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电子元器件的发展历程
从早期的电子管到如今的大规模集成电路,电子元器件经历了漫长的发展历程。电子管体积大、功耗高、寿命短,逐渐被半导体器件所取代。随着半导体技术的不断进步,集成电路的集成度越来越高,性能也不断提升。
四、电子元器件在日常生活中的应用
电子元器件无处不在,我们的手机、电脑、电视、汽车等各种设备中都大量使用了电子元器件。例如,手机中的芯片、显示屏、摄像头等都是由各种电子元器件组成的。汽车中的电子控制系统、音响系统、导航系统等也离不开电子元器件的支持。
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近年来迅速推广的还有液晶显示器(LCD),它是利用液态晶体物质分子排列对光线折射的各向异性原理工作,又分有单和彩液晶显示。对于单液晶,我国已能批量生产、是小面积低档TN型液晶我国已是世界主要产地,但彩液晶(主流产品是TFT--LCD,又叫薄膜晶体管液晶显示器)主要是日本、韩国产品占据市场。目前LCD已广泛用于小型显示设备,随着价格下降,未来在20″以下的电视和计算机领域会逐步占主流。
分流电路实际上是电阻器的并联电路,它有以下几点特点:
各支路的电压等于总电压;
总电流等于各支路电流倒数之和;
一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。上拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。
下拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
生物材料和生物芯片各种各样的电子敏感器件是由各种各样的材料制成,其中有一类是有生物活性物质的材料。这类材料制成的敏感器件,可用以测量分析各种生物化学数据。生物材料主要包括:生物酶、动植物组织、微生物膜、抗原与抗体、核酸链(DNA)等。 DNA芯片是近年兴起的热门生物芯片。将各种已知特定序列的核酸单链(常称DNA探针),以很高密度有序地固定在玻璃、硅片等固体基片上,就制成了DNA芯片。在检测作为目的物的DNA时,通常先将目的物加以标记(如放射性、荧光酶标记等)然后用DNA芯片检测目的物,经过一定化学处理,让芯片上的DNA探针与带有标记的目的物DNA进行反应。反应、不反应或不能反应都将在DNA芯片上产生相应的信号。这些信号通过检测并经电脑处理,可以得出被检测的DNA信息。目前DNA芯片已达每片集成40万条以上DNA片段。我省肇庆星湖生化公司已开始和上海合作共同开发生产DNA芯片。生物芯片对疾病检测、治疗、生物筛选以及对人工智能、生命揭示的研究将有重要的意义。
1F=106μF1μF=106PF晶体二管在电路中有什么作用呢?
我们将晶体二管接在图3-1电路中的开关位置上(如图3-3(A))。灯泡发光,说明这时二管导通,二管的电阻(称为正向电阻)很小。若将二管两引脚对调(如图3-3(B)),这时小灯泡就不亮了。这时二管的电阻(称为反向电阻)很大,电路中几乎没有电流。这个现象说明二管有单向导电的特性。利用二管的这个特性,可使用二管进行检波和整流。