¿Cuáles son las funciones de los diodos semiconductores?

Los diodos de uso general (p. Ej. 1N914) tienen tres propiedades que hacen posibles tantas aplicaciones de diodos.

1. El diodo es un conductor unidireccional.
2. El ánodo es de aprox. 0.5 voltios más positivo que el cátodo, esto se llama caída de voltaje directo.
3. Los diodos son elementos no lineales.

La aplicación más común de diodos que veo y he usado cada vez en mis circuitos proviene de la aplicación de la propiedad 1 para proteger ciertas ckt. elementos por ejemplo LM7805. ¿cómo?
Evita el flujo de corriente si invertimos por error la polaridad en el puerto de entrada.
Otra aplicación más común que utiliza la propiedad 1 es la rectificación.

Por ejemplo, supongamos que tiene un transformador que proporciona una salida de CA de 12 voltios. Supongamos que necesita convertir esto a CC, ¿cómo lo haría?
Para este caso, el rectificador a mitad de camino simple y el rectificador de puente de onda completa son útiles (incluso después de que esta salida tenga ondulaciones … esto se alisa añadiendo un filtro de paso bajo).

Otra buena aplicación de las propiedades 1 y 2 es el sistema de batería de respaldo. Suponga que tiene un dispositivo que debe seguir funcionando y no debe detenerse cuando hay una falla de energía. Supongamos que tiene un dispositivo que dice A que funciona si el rango de voltaje de entrada es de +6 a +9 voltios, entonces puede conectar la fuente de alimentación de CC de 9 V directamente a la entrada, conecte la batería de respaldo que le da 6 voltios a la línea de entrada con un diodo que conecta el ánodo de la batería al terminal + ve del dispositivo.

Otras aplicaciones son abrazaderas de diodos. Si desea que la salida no exceda cierto rango de voltaje, este maravilloso dispositivo es útil.
También se utilizan para proteger los dispositivos electrónicos que funcionan con carga inductiva.

Un diodo semiconductor es un dispositivo típicamente formado por una sola unión pn. El límite entre las dos regiones se llama unión pn. Cerca de esta unión, se forma una región de agotamiento debido al ligero movimiento de los agujeros (desde la región p) y los electrones (desde la región n) uno hacia el otro. Esto forma una barrera potencial que debe superarse para que fluya la corriente. Cuando el polo positivo de la batería está conectado a la región p y negativo a la región n, se llama polarización directa. La barrera potencial se supera en este caso y el diodo conduce. Si los polos están conectados de manera opuesta, es el sesgo inverso. Este caso conduce a un aumento en la barrera potencial y el diodo no conduce. https://www.elprocus.com/semicon

Varía diodos semiconductores son el ejemplo simple de unión pn. El silicio está dopado con dos materiales diferentes, digamos aceptores y donantes (términos comunes) uno de ellos aumenta la concentración de electrones a una temperatura definida y otro disminuye (generalmente dicen que los aceptadores aumentan la concentración de agujeros). Ahora, entre estos dos enlaces, existe una diferencia de potencial V , (Unión N> pjunción) cuando aplicó la diferencia de potencial positiva (p + yn-) y si es mayor que la tensión de unión, los electrones pasarán por el sistema.

Por lo tanto, solo puede pasar electrones de una manera a un voltaje específico (hasta ahora en mis proyectos usé 0.7 diodos de voltaje de apertura).

Por supuesto, hay muchos tipos diferentes de diodos, como zener, pero esto es lo básico.