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Link para a videoaula: Diodos e LEDs
Nesta aula, apresenta-se uma visão completa sobre os diodos, partindo da revisão da junção P-N e avançando para o funcionamento do diodo em polarização direta e reversa. A aula explica como o diodo permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido e analisa sua curva característica, destacando os pontos de operação.
Também são discutidas as limitações do diodo, como queda de tensão e geração de calor, e suas principais aplicações, incluindo retificação de corrente, proteção de circuitos e uso do diodo Zener para estabilização de tensão. A aula se encerra com uma explicação detalhada sobre os LEDs, abordando seu funcionamento, materiais e aplicações práticas.
Questão da prova
Valide sua compreensão sobre a curva característica dos diodos, efeitos de polarização e aplicações de componentes como Zener e LEDs.
Questão 1
Em um circuito com um diodo polarizado diretamente, ao aumentar a tensão para valores acima de 0.7V, o que acontece com a corrente?
- Ela aumenta lentamente até atingir a tensão de ruptura.
- Ela aumenta rapidamente, com pouca variação na tensão.
- Ela se mantém constante.
- Ela diminui com o aumento da tensão.
Questão 2
Qual dos seguintes dispositivos usa o princípio de operação da junção PN para proteger circuitos de sobrecargas?
- Diodo Zener
- Amplificador operacional
- Capacitor eletrolítico
- Transistor bipolar de junção
Questão 3
Em que faixa de corrente geralmente se encontra a corrente de fuga em um diodo de silício em polarização reversa?
- Microamperes
- Miliamperes
- Amperes
- KiloAmperes
Questão 4
Ao conduzir corrente, o que diferencia um LED de um diodo comum?
- O LED gera luz, enquanto o diodo comum dissipa energia em forma de calor.
- O LED só funciona em circuitos de corrente alternada.
- O diodo comum emite luz ultravioleta.
- O LED tem uma zona de depleção mais ampla.
Questão 5
Qual é a principal característica da curva característica de um diodo em polarização direta?
- A corrente é constante independentemente da tensão.
- A corrente aumenta exponencialmente após a tensão de barreira ser ultrapassada.
- A tensão aumenta linearmente com o aumento da corrente.
- A zona de depleção se expande continuamente.