|
||
.md-inline-math-container mjx-container { zoom: 0.95; }
|
||
|
||
|
||
:root {
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||
--side-bar-bg-color: #fafafa;
|
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--control-text-color: #777;
|
||
}
|
||
|
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@include-when-export url(https://fonts.loli.net/css?family=Open+Sans:400italic,700italic,700,400&subset=latin,latin-ext);
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/* open-sans-regular - latin-ext_latin */
|
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/* open-sans-italic - latin-ext_latin */
|
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/* open-sans-700 - latin-ext_latin */
|
||
/* open-sans-700italic - latin-ext_latin */
|
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||
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|
||
-webkit-font-smoothing: antialiased;
|
||
}
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||
|
||
body {
|
||
font-family: "Open Sans","Clear Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, 'Segoe UI Emoji', sans-serif;
|
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||
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|
||
}
|
||
|
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#write {
|
||
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|
||
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|
||
padding-bottom: 100px;
|
||
}
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||
|
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@media only screen and (min-width: 1400px) {
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||
#write {
|
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|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
@media only screen and (min-width: 1800px) {
|
||
#write {
|
||
max-width: 1200px;
|
||
}
|
||
}
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||
|
||
#write > ul:first-child,
|
||
#write > ol:first-child{
|
||
margin-top: 30px;
|
||
}
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||
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||
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||
}
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||
h1,
|
||
h2,
|
||
h3,
|
||
h4,
|
||
h5,
|
||
h6 {
|
||
position: relative;
|
||
margin-top: 1rem;
|
||
margin-bottom: 1rem;
|
||
font-weight: bold;
|
||
line-height: 1.4;
|
||
cursor: text;
|
||
}
|
||
h1:hover a.anchor,
|
||
h2:hover a.anchor,
|
||
h3:hover a.anchor,
|
||
h4:hover a.anchor,
|
||
h5:hover a.anchor,
|
||
h6:hover a.anchor {
|
||
text-decoration: none;
|
||
}
|
||
h1 tt,
|
||
h1 code {
|
||
font-size: inherit;
|
||
}
|
||
h2 tt,
|
||
h2 code {
|
||
font-size: inherit;
|
||
}
|
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h3 tt,
|
||
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|
||
font-size: inherit;
|
||
}
|
||
h4 tt,
|
||
h4 code {
|
||
font-size: inherit;
|
||
}
|
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h5 tt,
|
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h5 code {
|
||
font-size: inherit;
|
||
}
|
||
h6 tt,
|
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h6 code {
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p,
|
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|
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dl,
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li p.first {
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table th:last-child,
|
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</style><title>URE_3</title>
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</head>
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<body class='typora-export'><div class='typora-export-content'>
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<div id='write' class=''><h1 id='componentes-activos-semiconductores-y-válvulas'><span>Componentes activos: semiconductores y válvulas</span></h1><h4 id='31-esquemas-y-símbolos-en-electrónica'><span>3.1 Esquemas y símbolos en electrónica.</span></h4><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/Images/simbolos.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un esquema de un circuito electrónico está compuesto por un grupo de símbolos unidos por líneas que nos está indicando los componentes que lo integran y su funcionamiento.</span></p><p><span>Algunos símbolos van acompañados de una nomenclatura que nos indica las características del elemento representado como por ejemplo junto a un condensador pueden aparecer unos caracteres que indican su valor.</span></p><h4 id='32-semiconductores'><span>3.2 Semiconductores</span></h4><p><img src="https://i2.wp.com/codigoespagueti.com/wp-content/uploads/2021/03/silicio-en-los-chips-1.jpg?resize=1280%2C720&quality=80&ssl=1" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Los </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor'><span>semiconductores</span></a><span> son substancias que tienen una conductividad intermedia entre los altos valores de los metales y los bajos de los aislantes.