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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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应用:自动化控制、环境监测、智能设备等。11. 发光二管(LED) 作用:将电能转换为光能,作为指示灯或显示器。
应用:指示灯、显示屏、照明等。
12. 蜂鸣器(Buzzer)
作用:将电信号转换为声音信号。
应用:报警、提示音、音响设备等。
这些元器件在电子电路中相互配合,构成各种功能的电路,广泛应用于消费电子、工业控制、通信、医疗设备等领域。
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。
一,如硅片、光刻胶等。领域有广泛应用,如光导纤维、微波 光电领域能源领域 电子料在光电显示、光存储等领域发电子料在太阳能电池、锂电池等新能 挥重要作用,如液晶材料、发光材料源技术中扮演关键角,如太阳能电
等。池中的光电转换材料。电阻、电容、电感等元件的性能 表示电流通过物质时遇到的阻力大能够在电场中存储电荷的元件,基表示电流通过导体时产生的磁场效
集成电路是由多个半导体器件、电子元件按设计要求实现电学互连而成的统一体。依据材料和工艺不同,分有半导体集成电路,厚膜电路, 薄膜混合电路,现在生产和使用的大多数是半导体集成电路(1C)。半导体集成电路按集成度(即每块芯片包含的元器件数)可分为小规模IC(/100个)、中规模IC(100--1000个)、大规模(1000---10万个)、超大规模(10万 一1000万个)、特大规模(1000万 一10亿个)、巨大规模(10亿以上)。按电路功能可分为数字IC,模拟IC,模拟/数字IC等。数字IC包括了存储器IC,逻辑IC,微处理器IC等。模拟IC包括线性放大器IC、运算放大器IC等。