En la conexión de polarización directa, el negativo está conectado con el terminal n del diodo Debido a que las cargas se repelen, el lado negativo de la fuente de voltaje de polarización “empuja” los electrones libres, que son los portadores mayoritarios en la región n, hacia la unión pn. Este flujo de electrones libres se llama corriente de electrones. El lado negativo de la fuente también proporciona un flujo continuo de electrones a través de la conexión externa (conductor) y hacia la región n. La fuente de voltaje de polarización imparte suficiente energía a los electrones libres para que puedan superar el potencial de barrera de la región de agotamiento y pasar a la región p. Una vez en la región p, estos electrones de conducción han perdido suficiente energía para combinarse inmediatamente con agujeros en la banda de valencia.
Ahora, los electrones están en la banda de valencia en la región p, simplemente porque han perdido demasiada energía superando el potencial de barrera para permanecer en la banda de conducción. Como a diferencia de las cargas que se atraen, el lado positivo de la fuente de voltaje de polarización atrae los electrones de valencia hacia el final de la región p. Los agujeros en la región p proporcionan el medio o “camino” para que estos electrones de valencia se muevan a través de la región p. Los electrones de valencia se mueven de un agujero al siguiente hacia la izquierda. Los agujeros, que son los portadores mayoritarios en la región p, efectivamente (no en realidad) se mueven hacia la derecha hacia la unión. Este flujo efectivo de agujeros es la corriente del agujero. También puede ver la corriente del agujero como creada por el flujo de electrones de valencia a través de la región p, con los agujeros proporcionando el único medio para que estos electrones fluyan.
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