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Semicondutores

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1. Normalmente são cristais com condutividade intermediária entre os condutores e os isolantes. Figura 1 - Estrutura Cristalina do Silício (Ben Mills, 2007). 2. Em baixas temperaturas os semicondutores comportam-se como bons isolantes. 3. A condutividade dos semicondutores aumenta com a temperatura, efeito contrário à maioria dos condutores. 4. O processo que melhora a condutividade dos semicondutores em temperatura ambiente é denominado como dopagem. 5. O processo de dopagem cria novas propriedades elétricas, sendo o controle de corrente a mais utilizada. 6. Os semicondutores puros não têm cargas livres, ou seja, para cada elétron fora da estrutura cristalina existe uma lacuna na estrutura. A esse processo dá-se o nome de criação de pares de elétrons lacunas. 7. Semicondutores Intrínsecos; 8. Para que os semicondutores sejam utilizados precisam estar em uma estrutura cristalina, ou seja, seus átomos devem obedecer a uma distribuição tridimensional regular e bem definid...

Curso grátis de eletrônica- Aula 1: Materiais Isolantes, Condutores, Semicondutores

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Nessa primeira aula do  Curso Grátis de Eletrônica vamos aprender sobre os materiais Isolantes, Semicondutores e Condutores. No que diz respeito ao materiais semicondutores aprenderemos sobre suas características elétricas e tipos de semicondutores empregados nos componentes eletrônicos.  Também será mostrado como a junção de dois tipos de materiais semicondutores (Junção PN) dá origem a interessantíssimas características elétricas, as quais são utilizadas para a construção do diodo semicondutor. No que diz respeito aos diodos será apresentado seu comportamento quando submetido a um sinal de excitação externo, fonte de alimentação. Por fim, será feita uma simulação para verificarmos o comportamento do diodo. Materiais Isolantes, Semicondutores e Condutores No que diz respeito à condução de corrente os materiais podem ser classificados como Isolantes, Semicondutores e Condutores. Materia...

LASCR

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LASCR é um tiristor  acionado por luz. LASCR significa Light Activated SCR. Quando a luz incide sobre um junção semicondutores criar pares elétron-lacuna, efeito fotoelétrico. Caso exista uma diferença de potencial entre os terminais do semicondutor que teve a formação de elétrons-lacunas por efeito fotoelétrico, surge uma corrente entre seus terminais.  Os LASCR tem uma janela que deixa o luz passar e atingir uma de suas junções, com isso os pares de portadores de carga formados promovem o início da condução. Na Figura 1 é mostrado o símbolo do LASCR Figura 1 - Símbolo do LASCR.

Arsenieto de gálio

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Cristais de Arsenieto de Gálio O Arsenieto de Gálio é composto químico utilizando com propriedades semicondutoras utilizando na fabricação do componentes eletrônicos. O Arsenieto de Gálio ou AsGa tem propriedade que o tornam melhor que o Silício na fabricação de chips de alta velocidade. Tetraedro do Arsenieto de Gálio

1N4002

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O diodo retificador 1N4002 é um dispositivo semicondutor de dois terminais da família 1N4000 . Os diodos dessa família pode trabalhar com corrente média de até 1A. A corrente de fuga do 1N4002 está na ordem de 50uA para temperaturas de operação de 100°C. A máxima tensão reversa que esse diodo suporte é de 100V. E a temperatura de operação que a junção pode chegar é de 150°C. A queda tensão sobre o diodo 1N4002 quando esse opera com um corrente de até 1A está entre 0,95V e 1,1V isso para uma temperatura de operação de 25°C. O encapsulamento desse diodo é o DO-41 . 1N4002

1N4001

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O diodo 1N4001 é um semicondutor da família 1N4000 , sua tensão de trabalho (tensão de bloqueio) é de 50V e ele é capaz de conduzir uma corrente média de 1A e suportar picos de corrente de até 30A. A corrente de fuga máxima é de 50uA (100°C )  e a queda de tensão sobre o diodo 1N4001 está em torno de 1V@1A. A sua máxima temperatura de junção é de 150°C.O encapsulamento do 1N4001 é o DO-41 .  Figura 1 - Queda no diodo 1N4001 X Temperatura de Operação

Circuitos com Diodo Zener

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Os diodos zener  são utilizados nos mais diversos circuitos eletrônicos, dos quais pode-se destacar: Regulação de Tensão DC, Proteção de Circuitos e Supressão de Faíscas. Todos esse circuitos utilizam a capacidade de condução reversa e o fato do do diodo zener fixar uma tensão entre seus terminais, quando estes está adequadamente polarizado. Regulação de Tensão DC utilizando Zener No circuito da Figura 1 o diodo zener é utilizado para regular a tensão sobre Rc, o resistor R limita a corrente Iz. Para verificar ao diodo mais adequada a aplicação desejada visite a Tabela de Diodo Zener Figura 1 - Circuito de Regulação DC Proteção de Circuitos utilizando Zener O circuito da Figura 2 mostra a utilização do diodo zener na proteção de circuito. Esse circuito evita que a carga seja submetida a tensões maiores de Vz, quando a tensão de entrada for igual ou maior que a tensão zener, o diodo D começa a conduzir reversamente, a corrente Iz é limitada ...

7404

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O 7404 é um dispositivo TTL composto de seis inversores:

Termistor

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Termistor Um termistor é um dispositivo semicondutor de dois terminais cuja resistência, como o nome sugere, é sensível a variações de temperatura. A temperatura do termistor pode ser modificada internamente ou externamente. Um aumento de corrente que passa pelo dispositivo aumenta sua temperatura, causando a queda de sua resistência. Qualquer fonte de calor externa aumenta sua temperatura, causando queda em sua resistência. Os dos tipos de ação (interna ou externa) possibilitam o uso do termistor em sistemas de controle. Os termistores podem ser construídos dos seguintes materiais: óxido de cobalto, níquel, estrôncio e manganês. Existem dois tipos de Termistores: os que possuem coeficiente de temperatura negativa, NTC ( Negative Temperature Coefficient ), são termistores que diminuem sua resistência com o aumento de temperatura; e os termistores com coeficiente de temperatura positivo, PTC ( Positive Temperature Coefficient ), são termistores que tem um aumento de resistência co...