Eletrônica Diodo 02 CIN-UPPE



Documentos relacionados
Eletrônica Aula 03 Diodo Zener CIn-UFPE

Lista de Exercícios 1 Eletrônica Analógica

23/5/2010. Circuitos Elétricos 2º Ano Engenharia da Computação SEMICONDUTORES

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO CAPÍTULO 1 DIODOS RETIFICADORES

EXPERIMENTS MANUAL Manual de Experimentos Manual de Experimentos

ELETRÔNICA BÁSICA LISTA DE EXERCÍCIOS DIODOS COM FINALIDADES ESPECÍFICAS

Circuitos Retificadores

MATERIAIS NECESSÁRIOS: - Fonte de alimentação - Multímetro - Proto-board - Cabos de conexão - Resistor (1k ) - Diodo (1N4007)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Introdução 5. Diodo Zener 6. Comportamento do diodo Zener 6 Polarização direta 6 Polarização inversa 7

MAF Eletricidade e Eletrônica

Antes de estudar a tecnologia de implementação do transistor um estudo rápido de uma junção;

Eletrônica Básica - Curso Eletroeletrônica - COTUCA Lista 4 Análise de circuitos a diodos c.a.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Educação Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima APOSTILA

EE531 - Turma S. Diodos. Laboratório de Eletrônica Básica I - Segundo Semestre de 2010

Eletrônica Aula 07 CIN-UPPE

Circuitos com Diodos. Eletrônica I Alexandre Almeida Eletrônica dos Semicondutores.

- Eletrônica Básica - UNIP - Prof. Corradi Informações elementares - Projetos práticos. Circuitos retificadores

I Retificador de meia onda

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC Universidade Estadual de Campinas Unicamp EE531 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA I EXPERIÊNCIA 2

Circuitos com diodos e Diodos Zener

AMPLIFICADOR CLASSE A

Elétricos. Prof. Josemar dos Santos

Amplificadores de potência classe B

Eletrônica Diodo 01 CIN-UPPE

EXPERIÊNCIA Nº 2 1. OBJETIVO

Eletrônica Analógica

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento Acadêmico de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Curva Característica de um Díodo Zener

DIAGRAMA DE BLOCOS DE UMA FONTE DE TENSÃO

Tiristores. 1. Aspectos gerais 2. SCR 3. Curva do SCR 4. DIAC 5. TRIAC 6. Curva do TRIAC 7. Circuitos e aplicações 8. Referências. 1.

Laboratório de Física UVV

Introdução. GRECO-CIN-UFPE Prof. Manoel Eusebio de Lima

DIODOS. Professor João Luiz Cesarino Ferreira

Controle II. Estudo e sintonia de controladores industriais

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto ELECTRÓNICA I. 3º ano - Ramo APEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL FÍSICA EXPERIMENTAL III INDUTORES E CIRCUITOS RL COM ONDA QUADRADA

FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR)

TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO

QUESTÕES DA PROVA DE RÁDIO ELETRICIDADE- PARTE - 1

Pequeno livro sobre fontes de alimentação

Prof. Marcos Antonio

SEÇÃO 7C Alternadores

Nível é a altura do conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou líquido. Os três tipos básicos de medição de nível são: a) direto b) indireto

Prof. Rogério Eletrônica Geral 1

COORDENADORIA DE ELETROTÉCNICA ELETRÔNICA BÁSICA - LISTA DE EXERCÍCIOS DIODOS SEMICONDUTORES. II III IV Dopagem com impureza. II Lado da junção a) N

Obs.: No FET de canal P invertem-se camadas semicondutores N e P

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

MOSFET. Fábio Makihara Gustavo de Carvalho Bertoli Luís Gustavo Fazzio Barbin Luiza Pio Costa da Silva

Diodos. TE214 Fundamentos da Eletrônica Engenharia Elétrica

Sensores de Temperatura

Retificadores (ENG ) Tutorial do Proteus Parte A - Simulação 1

ATENÇÃO: A partir da amostra da aula, terá uma idéia de onde o treinamento de eletroeletrônica poderá lhe levar.

Introdução ao Estudo da Corrente Eléctrica

LABORATÓRIO 11. Diodos e LEDs. Objetivos: Identificar o comportamento de um diodo e de um LED em um circuito simples; calcular a resistência. do LED.