</span></p><p><span>Los cristales de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Germanio'><span>germanio</span></a><span> o </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio'><span>silicio</span></a><span> puros pueden considerarse como buenas aisladores porque carecen de electrones libres pero añadiéndoles impurezas pueden variar sus propiedades iniciales. Su mecanismo de conducción es distinto de los conductores metálicos; la impurezas la forman elementos con distintos número de electrones que ellos: si tienen más electrones que los semiconductores se les llama donantes y si tienen menos aceptantes (tienen «huecos» que se comportan como si tuvieran una carga eléctrica positiva y de igual magnitud que la de un electrón). Los electrones y los «huecos» se mueven en un campo eléctrico con una velocidad que es proporcional a la intensidad de dicho campo, los «huecos» se mueven en dirección opuesta a los electrones y con una velocidad que es la mitad de estos.</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/N-Type_Semiconductor_Bands.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Si por ejemplo combinamos germanio con un donante queda polarizado negativamente: así tenemos un semiconductor tipo </span><code>N</code><span> (negativo). Si la impureza es un aceptante el germanio queda polarizado positivamente convirtiéndose en un semiconductor tipo </span><code>P</code><span>.</span></p><h4 id='33-diodos'><span>3.3 Diodos.</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Diode-closeup.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo'><span>diodo</span></a><span> es un dispositivo que bajo determinadas circunstancias permite le paso de la corriente eléctrica en una única dirección.</span></p><p><span>Son uniones de dos materiales semiconductores </span><code>P</code><span> y </span><code>N</code><span> por lo que reciben la denominación de </span><u><span>unión pn</span></u><span>.</span></p><p><span>Ninguno de los dos cristales por separado tiene carga eléctrica, ya que en cada cristal, el número de electrones y cargas positivas es el mismo, de lo que podemos decir que los dos cristales son neutros. Al unir ambos hay una difusión de electrones de </span><code>N</code><span> a </span><code>P</code><span> y aparece una barrera de separación neutra. Al establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona que recibe diferentes denominaciones como zona de carga espacial, de agotamiento, de deplexión.</span></p><p><span>A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va incrementando su anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. La acumulación de iones positivos en la zona </span><code>N</code><span> y de iones negativos en </span><code>P</code><span> crea un campo eléctrico que actuará sobre los electrones libres de </span><code>N</code><span> con una determinada fuerza de desplazamiento, que se opondrá a la corriente de electrones y terminará deteniéndolos.</span></p><p><span>Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las zonas </span><code>P</code><span> y </span><code>N</code><span>. Esta diferencia de potencia es de </span><code>0,7 V</code><span> en el caso del silicio y de </span><code>0,3 V</code><span> si los cristales son de germanio. </span></p><p><span>La anchura de la zona de carga espacial una vez alcanzado el equilibrio, suele ser del orden de </span><code>0,5 micras</code><span> pero cuando uno de los cristales está mucho más dopado que el otro la zona de carga espacial es mucho mayor.</span></p><p><span>Al dispositivo así obtenido se la denomina diodo, que ne un caso como el descrito, tal que no se encuentra sometido a un diferencia de potencial externa, se dice que no está polarizado. Al extremo </span><code>P</code><span>, se le denomina </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo'><span>ánodo</span></a><span>, representándose por la letra </span><code>A</code><span>, mientras que la zona </span><code>N</code><span>, el </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo'><span>cátodo</span></a><span>, se representa por la letra </span><code>C</code><span> o </span><code>K</code><span>.</span></p><p><span>Cuando se somete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el diodo está polarizado, pudiendo ser la polarización «directa» o «inversa».</span></p><p><img src="https://raw.githubusercontent.com/redeltaglio/RNMnetwork/master/es.telecomlobby.com/radio_aficion/PCB/diodo_poldirecta.