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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。
高频、高速、稳定性 性、耐用性、性 耐高温、抗辐射、高性能总之,电子材料在各个行业中发挥着的作用,其市场需求在不断变化和增长,同时也面临着诸多挑战和机遇。 电子呆滞物料产生的原因分析: 1、预测降低,库存电子物料过多,造成仓库呆料积压; 2、客户取消订单,但是电子料已经采购入库,且无法作用在其他设备上; 生产标准不清晰,导致生产的电子产品需要维修,进而产生电子呆料;设计失误导致电子料生产出现问题,有效物料变成无效电子料;5、电子产品设计调整,以前采购的电子料无法使用,且未调整采购计划,导致电子料成为库存呆料;
生物材料和生物芯片各种各样的电子敏感器件是由各种各样的材料制成,其中有一类是有生物活性物质的材料。这类材料制成的敏感器件,可用以测量分析各种生物化学数据。生物材料主要包括:生物酶、动植物组织、微生物膜、抗原与抗体、核酸链(DNA)等。 DNA芯片是近年兴起的热门生物芯片。将各种已知特定序列的核酸单链(常称DNA探针),以很高密度有序地固定在玻璃、硅片等固体基片上,就制成了DNA芯片。在检测作为目的物的DNA时,通常先将目的物加以标记(如放射性、荧光酶标记等)然后用DNA芯片检测目的物,经过一定化学处理,让芯片上的DNA探针与带有标记的目的物DNA进行反应。反应、不反应或不能反应都将在DNA芯片上产生相应的信号。这些信号通过检测并经电脑处理,可以得出被检测的DNA信息。目前DNA芯片已达每片集成40万条以上DNA片段。我省肇庆星湖生化公司已开始和上海合作共同开发生产DNA芯片。生物芯片对疾病检测、治疗、生物筛选以及对人工智能、生命揭示的研究将有重要的意义。
在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。5.分割区上的抗干扰。跨接时用于电流回路,当分割电地平面后,造成信号短回流路径断裂,此时,信号回路绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
6.布线布不过去时,可以使用0Ω电阻,但是一般不建议使用。