2)Dada a associação da figura, sabe- se que a ddp entre os pontos A e B, vale 80V. Determine:

Tipos de malha de Controle

3 Metodologia de calibração proposta

Título da Experiência

FEPI Centro Universitário de Itajubá Eletrônica Básica

Colectânea de problemas

Exemplos de condutores: cobre, alumínio, ferro, grafite, etc. Exemplos de isolantes: vidro, mica, fenolite, borracha, porcelana, água pura, etc.

Díodo de Junção Semicondutora

LABORATÓRIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS Guia de Experimentos

PdP. Autor: Luís Fernando Patsko Nível: Intermediário Criação: 22/05/2006 Última versão: 18/12/2006

1/ 11 PY2MG. Manual Montagem Maritaca. Parte 1 Recepção

Aula prática Como utilizar um multímetro

O inglês John A. Fleming, em 16 de novembro de 1904, percebeu que ao se juntar um elemento P a um elemento N, teria a seguinte situação: o elemento P

ELETROTÉCNICA ELM ROTEIRO DA AULA PRÁTICA 01 A LEI DE OHM e AS LEIS DE KIRCHHOFF

DIODO SEMICONDUTOR. Conceitos Básicos. Prof. Marcelo Wendling Ago/2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CIRCUITOS ELÉTRICOS I

PRINCÍPIOS DA CORRENTE ALTERNADA PARTE 1. Adrielle C. Santana

Laboratório 7 Circuito RC *

Vejamos alguns dados técnicos É imprescindível a necessidade de adaptação com alguns termos e abreviaturas normalmente usadas.

Aula 22. Semicondutores Diodos e Diodo Zenner

Sumário. Circuitos Retificadores Circuitos Limitadores e Grampeadores Operação Física dos Diodos. Diodos. Circuitos Retificadores

BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA Disciplina: Instrumentação Eletrônica Prof.: Dr. Pedro Bertemes Filho

Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Exatas e da Natureza Departamento de Informática

Potência elétrica. 06/05/2011 profpeixinho.orgfree.com pag.1

Nome Nº turma Data / /

Análise Técnico/Financeira para Correção de Fator de Potência em Planta Industrial com Fornos de Indução.

CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA ANÁLISE DE CIRCUITOS 1 MÓDULO

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE VAZÃO DE GÁS DA FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

IFBA MOSFET. CELET Coordenação do Curso Técnico em Eletrônica Professor: Edvaldo Moraes Ruas, EE. Vitória da Conquista

TUTORIAL FONTE LINEAR

CENTRO TECNOLÓGICO ESTADUAL PAROBÉ CURSO DE ELETRÔNICA

Uma Fonte de Alimentação para a Bancada de Eletronica

UNISANTA Universidade Santa Cecília Santos SP Disciplina: Eletrônica I Próf: João Inácio

CHAVEAMENTO COM SCR S

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL RICARDO GARCIA JESKE

ATERRAMENTO ELÉTRICO 1 INTRODUÇÃO 2 PARA QUE SERVE O ATERRAMENTO ELÉTRICO? 3 DEFINIÇÕES: TERRA, NEUTRO, E MASSA.

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

FÍSICA. Questões de 01 a 06

Exercícios Leis de Kirchhoff

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL420. Módulo 2

EAD DP 2009/2 - LISTA DE EXERCÍCIOS P1. v i. (t) v o. (t) 1) No circuito abaixo os diodos são de silício e v i (t)=12.cos(2.π.10 3.t) Volts.

PowerClick modelo XLR S foi desenvolvido para oferecer alta qualidade de som em monitoração de áudio por fones de ouvido.

INFORMATIVO DE PRODUTO

Calculando resistor limitador para LED.

Aula 8.1 Conteúdo: Eletrodinâmica: Associação de resistores em série, potência elétrica de uma associação em série de resistores. INTERATIVIDADE FINAL

Transcrição:

Eletrônica Diodo 02 CIN-UPPE

Diodo zener Diodo Zener é um tipo especial de diodo, que por construção, intencionalmente, opera na região de ruptura. Este tipo de diodo, também chamado diodo de ruptura, é o elemento principal dos reguladores de tensão. Ou seja, é utilizado para garantir tensão constante independente da corrente requisitada pela carga do circuito.

