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任何一种电子设备或电子装置都是由电子元器件组成的,它们在电路中起着不同的作用,共同完成某种特定的“任务”。概括起来讲,电子元器件在电路中有以下几种作用。
一,电压交换
所说的电压交换有 3 方面的含义。一是电压高、低变换。将交流或直流高电压变换为需要的低电压,或者将交流或直流低电压变换为需要的高电压。对交流电压进行高、低变换一般需要使用变压器,对直流电压进行高、低变换则需要较为复杂的电子线路。二是交、直流变换,即将市电 220V 通过整流、滤波变换为电子线路(简称电路)所需要的直流电压或是将直流电通过逆变装置变换为交流电压,例如轿车修理中将蓄电池的直流 12V 变换为交流220V。三是稳压。利用稳压器件或稳压电路,将电压不太稳定的直流或交流电压变为非常稳定的电压,前者称为直流稳压,后者称为交流稳压。
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5 其他应用通过选择功能性导电添加剂,还可以制备出除导电功能以外具有其他功能的纤维材料,如抗菌、远红外等。日本三菱公司运用复合纺丝技术,通过在芯部混人高浓度的白导电陶瓷微粒,使纤维具有导电性能。同时,由于所加陶瓷微粒具有光热转变特性,将此纤维以10%的量与常规纤维混纺后,在光源照射下,可使织物温度上升到28℃。这种纤维不仅使穿着者感到温暖,而且水洗后,其日晒晾干时间为常规纤维的2/3,速干性是这种纤维的附加特性。由于这种纤维的导电性微粒在纤维的芯部,通常的加工、洗涤、染等都不会影响纤维的导电持久性。
纳米技术是一个更广泛的概念,就电子信息产业范围来说,纳米技术主要可以体现在三个方面。一是研制和生产纳米材料的技术;二是纳米级的加工和制作技术,例如集成电路的开发生产低于0.1um(即100纳米),将进入纳米级范围,将采用更多不同于常规的设备和原理去研制生产;三是利用纳米级物质的特性原理去制作新一代的产品,例如至今为止,电子器件都只是利用电子波粒二象性的粒子性原理,在纳米级器件将要用电子的量子效应(波动相位)原理制作量子器件,这将解决集成电路线宽限的问题,对整个信息产业的发展和前途都是无可估量的。
图3晶体二管的单向导电性晶体二管的参数有两个:
1.大正向电流:二管导通时允许通过的大电流。
2.高反向电压:二管截止时加在二管上的高电压。
以上两项参数在使用中都不能超过,否则二管将损坏。
还有一些用途的二管,如光电二管、发光二管等,也在电子制作中经常用到。
(二)晶体三管
晶体三管也是用半导体材料制成的,由于结构不同分为PNP型和NPN型两大类。三管的文字符号是V。常用的三管的外形和图形符号如表3-5。