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Innovación Educativa – Caso Practico

METODOLOGÍAS ACTIVAS E INNOVACIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS TIC

Instrucciones

Este es tu reto en el día de hoy.  

Vas a conocer la teoría de los semiconductores y el diodo como componente electrónico.

1º Realiza la prueba de Evaluación inicial. Con ello podrás valorar tus conocimientos previos.

2ª Visualiza el video con el contenido temático.

3º Responde a la prueba de Evaluación final. Con ello podrás valorar que conocimientos has retenido.

4º Dispones de una entrada con un bloque de preguntas frecuentes que te podrán ayudar a repasar.

5º Puedes plantear tus dudas participando en el foro dejando tu comentario o pregunta.

6º Nos veremos en clase para ampliar conceptos y podremos averiguar mucho más sobre los Diodos Semiconductores.

El profe. 

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Preguntas frecuentes

1.- ¿Qué es un semiconductor?

El término semiconductor se define como un material que hace las veces tanto de aislante como de conductor dependiendo de una serie de circunstancias, que pueden ser la presión atmosférica, la temperatura, el campo magnético, la radiación que incide sobre él o la carga eléctrica

2.- ¿Cuál es la diferencia entre un semiconductor intrínseco y uno extrínseco?

En un semiconductor intrínseco, la adición de impureza con un semiconductor puro no tiene lugar, mientras que el semiconductor extrínseco se forma al derribar impureza en un semiconductor puro. 

3.- ¿Qué es una corriente de huecos?

Explicación: el hueco de electrón es, junto al electrón, entendido como uno de los portadores de carga que contribuyen al paso de corriente eléctrica en los semiconductores. El hueco de electrón tiene valores absolutos de la misma carga que el electrón pero, contrariamente al electrón, su carga es positiva.

4.- ¿A qué se llaman portadores minoritarios?

En electrónica y específicamente en teoría de semiconductores, se denominan portadores minoritarios a las partículas cuánticas encargadas del transporte de corriente eléctrica que se encuentran en menor proporción en un material semiconductor dopado como tipo N o tipo P

5.- ¿Qué tipo de estructura electrónica y atómica tiene el Silicio?

El átomo de silicio presenta un enlace covalente, cada átomo está unido a otros cuatro átomos y compartiendo sus electrones de valencia. Necesita 8 electrones para su estabilidad. El enlace covalente lo forman todos los elementos del grupo IV de la tabla periódica, al cual pertenece el silicio.

6.- ¿Qué es la banda prohibida en un semiconductor?

La banda prohibida de un semiconductor es la energía mínima necesaria para excitar un electrón desde su estado ligado a un estado libre que le permita participar en la conducción. … Por lo tanto, la banda prohibida es la energía mínima necesaria para excitar el electrón de manera que pueda participar en la conducción.

7.- ¿Qué ventajas tiene el Silicio sobre los demás semiconductores?

Las ventajas de utilizar silicio en la fabricación de chips

Y aquí encontramos su relevancia para la industria informática: es un buen semiconductor, por lo que permite el paso de la electricidad pero, a diferencia de los metales, se puede controlar fácilmente el flujo

8.- ¿Qué son las bandas de energía?

Bandas de energía:

Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. La banda de conducción (BC): está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente.

9.- Semiconductor N y semiconductor P

Un semiconductor extrínseco es aquel al que se le añade átomos de impurezas para modificar su conductividad eléctrica. Se puede dopar un semiconductor para que tenga una un exceso de electrones o huecos, por lo que existen dos tipos de semiconductores dopados, semiconductor N (exceso de electrones), semiconductor P (exceso de huecos).

10.- ¿Qué es la zona de agotamiento en un una unión PN?

Dicha zona es llamada zona de agotamiento o región espacial de carga y es una región en que no existen ni electrones ni huecos pero contiene átomos dadores ionizados positivamente a un lado y átomos aceptores ionizados negativamente al otro lado.

11.- ¿Qué es la barrera de potencial un una unión PN?

La barrera potencial en el diodo de unión PN es la barrera en la que la carga requiere fuerza adicional para cruzar la región. En otras palabras, la barrera en la cual el portador de carga se detuvo por la fuerza obstructiva se conoce como la barrera potencial.

12.- ¿Por qué no hay conducción de corriente cuando se polariza inversamente un diodo?

En polarización inversa es más difícil la conducción, porque el electrón libre tiene que subir una barrera de potencial muy grande de n a p al ser mayor el valor de W. Entonces no hay conducción de electrones libres o huecos, no hay corriente.

13.- ¿Cuál es el mecanismo de conducción de corriente en polarización directa de un diodo?

Un diodo PN conduce cuando está polarizado directamente, si bien recién cuando la tensión aplicada vence la barrera de potencial los portadores de carga tienen un movimiento suficiente para que la zona de agotamiento se inunde de cargas móviles.

14.- Principales parámetros eléctricos de un diodo.

Parámetros en bloqueo. …

Parámetros en conducción. …

Potencia máxima disipable (Pmáx) …

Potencia media disipada (PAV) …

Potencia inversa de pico repetitiva (PRRM) …

Potencia inversa de pico no repeptitiva (PRSM) …

Temperatura de la unión (Tjmáx) …

Temperatura de almacenamiento (Tstg)

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