Características elétricas Os diodos zener podem ser encontrados numa vasta variedade de tensões de operação, as quais estão associadas as tensões de ruptura. Assim como todos os diodos, os diodos zener também apresentam uma resistência interna nas regiões pn. Esta resistência pode provocar uma queda de tensão, além da tensão de ruptura. Comercialmente, podemos encontrar diodos zener, como reguladores de tensão, na faixa de 1,8 a 200 V. Quando polarizado diretamente o diodo zener opera como um diodo retificador normal. Circuito típico R Resistor limitador de corrente Fonte de tensão não regulada V Z R L carga Diodo zener

Diodo zener - operação R S Resistor limitador de corrente Fonte de tensão não regulada V S I Z V Z Diodo zener Deve existir sempre um resistor para limitar a corrente na tensão de ruptura do diodo zener, caso contrário, assim como os diodos normais o zener queimaria por excesso de potência. I S =I Z = (V s V z )/ R s Potência dissipada no zener P Z = R z.i z 2

Diodo zener Diodo zener ideal Diodo zener real Suponha o circuito abaixo com um zener para 10V. Quais as corrente máxima e mínima do zener? a) Corrente mínima 820 Ω I S = 10/820 A = 12,2 ma 20 a 40 V I S 10 b) Corrente máxima I S = 30/820 A = 36,6 ma

Zener com carga O diodo zener deve ser capaz de manter a tensão constante mesmo com oscilações na tensão da fonte ou mudança na resistência da carga. R S Fonte de tensão não regulada V S V Z R L carga Diodo zener Para se garantir que o zener está operando na região adequada de tensão, calculamos a tensão Thevenin retirando o zener do circuito. V TH = R L. V s R s +R L Agora, retirando a carga, a corrente do resistor que limita a corrente de ruptura é dado por: I S = V S - V Z R s

Ondulação no Resistor de carga Embora haja, em geral, ondulações nas fontes de alimentação, o diodo tende a eliminar estas ondulações. Esta ondulações, mesmo se considerarmos um modelo de zener com resistência interna é muito pequena. Se considerarmos que existe uma certa tensão de ondulação Vr, o novo valor de saída de tensão de ondulação seria dada por: Vr(saída) = Rz Rs +Rz. Vr(ent)

Retas de carga/regulagem zener R S -30-20 =12 Fonte de tensão não regulada V S I Z V Z Curva 1 Suponha Vz = 12 V Diodo zener Curva 2-20 ma -30 ma Para = 1KΩ Vs = 20 V Para = 1KΩ Vs = 30 V Iz = (Vs-Vz)/Rs = (20-Vz)/1000 Traçar a curva 1; Vz = 0 => Iz = 20mA Iz = 0 => Vz = -20V Iz = (Vs-Vz)/Rs = (30-Vz)/1000 Traçar a curva 2; Vz = 0 => Iz = 30mA Iz = 0 => Vz = -30V Mesmo que a tensão na fonte varie de 20 para 30V, a tensão zener é ainda Aproximadamente igual a 12V.

Variação da tensão zener A variação da tensão zener é diretamente proporcional a variação da corrente no zener e a resistência Zener. Como a resistência do diodo zener é pequena está variação de tensão zener também é pequena. Vz = Iz.Rz Exemplo: Se Vz = 10V e Rz = 8,5 Ω, qual será a tensão adicional quando houver um acréscimo de corrente de 20 ma? Vz = Iz.Rz => Vz = (20mA).(8,5 Ω) => Vz = 0,17 V A nova tensão zener é de 10,17 V em vez de 10V.

Ondulação de tensão zener Qual no valor da redução na ondulação da onda de saída, com a colocação de um diodo zener? Rs Is Tensão de ondulação Retificação com filtro capacitivo + Vs - Vz Rz + - Rl No início da descarga do capacitor, a corrente no resistor em série Is max = (Vs max -Vz)/Rs A variação de corrente Is max - Is min =(Vs max -Vs min )/Rs = Vs/Rs, ou seja: Vs = Is.Rs (Ondulação pico-a-pico na entrada) No final da descarga Is min = (Vs min -Vz)/Rs Ondulação pico-a-pico no zener é dado por Vz = Iz.Rz (saída) Relação entre tensão saída/entrada Vz = Iz.Rz Vs Is.Rs

