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3.4: Procedimiento

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    3.4.1: Curva hacia delante

    1. Considera el circuito de la Figura 3.3.1 usando R = 1 k\(\Omega\). Para cualquier valor positivo de E, el diodo debe estar polarizado hacia delante. Una vez que E excede el voltaje de rodilla, todo E (menos aproximadamente 0.7 voltios) cae a través de R. Así, a medida que E aumenta, también lo hace la corriente del diodo.

    2. Construye el circuito de la Figura 3.3.1 usando R = 1 k\(\Omega\). Establezca E en 0 voltios y mida tanto el voltaje como la corriente del diodo y registre los resultados en la Tabla 3.5.1. Recuerde, el voltaje se mide a través de un dispositivo (paralelo) mientras que la corriente se mide a través de él (serie). Repita este proceso para los voltajes de fuente restantes enumerados.

    3. A partir de los datos recogidos en la Tabla 3.5.1, grafica la característica de corriente versus voltaje del diodo polarizado directo. Asegúrese de que\(V_D\) es el eje horizontal con\(I_D\) en la vertical.

    3.4.2: Curva inversa

    4. Considera el circuito de la Figura 3.3.2 usando R = 1 k\(\Omega\). Para cualquier valor positivo de E, el diodo debe invertirse polarizado. En este caso, el diodo siempre debe comportarse como un interruptor abierto y por lo tanto no debe fluir corriente. Si no fluye corriente, el voltaje a través de R debe ser cero y, por lo tanto, el voltaje del diodo debe ser igual al voltaje de fuente aplicado. Tenga en cuenta que la polaridad del voltaje del diodo es negativa con respecto a la de la Figura 3.3.1.

    5. Construye el circuito de la Figura 3.3.2 usando R = 1 k\(\Omega\). Establezca E en 0 voltios y mida tanto el voltaje como la corriente del diodo y registre los resultados en la Tabla 3.5.2. Repita este proceso para los voltajes de fuente restantes enumerados.

    6. A partir de los datos recogidos en la Tabla 3.5.2, grafica la característica de corriente versus voltaje del diodo polarizado inverso. Asegúrese de que\(V_D\) es el eje horizontal con\(I_D\) en la vertical.

    3.4.3: Análisis Práctico

    7. Considera el circuito de la Figura 3.3.3 usando E = 12 voltios, R1 = 10 k\(\Omega\) y R2 = 4.7 k\(\Omega\). Analice el circuito utilizando la aproximación ideal de caída directa de 0.7 voltios y determine los voltajes a través de las dos resistencias. Registrar los resultados en las dos primeras columnas de la primera fila (Variación 1) del Cuadro 3.5.3.

    8. Construir el circuito de la Figura 3.3.3 usando E = 12 voltios, R1 = 10 k\(\Omega\) y R2 = 4.7 k\(\Omega\). Mida los voltajes a través de las dos resistencias. Registrar los resultados en las columnas tres y cuatro de la primera fila (Variación 1) del Cuadro 3.5.3. También computar y registrar las desviaciones porcentuales en las columnas cuatro y cinco.

    9. Invierta la dirección de D1 y repita los pasos 7 y 8 como Variación 2 en la Tabla 3.5.3.

    10. Regresa D1 a la orientación original e invierte la dirección de D2. Repita los pasos 7 y 8 como Variación 3 en la Tabla 3.5.3.

    11. Invierta la dirección tanto de D1 como de D2, y repita los pasos 7 y 8 como Variación 4 en la Tabla 3.5.3.

    3.4.4: Simulación por Computadora

    12. Repita los pasos del 7 al 11 usando un simulador, registrando los resultados en la Tabla 3.5.4.


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