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UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA
ELECTROMAGNETISMO
ESTADO SÓLIDO II
TP N°1: Diodos Curva.
Profesor:
Vallhonrat, Carlos
Alumnos:





Fernandez, Gaston
Blumenbaum, Victor
Malatesta, Carlos
Viola, javier
Arias, German
Comisión: “A”
Sede: Centro
Turno: Noche
-2012-
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática
Materia: Electromagnetismo – Estado sólido II
Sede: Centro
Comisión: 5º A
Turno: Noche
Guía de Laboratorio Diodos
Año: 2017
Fecha
09/08/2017
Índice
Objetivos ......................................................................................................................... 3
Introducción teórica ....................................................................................................... 3
Elementos necesarios ................................................................................................... 3
Desarrollo de la experiencia......................................................................................... 3
Cuestionario .................................................................................................................... 4
Conclusiones .................................................................................................................. 5
Guía de Laboratorio N°1
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UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática
Materia: Electromagnetismo – Estado sólido II
Sede: Centro
Comisión: 5º A
Turno: Noche
Fecha
Año: 2017
09/08/2017
Guía de Laboratorio Diodos
TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO
Obtención de la curva característica de un diodo.
Objetivos
Realizar el estudio de la unión P-N. Obtener la curva característica tensión-corriente de un
diodo.
Introducción teórica
El diodo está constituido básicamente por una juntura o unión de dos materiales
semiconductores extrínsecos, uno tipo P y otro tipo N. Esta juntura posee la característica de
permitir el paso de la corriente eléctrica en un sentido (siempre que se supere una tensión
umbral) y oponerse al paso de la misma en sentido inverso.
Al conectar una fuente de alimentación a un diodo existen, por lo tanto, dos tipos de
polarizaciones:
En polarización directa el positivo de la fuente se conecta al bloque P y el negativo al N. Si la
tensión aplicada supera la barrera de potencial o tensión umbral del diodo (~0,65 V para el
silicio y ~0,25 V para el germanio) el diodo conduce la corriente.
En polarización inversa el negativo de la fuente se conecta al bloque P y el positivo al N. En
esta situación el diodo se opone al paso de la corriente eléctrica.
Elementos necesarios
Multímetro (2), Protoboard.
Fuente de corriente continua.
Resistencia: 2 K.
Diodos 1N4007 (1). Diodos diversos para su verificación.
Desarrollo de la experiencia
Parte a) Verificación e identificación de los terminales de un diodo
1. Con el multímetro en la escala de resistencia eléctrica (Ohm) conectar las puntas de
prueba a los extremos del diodo a verificar.
2. Con polarización directa la resistencia puede ser medida aunque se observarán valores
muy altos (del orden de los M). Con polarización inversa la resistencia es tan alta que no
alcanza a ser medida.
3. Identificar, siguiendo los pasos 1 y 2, los extremos P y N de varios diodos.
4. Con los multímetros digitales también pueden probarse diodos en la posición identificada
 que mide la tensión de conducción de la juntura. Con polarización directa medirá ~ 0,6
V, en tanto que con polarización inversa el valor indicará fuera de rango (OL).
Parte b) Determinación de la curva característica corriente-tensión de un diodo
1. Armar el Circuito N° 1, utilizando la R = 2 K.
2. Con polarización directa ir variando la tensión Vf y tomar las lecturas de corriente y tensión
(I y V) para los valores de la Tabla I.
3. Con polarización inversa ir variando la tensión Vf y tomar las lecturas de corriente y tensión
(I y V) para los valores de la Tabla II.
4. Con los valores obtenidos, dibujar la curva característica I vs V del diodo ensayado.
Guía de Laboratorio N°1
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UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
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Materia: Electromagnetismo – Estado sólido II
Sede: Centro
Comisión: 5º A
Turno: Noche
Fecha
Año: 2017
09/08/2017
Guía de Laboratorio Diodos
Cuestionario

Comparar los valores obtenidos en la curva característica del diodo con los proporcionados
en los catálogos del fabricante (pueden buscarse en Internet).
Elementos utilizados:
Resistencia: 2,2 kOhm
Diodo: 700 mV (1N4007)
2)
Vf (Volt)
I (mA)
V (Volt)
0
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,2
0
0,0
5
0,4
0
0,1
7
0,4
7
0,3
5
0,5
0
0,5
1
0,5
2
0,7
0
0,5
4
0,8
5
0,5
5
1,0
0
0,5
6
1,2
0
0,5
7
1,3
6
0,5
7
1,5
3
0,5
8
1,7
0
0,5
8
1,8
8
0,5
9
2,1
7
0,6
0
TABLA I: Polarización directa
3)
Vf (Volt)
I (A)
V (Volt)
0
2
0,0
0,0
Guía de Laboratorio N°1
4
2,2
2,1
6
4,0
4,1
8
6,1
6,1
10
8,0
8,0
10,0
10,0
12
12,0
12,0
14
14,0
14,0
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Facultad de Tecnología Informática
Materia: Electromagnetismo – Estado sólido II
Sede: Centro
Comisión: 5º A
Turno: Noche
Guía de Laboratorio Diodos
Año: 2017
Fecha
09/08/2017
TABLA II: Polarización inversa
4) Con los valores obtenidos, dibujar la curva característica I vs V.
Conclusiones
En la conexión directa del diodo (extremo P al positivo y N al negativo), la tensión sufre una
caída de 0,7 V. Con niveles inferiores a 0,7 V no conduce, por lo que se comporta como una
llave abierta.
En la conexión inversa del diodo (extremo P al negativo y N al positivo), no hay tensión por lo
que funciona como una llave abierta. La intensidad medida es muy baja (uA) y corresponde a la
resistencia del voltímetro.
Guía de Laboratorio N°1
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