¿Qué es la polarización inversa?


Mejor respuesta

La polarización inversa generalmente se refiere a un diodo. La corriente fluye de alto voltaje a bajo voltaje, pero un diodo solo permite que la corriente fluya en una dirección a través del diodo. Cuando la polaridad del diodo es tal que permite el flujo de corriente, está en polarización directa. Cuando la polaridad del diodo se invierte para que no fluya corriente, el diodo está en polarización inversa.

Para un fotodiodo, los electrones se producen a partir de la luz que incide en el diodo. La corriente así producida se puede medir como un medio para medir la intensidad de la luz. El fotodiodo tiene una respuesta más rápida cuando tiene polarización inversa (de modo que no fluye corriente a través del diodo excepto la producida por la luz) frente a polarización cero (no se aplica ningún voltaje de polarización). Un tutorial extenso sobre la polarización de fotodiodos está aquí:

Thorlabs.com – Tutoriales

El laboratorio en el que trabajo una vez ordenó un módulo de polarización de fotodiodos de Thor Labs que resultó ser básicamente un condensador y una resistencia en una caja de plástico con bonitos soportes por cerca de $ 100, pero hizo una gran diferencia en la capacidad de medir la sincronización de pulsos de láseres rápidos.

Respuesta

Para responder a esta pregunta, primero trato de dar la idea básica de un diodo de unión PN y luego diré cómo el sesgo directo disminuye el DR.

La unión PN es básicamente un semiconductor que tiene un lado dopado con impureza del donante que da lugar a SC de tipo N y el otro lado dopado con impurezas de aceptor que dan un tipo de p SC Ambos tipos contienen dos tipos diferentes de portadores de carga (electrones y huecos). contiene electrones en la mayoría y huecos insignificantes en la minoría. De manera similar, el tipo P SC contiene huecos (carga básicamente positiva) en la mayoría y electrones como menor portadores de carga.

Todos estos portadores de carga (electrones y huecos) están presentes en sus respectivos SC junto con sus iones. Los electrones están presentes con iones positivos y los huecos están con iones negativos; que inicialmente no están cargados. es la representación pictórica de lo que estoy diciendo

Pero lo anterior no ocurre tanto tiempo cuando dos tipos diferentes de SC son Hay un escenario diferente en el que se puede ver que los huecos y los electrones comienzan a recombinarse entre sí y forman una región cargada conocida como región de agotamiento.La región de agotamiento contiene iones cargados que crea un voltaje dentro de la unión pn que se conoce como potencial de unión. Se muestra a continuación

Ahora la pregunta es cómo mantener ese SC en FB.

Si mantiene el voltaje externo mayor que el voltaje de unión, entonces el semiconductor está polarizado hacia adelante. Para Sillicon, el potencial integrado, llamado po interno potencial o potencial de unión, el voltaje resultó ser 0.7v. Entonces, si mantiene el voltaje externo mayor a 0.7v, entonces su dispositivo semiconductor está en FB.

Si conoce bien los conceptos básicos del voltaje y las redes básicas, entonces puede comprender que para mantener la extensión ext. voltaje mayor debe conectar la batería teniendo el terminal positivo de la batería conectado al lado P y el negativo hacia el lado N. Como se muestra arriba.

En ese caso, el terminal negativo de la batería comienza a emitir electrones hacia el lado N del SC. Como resultado de eso, la concentración de electrones comienza a aumentar en la región N y luego, debido a la diferencia de concentración, ocurre en todo el SC. Entonces, el movimiento del electrón comienza, es decir, desde la región N hacia la región p. Mientras se mueve de N a P, se enfrenta al campo eléctrico de DR, pero el voltaje externo se toma mayor que el voltaje incorporado, de modo que la fuerza en un electrón es mucho mayor que la fuerza de DR. (Es decir, F = qE; E = V / L).

Debido a que el electrón se mueve en DR. Haga que la carga sea neutra y básicamente la mayoría de los portadores cargados en DR se neutralizan y dejan el DR como resultado, el ancho de la región de agotamiento se adelgaza en FB.

Espero haberte respondido. Este es el funcionamiento real y exacto de un diodo que la mayoría de ustedes no conoce.

Gracias.😀

Abreviatura utilizada.

  1. SC: Semiconductor
  2. FB: Forward Biased
  3. DR: Región de agotamiento
  4. Ckt: Circuito
  5. ext.:External

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