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[Laboratório Virtual – Leds e Diodos] Dentro do laboratório virtual, é necessário inserir na “Placa de ensaio” o potenciômetro, o diodo e o resistor que estão na maleta conforme o circuito elétrico disponibilizado no laboratório para este experimento. O resistor que será usado para esse experimento é o de 330 Ohms. Caso algum componente seja colocado no lugar errado do protoboard, aparecerá uma mensagem explicando que o componente foi inserido incorretamente. Com o sistema montado, seguindo o auxílio do roteiro do laboratório virtual e os dados da questão, é possível realizar alguns experimentos.
Com relação ao experimento exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,50 V.
B Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,40 V.
C Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,70 V.
D Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,30 V.
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ano passado

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ano passado

Para determinar a tensão mínima necessária para que um LED emita luz, é importante considerar a característica do LED em questão, pois diferentes LEDs têm diferentes tensões de funcionamento (ou tensão direta). Geralmente, LEDs comuns (como os vermelhos, verdes e amarelos) têm uma tensão de funcionamento que varia entre 1,8 V a 3,3 V, enquanto LEDs brancos e azuis podem ter tensões de 3,0 V a 3,7 V ou mais. Analisando as alternativas: A) 3,50 V - Esta tensão é alta, mas pode ser válida para alguns LEDs brancos ou azuis. B) 3,40 V - Também pode ser válida para LEDs de alta tensão. C) 3,70 V - Esta é uma tensão que pode ser comum para LEDs brancos ou azuis. D) 3,30 V - Esta tensão é mais comum para LEDs de cores variadas, mas ainda pode ser válida. Sem informações adicionais sobre o tipo específico de LED que está sendo utilizado, não é possível determinar com certeza qual é a tensão correta. No entanto, se considerarmos LEDs brancos ou azuis, a alternativa C (3,70 V) pode ser a mais apropriada. Portanto, a alternativa correta, considerando LEDs que exigem uma tensão mais alta, é: C) Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,70 V.

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Ao aplicarmos um potencial de V volts a junção pn de modo que o terminal negativo seja ligado ao material do tipo p e o terminal positivo ao material do tipo n, ocorrerá um aumento na região de depleção, pois o número de elétrons livres no material tipo n irá aumentar devido à atração pelo polo positivo conectado ao terminal do material do tipo n, de maneira análoga ocorrerá um aumento de lacunas no material do tipo p devido à conexão do polo negativo ao terminal do material do tipo p. Devido a essas condições, a região de depleção irá aumentar dificultando a movimentação de portadores majoritários, e desta forma reduzindo o fluxo a praticamente zero, portanto, a corrente é aproximadamente nula. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Chamamos de corrente de saturação reversa a corrente existente em condição de polarização reversa, Is, vale a pena observar que o sentido da corrente de saturação reversa é oposto ao sentido da corrente convencional do diodo.
II- O valor de Is normalmente tem alguns microampères, sendo normalmente expressa em nanoampères, tendo como exceção dispositivos de alta potência.
III- Se VD<0 V é possível perceber que o nível de corrente reversa é rapidamente alcançado e sem mantem praticamente inalterado com a variação da tensão, daí o termo corte.
A) Somente a sentença II está correta.
B) As sentenças I e II estão corretas.
C) As sentenças I e III estão corretas.
D) As sentenças II e III estão corretas.

Ao ocorrer a união dos dois materiais existe uma combinação entre os elétrons livres e as lacunas da região de junção, ou seja, alguns elétrons livres pertencentes ao semicondutor do tipo n atravessam a região de junção e preenchem algumas das lacunas pertencentes ao semicondutor do tipo p. Como resultado desta transição de cargas há o surgimento de uma região chamada de camada de depleção, onde se pode notar os círculos cinza que representam os as lacunas que foram preenchidas com os elétrons livres que deixam de estar disponíveis para serem portadores de corrente. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Se ligarmos terminais às extremidades de cada material, isso resultará em um dispositivo com dois terminais, onde se torna possível três opções: sem polarização, polarização direta e polarização reversa.
II- A região em torno da junção dos materiais n e p (camada de depleção) é uma região escassa de portadores livres.
III- Quando falamos em polarização, nos referimos à aplicação de uma tensão externa aos terminais com o objetivo de extrair uma resposta.
a) As sentenças I, II e III estão corretas.
b) Somente a sentença I está correta.
c) Somente a sentença III está correta.
d) Somente a sentença II está correta.

O LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz, mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Tal transformação é diferente da encontrada nas lâmpadas convencionais que utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases, dentre outras. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica em luz é feita na matéria, sendo, por isso, chamada de estado sólido.
Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No início do século XIX foi observado pela primeira vez a emissão de luz de um material sólido quando o mesmo é excitado por uma fonte de tensão, sendo denominado este fenômeno, de eletroluminescência.
( ) Também conhecidos como LED, os diodos emissores de luz emitem luz visível ou invisível (infravermelho) quando energizados e são compostos por diferentes camadas de semicondutores em estado sólido.
( ) Algo importante a ser observado é que a emissão de luz ocorre a temperatura ambiente, diferente da incandescência que ocorre em altas temperaturas.
( ) Em diodos de Si e Ga a maior parte da energia é convertida em calor, sendo a luz emitida insignificante, porém diodos de GaAl emitem luz invisível na zona de infravermelho durante este processo de recombinação.
a) F - V - V - F.
b) V - F - V - F.
c) F - V - F - V.
d) V - V - F - F.

Os diodos Zener tem esse nome em homenagem ao físico americano Clarence Melvin Zener (1905-1993), que foi o primeiro a descrever o mecanismo de ruptura de isoladores elétricos. Os diodos Zener são um tipo de diodo que, diferentemente da maioria das aplicações nas quais os diodos operam na região de condução, o diodo Zener opera sempre polarizado reversamente.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um tiristor. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai queimar e entrar em curto.
B A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um regulador de tensão. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai abrir e se comportar como um circuito aberto.
C A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um regulador de tensão. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai queimar e entrar em curto.
D A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como uma fonte não linear de corrente. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai abrir e se comportar como um circuito aberto.

Os diodos podem ser classificados em real ou ideal. O diodo ideal tem esse nome por existir somente na teoria, ou seja, ele não é real. Existe somente para que os criadores de diodos, técnicos em eletrônicas tenham um norte a seguir, por exemplo, quanto às características, limites, capacidades etc. Este diodo conduz a partir de 0 volts quando polarizado diretamente (fato que só é possível por ele ser perfeito e existir apenas no mundo teórico). Já o diodo real existente e palpável apresenta as características que de fato ocorrem. Por exemplo, quanto à condução, como vimos, se dá a partir de 0,7 volts se for de silício e 0,3 volts se for de germânio.
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um diodo de silício polarizado diretamente quando analisado como um diodo ideal apresenta uma queda de tensão de 0,7 V.
( ) Diodo pode ser definido como um componente de dois terminais que permite que a corrente circule em um único sentido.
( ) A polarização direta do diodo expande a camada de depleção.
( ) Temperaturas elevadas aumentam o número de portadores minoritários e a corrente de fuga do diodo.
a) V - F - V - F.
b) V - V - F - F.
c) F - V - F - V.
d) F - F - V - V.

Na polaridade P, a positiva, chamada anodo, geralmente composta pelo elemento índio e a polaridade N, negativa, chamada catodo. Com essa diferença em cada polo, o fenômeno de polarização acontece de acordo com o sentido da corrente. Por isso a aplicação do diodo é tão comum. Ele pode agir como um retificador de tensão, transformando a corrente alternada (AC) em corrente contínua (DC) em uma única direção.
Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O diodo de silício real em polarização direta possui, no máximo, uma queda de tensão de 1 V.
( ) É possível notar que sua corrente é medida em miliampères e possui uma subida rápida após o seu "joelho".
( ) A equação de Chutney pode ser utilizada para definir as características do diodo semicondutor nas regiões de polarização reversa e direta.
( ) O valor da corrente de saturação reversa que aparece na equação de Chutney costuma ser mensuravelmente menor que a real de um diodo comercial devido a diversos fatores dentre os quais é possível destacar a corrente de fuga, a geração de portadores na região de depleção, sensibilidade à temperatura etc.
a) F - V - V - F.
b) V - V - F - F.
c) V - F - V - F.
d) F - V - F - V.

Uma das principais diferenças entre o enviesamento direto e reverso é que na polarização direta o terminal positivo da bateria está conectado ao semicondutor tipo p material e terminal negativo está ligado ao semicondutor do tipo n material. Considerando que na polarização reversa material do tipo n está ligado ao terminal positivo da oferta e do material do tipo p está ligado ao terminal negativo da bateria. O termo polarização significa que a alimentação elétrica ou diferença de potencial está conectada ao dispositivo semicondutor. A diferença de potencial é dada de dois tipos, através da polarização direta e da polarização reversa.
Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I- O diodo "desligado" ou com polarização reversa ocorre quando se aplica uma diferença de potencial entre os terminais do diodo de modo que o terminal positivo esteja conectado ao material semicondutor do tipo p e o terminal negativo esteja conectado ao material semicondutor do tipo n.
II- O fluxo dos portadores minoritários resultante (elétrons do material semicondutor do tipo p para o material semicondutor do tipo n e de lacunas do material semicondutor do tipo n para o material semicondutor do tipo p) não foi alterado em magnitude (uma vez que o controle da condução ocorre, principalmente, devido ao pequeno número de impurezas adicionadas ao material).
III- Um método alternativo para descobrir se o diodo está em polarização direta ou reversa é analisar que em polarização reversa o terminal positivo está conectado ao material semicondutor do tipo n e o terminal negativo está conectado ao material semicondutor do tipo p.
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e II estão corretas.

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