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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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凡运用电磁特性原理制作电子元器件基本上都要用到磁性材料。磁性材料按性能可分为永磁(又称硬磁)材料、软磁材料、旋磁材料、磁记录材料等;从材料分则主要是金属磁性材料和铁氧体磁性材料。磁性材料及其制成的零部件,广泛地应用在经济和社会生活各个领域。永磁材料是经过一次充磁能量后,即能产生恒定磁场的材料。金属永磁材料的代表品种主要是钕铁硼合金;铁氧体永磁材料主要有锶铁氧体和钡铁氧体,铁氧体永磁材料产量占永磁材料的90%以上。
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:
8. 开关(Switch)作用:控制电路的开关状态,允许或阻止电流流动。 应用:电源控制、信号选择等。
9. 继电器(Relay)
作用:通过电流控制开关,隔离电路。
应用:自动控制、保护电路、信号切换等。
10. 传感器(Sensor)
作用:检测物理量(如温度、光、压力等)并转换为电信号。
第二种——电容器。电容器是一种用来储存电荷的元器件,它的主要作用是在电路中储存电荷并释放电荷。电容器的单位是法拉(F),常见的有固定电容器和电解电容器两种。第三种——电感器。电感器是一种用来储存磁场能量的元器件,它的主要作用是在电路中储存磁场能量并释放磁场能量。电感器的单位是亨利(H),常见的有线圈电感器和铁氧体电感器两种。 第四种——二管。二管是一种具有电流单向导通性质的元器件,它的主要作用是在电路中起到整流和稳压的作用。二管的单位是安培(A),常见的有普通二管和肖特基二管两种。