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Se llama polarización directa cuando el cristal </span><code>P</code><span> va unido mediante un conductor al polo positivo de una batería o pila exterior y el cristal </span><code>N</code><span> al polo negativo. Por el exterior del sistema en la polarización directa hay flujo de electrones y van de </span><code>P</code><span> a </span><code>N</code><span>. Si se aumenta la polarización directa la corriente aumenta; si llega a ser excesiva se rompe la estructura cristalina. La tensión aplicada normalmente a esta clase de polarización es </span><code>1</code><span> a </span><code>1.5V</code><span>. </span></p><p><span>En el caso de la polarización directa, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga espacial, permitiendo el paso de la corriente de electrones a través de la unión; es decir, el diodo polarizado directamente conduce la electricidad. </span></p><p><img src="https://github.com/redeltaglio/RNMnetwork/raw/master/es.telecomlobby.com/radio_aficion/PCB/diodo_polinversa.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Se llama polarización inversa a aquélla en que le cristal </span><code>P</code><span> va unida al polo negativo de la pila o batería y el cristal </span><code>N</code><span> al positivo. En la polarización inversa los «huecos» del </span><code>P</code><span> son atraídos hacia el polo negativo de la batería y los electrones del </span><code>N</code><span> hacia el positivo de la batería; no hay corriente por el circuito. Una polarización inversa excesiva rompe la estructura del cristal. </span></p><p><span>La </span><u><span>unión PN</span></u><span> funciona, en cierto modo, como un conmutador; el germanio tipo </span><code>N</code><span> es el «emisor» y el tipo </span><code>P</code><span> el «colector». La polarización directa favorece el paso de la corriente y disminuye la barrera de potencial que hay entre los cristales. La polarización inversa dificulta la corriente y aumenta la barrera.</span></p><p><span>SEn el caso de polarización inversa, el polo negativo de la batería se conecta a la zona </span><code>P</code><span> y el polo positivo a la zona </span><code>N</code><span>, lo que hace aumentar la zona de carga espacial, y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería. El diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido al efecto de la temperatura se formarán pares electrón-hueco a ambos la dos de la unión produciendo una pequeña corriente del orden de </span><code>1 µA</code><span> denominada corriente inversa de saturación.</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_%28Sockley%29.png" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>En los semiconductores el desplazamiento de los electrones es en dirección hacía el polo positivo y nos referimos al movimiento en el interior del cristal, ya que la polarización directa vimos que hay un flujo externo de </span><code>P</code><span> a </span><code>N</code><span>. Los «huecos» en cambio se desplazan hacia el polo negativo en el cristal o se combinan con electrones según polarización.</span></p><p><span>Esquemáticamente diremos que el tipo </span><code>N</code><span> los conductores son los electrones y en el tipo </span><code>P</code><span> los conductores son los «huecos».</span></p><p><span>De forma simplificada, la curva característica de un diodo (</span><code>I V</code><span>) consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial, el diodo se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con muy pequeña resistencia eléctrica.</span></p><p><span>Debido a las características expuestas de los diodos, tienen diversas aplicaciones, tales como: </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador'><span>rectificadores</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n'><span>estabilizadores</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Limitador'><span>recortadores</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicador_de_tensi%C3%B3n'><span>multiplicadores</span></a><span>, </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Mezclador_de_frecuencias'><span>mezcladores</span></a><span>. Veamos seguidamente cuatro delas aplicaciones más usuales.</span></p><h4 id='331-diodos-rectificadores-diodos-zener-diodos-led-y-diodos-varicap'><span>3.3.1 Diodos rectificadores, diodos zener, diodos LED y diodos varicap.</span></h4><p><img src="https://raw.githubusercontent.com/redeltaglio/RNMnetwork/master/es.telecomlobby.com/radio_aficion/PCB/retificador_mediaonda.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Una de las aplicaciones de los diodos es la de ser rectificadores de corriente alterna, es decir dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en continua. El </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_monof%C3%A1sico_de_media_onda'><span>rectificador de media onda</span></a><span> es un circuito empleado para eliminar la parte negativa de una señal de corriente alterna de entrada </span><code>Vi</code><span> convirtiéndola en corriente continua de salida </span><code>Vo</code><span>. Es el circuito de rectificación más sencillo que puede construirse con un diodo. En este circuito la señal de salida también se llama pulsante:</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Tensi%C3%B3n_rectificada_media_onda.png" referrerpolicy="no-referrer"></p><p> </p><p><span>Un </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Zener'><span>diodo zener</span></a><span>, es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione la zonas de rupturas. Llamados a vece diodos de avalancha o de ruptura son la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y de la temperatura.