Cuando un diodo PN está en cortocircuito, ¿aumentará o disminuirá su región de carga espacial (región de agotamiento)?

OKAY ..!! así que, en primer lugar, supongo que está hablando de un diodo SIN LÍMITES , es decir, ¡será seguro asumir que no tiene un campo eléctrico a través de él ! , Esto es importante porque, si está sesgado, ¡¡LO SENTIMOS .. !! pero tu diodo se va a QUEMAR .. !!

Entonces, en condiciones imparciales, lo que estás diciendo es algo como esto:

Entonces !! , la respuesta es … ¡ NO PASA NADA! todo sigue normal .. !!

Explicacion:

Verá que no habrá acumulación de voltaje, pero habrá potencial de acumulación (¡sin diferencia …!) En un extremo, momentáneamente en cortocircuito, lo que podría durar hasta que haya equilibrio. La otra cosa que me gustaría señalar es que “Build In Voltage” es un voltaje virtual , es decir, es algo que no se puede medir directamente, las formas en que las medimos pueden basarse en fórmulas o en contacto, etc. .

Matemáticamente si ves que es aún más simple ,

En el diagrama anterior, el semiconductor de tipo N está en cortocircuito a semiconductor de tipo P, por lo que inicialmente tendremos una pequeña cantidad de corriente estabilizadora, debido a la diferencia en la densidad de agujeros e en los dos semiconductores, pero creo que eso sería demasiado pequeño para tener un efecto sostenido.

Entonces, ahora sabemos que la corriente es:

I = IS (e (V / nVT) −1)

entonces aquí en equilibrio, tenemos I = 0, como se ve en la ecuación V → 0.

Entonces, notará que la ecuación anterior pasa por I = 0, V = 0. En otras palabras, cuando la corriente es cero, el voltaje es cero (y viceversa). Así que acortar el diodo no hará nada.

Espero que esto ayude ..!!

Salud

Cuando un diodo de unión pn está en cortocircuito, no puede fluir corriente y, por lo tanto, el potencial electrostático a través de la capa de agotamiento y, por lo tanto, su ancho permanece sin cambios. Una corriente en un diodo se debe a los agujeros y electrones y pueden derivarse solo cuando se aplica un voltaje externo. Para comprender más por qué la corriente será cero en cortocircuito, considere la condición de contradicción; deja que esa corriente no sea cero. Luego, bajo esta condición, el cable de metal seguirá calentándose. Ahora, como no hay una fuente externa de energía disponible (condición de cortocircuito), por lo tanto, la energía utilizada para calentar el cable de metal debería ser suministrada por el diodo. El diodo semiconductor tendría que enfriarse. Claramente bajo equilibrio térmico, el calentamiento simultáneo del cable y el enfriamiento del diodo no pueden tener lugar y, por lo tanto, concluimos que I = 0.