Kingtronics Introduction of Diodes

 O diodo é um componente eletrônico de eletrodo duplo com condutividade assimétrica. Ao conduzir para frente, há uma resistência infinitesimal entre seus dois eletrodos (ânodo e cátodo), enquanto no sentido inverso, há uma resistência infinitesimal, o que significa que a corrente só pode fluir através do diodo em uma única direção.
Em 1874, o físico alemão Karl Braun descobriu a capacidade de retificação dos cristais. Portanto, o diodo de primeira geração desenvolvido em 1906, o “diodo bigode de gato”, foi feito de cristais minerais como a galena. Os primeiros diodos também incluíam tubos de vácuo, que tinham dois eletrodos, um ânodo e um cátodo térmico. Após a descoberta do desempenho dos semicondutores, os diodos se tornaram o primeiro dispositivo semicondutor do mundo. Hoje em dia, a maioria dos diodos é produzida com silício, e outros materiais semicondutores, como selênio ou germânio, às vezes também são usados. A estrutura mais comum atualmente é um chip de junção de desempenho semicondutor conectado a dois terminais elétricos através de uma junção PN.

Função
Um diodo tem dois terminais, ânodo e cátodo, e a corrente só pode fluir em uma única direção. Isto é, a corrente pode fluir do ânodo para o cátodo, mas não do cátodo para o ânodo. A aplicação da característica unidirecional possuída pelos diodos é comumente chamada de função de "retificação". Num tubo de vácuo, a tensão aplicada entre os eletrodos pode permitir que elétrons quentes viajem do cátodo para o ânodo, tendo assim um efeito retificador. A conversão de corrente alternada em corrente contínua, incluindo a modulação de sinais de rádio por receptores de rádio, é obtida por meio de retificação.

Devido à sua característica de bloquear o fluxo direto e reverso, os diodos podem ser considerados versões eletrônicas de válvulas de retenção. Contudo, na realidade, os díodos não apresentam um desempenho de comutação tão perfeito, mas sim características electrónicas não lineares complexas determinadas por tipos específicos de tecnologia de díodos. De modo geral, o diodo só começará a funcionar quando a tensão limite for atingida na direção direta (este estado é chamado de polarização direta). A queda de tensão em ambas as extremidades de um diodo polarizado diretamente está apenas ligeiramente relacionada à corrente e é função da temperatura. Portanto, este recurso pode ser utilizado para sensores de temperatura ou tensões de referência.

As características de tensão de corrente não linear dos diodos semicondutores podem ser alteradas selecionando diferentes materiais semicondutores e dopando diferentes impurezas para formar semicondutores de impureza. Além de serem utilizados como chave, os diodos com características alteradas também possuem muitas outras funções, como ajuste de tensão (diodos Zener), limitação de alta tensão para proteção de circuitos (diodos avalanche), sintonia de rádio (diodos varactor), geração de oscilações de radiofrequência (diodos túnel, diodos Gunn, diodos IMPATT) e geração de luz (diodos emissores de luz).

Em diodos semicondutores, existem tipos que utilizam o efeito de junção PN de interfaces de semicondutores tipo P e tipo N, bem como o efeito Schottky gerado pela ligação de semicondutores metálicos para obter retificação. Se for um diodo de junção PN, é o ânodo no lado tipo P e o cátodo no lado tipo N.

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M7 S1M S2M S3M S5M RS1M RS2M RS3M RS5M US1M US2M US3M US5M ES1J ES2J ES3J ES5J SS14 SS16 SS110 SS24 SS26 SS210 SS34 SS36 SS310 SS54 SS56 SS510
SMAJ SMBJ SMCJ SMA47XXA 1SMA59XXB 1SMB59XX SMBJ59XXB DSR1M DSS14 DSS16 DSS110 DSS24 DSS26 DSS210 DSS34 DSS36 DSS310 FFM107-M US1ML ES1JL
MB10S MB10F ABS10 
6A10 5A10 10A10 FR307 FR607 HER108 HER208 HER308 HER508 UF4007 UF5404 SF18 SF28 SF38 SF58 P4KE P6KE 1.5KE 1N47XXA 1N59XXB 1N59XXB

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