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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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纳米材料和纳米技术纳米是长度度量单位,1纳米(1nm)为十亿分之一米,略等于45个原子排列的长度。当超微细材料特征尺寸为1nmm -100 nm范围时,称为纳米材料。纳米级范围的材料存在着尺寸效应和量子效应,会导致电学、磁学、光学、力学等性质发生奇异的变化,例如1991年发明的碳纳米管,重量相当于钢的六分之一,强度却是钢的十倍。纳米材料的种种特异功能,将可广泛制作各种神奇功能的纳米产品。在电子工业上,有纳米磁性和磁记录材料,纳米电子陶瓷材料,纳米有机存储材料,纳米电波吸波材料,纳米导电浆料等等。实际上,各个行业都将广泛应用纳米材料。
15. 操作放大器(Operational Amplifier / Op-Amp)
16. 流水灯(LED)
17. 光敏电阻器(Light Dependent Resistor / LDR)
18. 电容式触摸开关(Capacitive Touch Switch)根据具体的应用和电路需求,还有很多其他类型的电子元器件可供选择。 电子元件的作用和工作原理
一般在电源输出脚都会有一个滤波电容,如上图中的C,它起到的作用就是把电源输出脚的尖峰给弄平坦喽,使电源是一个稳定的电源。 由于电容的滤波作用,所以会在电源的输出端加一个大容量滤波电容,也会在负载的输入端也加一个大容量的的电容,这是为了负载的变化导致电压的波动,这个滤波大电容就能滤除这些变化产生的电压波动,使电压稳定在可接受的范围。自举电容和其他普通的电容相比较,没有太大的区别,主要还是用到了,电容两端的电压差不能突变的原理。当提高电容负端的电压时,正端的电压也会随之被抬高,压差保持不变。分压电路实际上是电阻的串联电路,它有以下几个特点:
电子元件是电子设备中的基本构建块,用于控制电流流动、存储信息、放大信号、转换能量等功能。不同的电子元件有不同的作用和工作原理。以下是几种常见的电子元件及其作用和简要的工作原理:电阻器(Resistor):电阻器用来限制电流的流动,通过提供电阻来降低电压或调整电路的特性。它的作用是控制电流大小。电阻器的工作原理基于电阻的欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻值。2. 电容器(Capacitor):电容器用于储存和释放电荷,在电路中起到储存和调整信号的作用。它的作用是存储电能和控制电压。电容器的工作原理基于两个带电板之间的电场和电荷积累效应。 3. 电感器(Inductor):电感器用于储存电能并抵抗电流变化,起到滤波、电感耦合等作用。它的作用是储存磁能和控制瞬态电流。电感器的工作原理基于电流通过线圈时所产生的磁场效应。