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O díodo é talvez o dispositivo semicondutor mais antigo. São utilizados diferentes tipos de díodos para retificação de tensão, limitação de tensão, comutação de corrente e deteção e combinação de sinais. Os tipos especiais de díodos, como o díodo túnel ou o díodo capacitivo, são utilizados em geradores de microondas ou circuitos de sintonização de rádio.
A classificação básica dos díodos é feita por grupos de funções, dentro dos quais ainda é necessário distinguir subgrupos consoante o tipo de carcaça, método de montagem, máxima perda de potência (incluindo a possibilidade de utilizar um dissipador de calor) e outros fatores. Entre estes grupos, também é possível encontrar conjuntos de díodos colocados numa única carcaça (módulos de díodos) ou conectados de forma especial, como a ponte retificadora de Graetz ou 8 díodos de proteção com um cátodo ou ânodo comum, utilizados para proteger o barramento de dados de 8 bits.
Aquando da escolha de um díodo para uma aplicação, deve prestar atenção a vários dos seus parâmetros, não só elétricos, mas também mecânicos. No entanto, isso não pode ser feito de forma isolada da sua aplicação: consoante o tipo de díodo, os seus diversos parâmetros adquirem uma importância preponderante. Para um díodo retificador, por exemplo, estes parâmetros são: corrente direta contínua máxima, tensão inversa contínua máxima, limiar de tensão (também denominado tensão direta) a corrente direta máxima, corrente inversa a tensão inversa máxima, dissipação de potência, temperatura de união permitida. Mas para um díodo Zener, que é utilizado para estabilizar a tensão ou limitar a sobretensão, os parâmetros mencionados têm um significado diferente. O limiar de tensão, na maioria das aplicações, já não é tão importante, dado que este díodo trabalha principalmente em polarização inversa. No entanto, a tensão de rutura e a sua tolerância são importantes, porque este tipo de díodo é utilizado para estabilizar a tensão de forma repetida e precisa na direção inversa. A corrente direta também é tratada de forma diferente, porque é principalmente uma corrente inversa, que deve ser o mais baixa possível no díodo retificador e também no díodo Zener, mas depois de alcançar a tensão de rutura espera-se que a resistência dinâmica do díodo seja o mais baixa possível. Também se espera que a transição para o estado de rutura da união seja rápida no díodo de avalanche, ao contrário do díodo retificador, onde as características de rutura ligeira podem garantir uma vida útil prolongada do díodo.
Os outros tipos de díodos, que têm características de forma em função da aplicação, devem ser analisados de forma semelhante. Também são de maior importância outros parâmetros como a frequência de comutação, a capacitância de união, etc. Isto aplica-se especialmente aos díodos utilizados em circuitos de alta frequência, como misturadores, geradores de RF, detetores e outros. Portanto, é incorreto supor que “um díodo é um díodo” e que determinado díodo selecionado apenas para a corrente direta e a tensão de rutura cumprirá a sua função em todas as aplicações.
Consoante a função dos díodos, estes podem ser divididos, entre outros, em: díodos universais (corrente direta baixa, tensão inversa baixa ou média, frequência de operação alta), díodos retificadores (tensão inversa alta, corrente direta alta, frequência de operação baixa), díodos de impulso (comutação; tempo de comutação curto ao mudar a polarização), díodos capacitivos (varicaps, varactores; capacitância controlada por tensão variável), díodos de microondas (túnel, Gunn, carga; para retificar, gerar e amplificar formas de onda elétricas na faixa de microondas), díodos Zener (para estabilização de tensão), díodos de avalanche e transile (proteção contra sobretensão). Alguns díodos vêm com “vidro passivado” – uma pequena camada de vidro utilizada para proteger a união P-N afeta à melhoria das características elétricas, limitando a corrente de fuga e aumentando a resistência à rutura.
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