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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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常见的电子元器件在电子电路中扮演着重要的角,各种元器件具有不同的功能和作用。以下是一些常见电子元器件及其主要作用:1. 电阻器(Resistor) 作用:限制电流流动,分压,调节信号幅度,提供负载。
应用:电流限制、分压电路、信号调节等。
2. 电容器(Capacitor)
作用:储存电能,平滑电压,滤波,耦合和解耦信号。
旁路就是把输入信号中一些高次谐波通过设计好的电容给直接通地,从而有效抗谐波干扰,这就是每一个芯片的电源脚边上都要放一个0.1uF的电容的原因,它就是起到旁路作用,把高次谐波直接通地,不让它进入系统内。去耦与旁路,其实是差不多的作用,区别就是位置上有些不同,旁路是去除输入信号的高频,把外界的谐波去除。去耦是把输出端的高频谐波信号去除,使输出信号干净。下图就很能说明问题:储能这个就是跟UPS(不间断供电系统)一样的,它就是通电的时候,电容会充电,而当电关闭以后,电路不会立即就断电,通过储能电容的放电,电路还能工作一段时间。这就是电容的储能作用。一般电解电容就是一种储能作用。滤波就是把一个有尖峰的信号,通过电容的滤波作用,变成一个平坦的波形。如下图所示:
电子呆滞物料组装处理 二手电子产品一般可以在华强北找到新价值,那么工厂积压的电子元器件也能在这里获得重生,一般面对库存电子元件会采用生物技术的处理方法来固定金属离子,同样这也是用来处理积压电子物料中金属物质的方法。 电子呆滞物料提炼处理很多电子元器件都是由各种金属组成的,所以一些回收处理积压电子元器件的商家,也是利用这个道理达到盈利的目的,肉眼看不见的金属物质在经过一些技术处理后,可以提炼出贵金属。
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。