</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Diode05.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Cuando están polarizados inversamente, mantienen la tensión entre sus terminales prácticamente constante en un amplio rango de intensidades y temperaturas; este tipo de diodos se emplean en circuitos estabilizadores o reguladores de tensíon.</span></p><p><img src="https://github.com/noplacenoaddress/RNMnetwork/raw/master/es.telecomlobby.com/radio_aficion/PCB/diodo_zener.svg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Eligiendo </span><code>R</code><span> y las características del diodo, se puede lograr que la tensión en la carga </span><code>Rl</code><span> permanezca prácticamente constante dentro del rango de variación de la tensión de entrada </span><code>Vs</code><span>.</span></p><p><span>Es importante tener en cuenta que </span><code>Vs</code><span> tienen que ser mayor que </span><code>Vz</code><span> dado que el diodo zener trabaja en la </span><a href='http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema2/Paginas/Pagina10.htm#Efecto%20Avalancha'><span>zona de avalancha</span></a><span>. </span></p><p><span>Para elegir la resistencia limitadora </span><code>R</code><span> adecuada hay que calcular primero cual puede ser su valor máximo y mínimo, después elegiremos una </span><code>R</code><span> normalizada que se adecue a nuestros cálculos.</span></p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/LEDES.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un diodo </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Led'><span>LED</span></a><span> es un dispositivo semiconductor que emite luz monocromática cuando se polariza directamente y es atravesado por una corriente eléctrica, su color depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo, pudiendo variar desde el </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta'><span>ultravioleta</span></a><span> hasta el </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja'><span>infrarrojo</span></a><span>; recibiendo estos últimos la denominación de </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo'><span>diodos IRED</span></a><span>. Los LED suelen estar encapsulados en una cubierta de plástico coloreado.</span></p><p><span>Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que atraviesa el LED; su voltaje de operación va desde </span><code>1,5</code><span> hasta </span><code>3,5 V</code><span>, y la gama de intensidades que debe circular por ellos va desde </span><code>10</code><span> hasta </span><code>20 mA</code><span> en los diodos de color rojo y de </span><code>20</code><span> a </span><code>40mA</code><span> para el resto.</span></p><p><span>El </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Varicap'><span>diodo varicap</span></a><span> o de capacidad variable es un tipo de diodo qe base su funcionamiento en el fenómeno, ya explicado, que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión </span><code>PN</code><span> varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo.</span></p><p><span>De esta forma tenemos un condensador variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos va desde </span><code>1</code><span> a </span><code>500 pF</code><span>. La tensión inversa mínima tiene que ser de </span><code>1V</code><span>.</span></p><h4 id='332-tensión-inversa-y-pérdidas-de-corriente'><span>3.3.2 Tensión inversa y pérdidas de corriente.</span></h4><p><span>Tal y como se ha dicho al hablar de la polarización inversa, la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo es función de la tensión aplicada al diodo, con l oque al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas.</span></p><h4 id='34-tiristores'><span>3.4 Tiristores.</span></h4><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Thyristor_circuit_symbol_es.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p><span>Un </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor'><span>tiristor</span></a><span> es un dispositivo semiconductor biestable de cuatro capas </span><code>P-N-P-N</code><span> con tres terminales ánodo, cátodo y </span><a href='https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica'><span>compuerta</span></a><span>. </span></p><p> </p><h2 id='bibliografía'><span>Bibliografía</span></h2><ul><li><span>Libro de examen de radioaficionado, Luis Alarcón Palencia </span><code>EA4DXP</code></li><li><a href='http://www.ehu.es/'><span>Euskal Herriko Unibertsitatea</span></a><span>, Industri Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate Eskola, </span><a href='http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/'><span>Curso de Electrónica Básica en Internet</span></a></li></ul></div></div>
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