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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.