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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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152 Capítulo 5<br />

Figura 5.17<br />

Trazador <strong>de</strong> curvas.<br />

© Tektronix, Inc. Reimpreso con su permiso. Todos los <strong>de</strong>rechos reservados.<br />

tensiones ambiguas, tendrá que <strong>de</strong>smontar el circuito y medir la resistencia <strong>de</strong> los componentes sospechosos. Por<br />

ejemplo, suponga que mi<strong>de</strong> 18 V en A, 0 V en B y 0 V en C. Las averías que dan lugar a estas tensiones son R SO ,<br />

D 1S y R LS .<br />

Los diodos zener pue<strong>de</strong>n probarse <strong>de</strong> diferentes formas. Un multímetro digital, configurado en el rango <strong>de</strong> diodos,<br />

permite probar si el diodo está en abierto o cortocircuitado. Una lectura normal será <strong>de</strong> aproximadamente<br />

0,7 V en polarización directa y una indicación <strong>de</strong> abierto (fuera <strong>de</strong> rango) con polarización inversa. No obstante,<br />

esta prueba no indicará si el diodo zener tiene la tensión <strong>de</strong> disrupción V Z apropiada.<br />

En la Figura 5.17 se muestra un trazador <strong>de</strong> curvas para semiconductores, el cuál mostrará <strong>de</strong> forma precisa las<br />

características <strong>de</strong>l zener con polarización directa e inversa. Si no se dispone <strong>de</strong> un trazador <strong>de</strong> curvas, una prueba<br />

sencilla consiste en medir la caída <strong>de</strong> tensión en el diodo zener cuando está conectado a un circuito. La caída <strong>de</strong><br />

tensión <strong>de</strong>bería ser próxima a su valor nominal.<br />

5.7 Rectas <strong>de</strong> carga<br />

La corriente a través <strong>de</strong>l diodo zener <strong>de</strong> la Figura 5.18a viene dada por<br />

I Z V S V<br />

Z<br />

R<br />

S<br />

Suponga que V S 20 V y R S 1 k, entonces la ecuación anterior se reduce a:<br />

I Z 20 V<br />

Z<br />

1000<br />

El punto <strong>de</strong> saturación (intersección con el eje vertical) se obtiene haciendo V Z igual a cero y resolviendo para I Z ,<br />

que resulta igual a 20 mA. De forma similar , el punto <strong>de</strong> corte (intersección con el eje horizontal) se obtiene haciendo<br />

I Z igual a cero y resolviendo para V Z , que resulta ser 20 V.<br />

Alternativamente, po<strong>de</strong>mos obtener los extremos <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong> car ga <strong>de</strong>l modo siguiente: fíjese en la Figura<br />

5.18a con V S 20 V y R S 1 k. Con el diodo zener cortocircuitado, la corriente máxima por el diodo es <strong>de</strong> 20<br />

mA. Con el diodo en abierto, la tensión máxima <strong>de</strong> diodo es <strong>de</strong> 20 V.<br />

Supongamos que el diodo zener tiene una tensión <strong>de</strong> disrupción <strong>de</strong> 12 V, en cuyo caso su gráfica será como la<br />

mostrada en la Figura 5.18b. Cuando se dibuja la recta <strong>de</strong> carga para V S 20 V y R S 1 k, se obtiene la recta

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