Ondulação de tensão zener Considerando uma carga constante (R l )as variação de corrente no zener é a mesma que no resistor em série, assim: Vz = Rz Vs Assim, sabendo-se o valor do resistor do zener e Rs é possível se estimar a ondulação da tensão de saída sabendo- se a ondulação na entrada. Rs Exemplo: Rz = 7 Ω e R s = 700 Ω, a ondulação na saída seria 1/100 da ondulação na entrada Vz = (1/100). Vs

Pronto de saída do regulador zener Rs Is Diodo zener Retificação com filtro capacitivo + Vs Rz + R l - - Para um regulador zener manter a tensão constante, o diodo zener deve permanecer na região de ruptura em qualquer condição de operação. O pior caso ocorre quando a corrente fornecida pela fonte é mínima e a corrente de carga é alta. Is min =(Vs min -Vz)/Rs => Rs = (Vs min -Vz)/Is min Como Iz = Is-I L, ou seja, no pior caso Iz min = Is min -I lmax No ponto crítico Is min = I lmax resultando Iz =0, ou seja, sem regulação. Para garantir a regulação devemos ter uma resistência série sempre menor que: Rs max = (Vs min -Vz)/ I Lmax

Coeficiente de temperatura O aumento da temperatura ambiente em torno do componente pode fazer com que haja uma pequena alteração na tensão de regulagem do zener. V = θv Z T J θv Z é o coeficiente de temperatura do diodo (ver figura). T J temperatura da junção Valor máximo permitido para a temperatura da junção PN do diodo.

Coeficiente de temperatura Todo dispositivo zener possui um coeficiente de temperatura, fornecido pelo fabricante, que é a variação em porcentagem por grau Celsius. Em geral para tensão de regulagem abaixo de 5V este coeficiente é negativo. Para diodos zener acima de 6V este valor é positivo. Temperatura da junção T J = T L + T JL Onde: T L = temperatura no borne do diodo. T L = θ LA P D + T A θ LA é a resistência térmica ambiente do borne do zener ( C/W) P D is a dissipação de potência no zener. T A A temperatura ambiente θ LA varia de acordo com a montagem do dispositivo no circuito zener (placa de circuito impresso, etc.). Seu valor fica em torno de 30 to 40 C/W.

Coeficiente de temperatura T JL é o aumento na temperatura da junção sobre o borne(ligação) do zener. T JL = θ JL P D No pior caso, usando a corrente máxima esperada de I Z, podemos estimar os limites P D (a quantidade máxima de potência (em watts) permitida na dissipação do diodo) e os extremos de T J ( TJ ). θ JL representa a resistência térmica entre o borne e a junção PN. Assim, mudanças na tensão V Z, pode ser encontrada por: V = θv Z T J

Coeficiente de temperatura Qual seria a influência da temperatura no valor da tensão a aplicada a um diodo zener, considerando: Vz = 12 Volts ; P D = 500 mw ; Tamanho do borne = 0.2 Temperatura ambiente = 25 C Sabemos que: V = θv Z T J T J = T L + T JL Onde: T L = θ LA P D + T A ; T JL = θ JL P D Considerando: θ LA =30 C/W ; T A = 25 C T L = 40 C T JL = θ JL P D = (150 C /W)500mW = 75 C Assim: T J = 40+75 = 115 C V = θv Z T J = (8mV/ C).115 C = 0.92 V

Diodo zener- datasheet (exemplo)

(V Z ) (Volts) - tensão do zener I z corrente do zener (I ZT ) (ma) - corrente de teste (I ZRM ) (uamp) Corrente reversa máxima Z ZT @I ZT (Ω) Impedância zener máxima Z ZT @I ZK (Ω) Impedância zener (no joelho) I ZK (ma) corrente teste no joelho (knee) (I ZM )(ma) máxima corrente do regulador

Diodo zener- datasheet (exemplo)

Diodo zener- datasheet (exemplo)

Diodo zener- datasheet (exemplo)

Zener como limitador de tensão Um simples diodo zener pode limitar um lado de uma senoide para a tensão zener enquanto corta o outro lado para um valor próximo de zero. Com dois diodos zeners em oposição, a forma de onda pode ser limitada a tensão zener em ambos os lados. Isto pode ser usado para geração de ondas.