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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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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。
我们将图3-1电路中的开关换为1个470欧姆的电位器(如图3一2(A))。旋转电位器的转柄,小灯泡的亮度要随着电阻值的大小而改变。电阻值越大,小灯泡越暗。这说明电阻器在电路中可以控制电流的强弱。我们可以参考这个电路制成一个可以调光的玩具小台灯。图3-2电阻器和电容器在电路中的作用 电阻器的主要参数有两个:
1.标称阻值和允许误差。
在电阻上标注的电阻数值叫作标称阻值。如1.5K,5.1Ω……。它的实际阻值允许有一定的误差,叫允许误差,分为Ⅰ级(±5%),Ⅱ级(±10%),Ⅲ级(±20%)。如电阻器上标“3KΩⅠ”,则表示这个电阻的阻值是3KΩ,误差为士5%。电阻的标称值和误差也可以用环来表示。在电阻上印有四条彩鲜艳的园环,紧靠电阻左端的三条环表示电阻值,一条环表示允许误差。识别方法见表3一2。
二管钳位电路用于将信号的正峰值或负峰值置于所需要的电平。直流分量被简单地添加到输入信号中或从输入信号中减去,钳位电路也被称为IC 恢复器和交流信号电平转换器。钳位电路也称为直流电阻,主要功能是将一些直流电平添加到输入交流信号中。下图中显示了钳位电路,它在输入交流信号中添加了一个正直流电平。
(1)信号切换
实际电路中经常会遇到各模块之间对接的IO口电平不一致,可以用N-MOS来实现电平转换。
电子物料的选型和采购在进行电子产品设计和制造之前,需要根据具体要求进行电子物料的选型和采购。选型过程包括对功能、性能和性等方面进行评估,以确保所选物料能够满足设计要求。采购过程包括与供应商进行沟通、比较报价和样品测试等,以确定合适的供应商和物料。在选型和采购过程中,需要考虑以下因素:功能需求:根据产品的功能需求确定所需的电子物料类型和规格。 2.性能要求:根据产品的性能要求选择合适的电子物料,如电容器的电容值、电阻器的阻值等。 性:考虑电子物料的长期稳定性和使用寿命,选择具有良好性的物料。4.成本因素:需根据预算和市场价格选择合适的电子物料,平衡性能和成本之间的关系。电子物料的质量控制在电子产品制造过程中,质量控制是确保产品性能和性的关键环节。电子物料的质量控制