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Fisica General Burbano

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VÁLVULAS ELECTRÓNICAS 709<br />

Despejando dV/dx e integrando con las condiciones V(0) =0 y V(d) =V p<br />

, donde d es la<br />

distancia entre electrodos, obtenemos:<br />

J = 4 9 d<br />

2e<br />

m V p<br />

e 0<br />

32 /<br />

2<br />

que multiplicada por el área nos proporciona la ecuación enunciada:<br />

I<br />

4 0 2 e<br />

= J A =<br />

d m V =<br />

9<br />

B V<br />

2<br />

e 32 / 32 /<br />

p p p<br />

Fig. XXIX-18.– Conexión de un diodo.<br />

XXIX – 10. El diodo como rectificador<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR<br />

La LÁMPARA DE DOS ELECTRODOS O KENOTRÓN, sirve para la rectificación de corrientes; es decir,<br />

intercalada en un circuito de corriente alterna no deja pasar por él más que un sentido de corriente.<br />

En efecto: cuando la placa funciona como polo positivo, la corriente pasa por ser atraídos los<br />

electrones por el potencial positivo de la placa; sin embargo, cuando la placa funciona como negativa<br />

y el filamento como positivo, los electrones no pasan de filamento a placa, pues son atraídos<br />

por aquél y repelidos por ésta; al no haber circulación electrónica, no hay corriente eléctrica (Fig.<br />

XXIX-20).<br />

Si la representación gráfica de una corriente alterna es como en la Fig. XXIX-21 (intensidades<br />

de corriente en ordenadas y tiempo en abscisas), la corriente rectificada por la instalación de un<br />

kenotrón queda representada por la Fig. XXIX-22, observándose el paso de corriente continua<br />

pulsante.<br />

En el rectificador de onda completa (Fig. XXIX-23) se aprovechan ambos semiperiodos de la<br />

corriente alterna. Por el secundario S del transformador T, circula la corriente a rectificar. Cuando<br />

en el diodo A la placa es positiva, en el B es negativa, funcionando, por tanto, solamente el primero<br />

y originándose en el circuito exterior (R) corriente en el sentido indicado. En el siguiente semiperíodo<br />

funciona B, y por R circula corriente en el mismo sentido que en el semiperíodo anterior.<br />

El resultado es el indicado en la Fig. XXIX-24.<br />

Intercalando un condensador en derivación entre los extremos de R (de puntos en la figura) se<br />

consiguen disminuir las fluctuaciones de la corriente rectificada (línea continua de la Fig. XXIX-25).<br />

Fig. XXIX-21.– Dos formas típicas de<br />

corriente alterna: (a) sinouidal, (b)<br />

cuadrada.<br />

Fig. XXIX-22.– Resultado de la rectificación<br />

de media onda de las intensidades<br />

de la figura anterior.<br />

XXIX – 11. Triodo. Curvas características de rejilla<br />

A la lámpara de dos electrodos se añade un tercero, consistente en una rejilla metálica colocada<br />

entre la placa y el filamento, obteniéndose la LÁMPARA DE TRES ELECTRODOS o TRIODO, cuyas finalidades<br />

son muy variadas. A este tercer electrodo se le llama REJILLA DE CONTROL.<br />

En el triodo de geometría cilíndrica (Fig. XXIX-26) la rejilla (G) es un alambre espiral, que rodea<br />

al cátodo, cuya función es controlar la corriente de electrones entre cátodo y placa; va conectada<br />

a potencial negativo respecto del cátodo, de forma que pequeñas variaciones del potencial de<br />

rejilla ocasionan variaciones relativamente grandes de la corriente de placa.<br />

Si en el circuito de la Fig. XXIX-28 se comunica a la rejilla un fuerte potencial negativo V g<br />

(uniéndola a tal polo de la batería E B<br />

) el campo creado, mayor y de sentido contrario al originado<br />

Fig. XXIX-19.– Curvas características<br />

de un diodo para tres temperaturas<br />

de cátodo distintas.<br />

Fig. XXIX-20.– Si el filamento es positivo<br />

respecto de la placa no hay circulación<br />

de electrones entre ambos.<br />

En caso contrario si que existe conducción<br />

electrónica.<br />

Fig. XXIX-23.– Rectificador de onda<br />

completa.

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