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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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2 防电磁辐射纺织品电磁屏蔽是采用低电阻率的导电材料对电磁流具有的反射和引导作用,在导体材料内部产生与原磁场相反的电流和磁化,从而减弱原电磁场的辐射效果。用作防电磁辐射的导电纤维要求其电阻率很低。近年来,由于电子电器设备和通信设备的广泛应用,电磁辐射的干扰使设备产生的误操作、图像声音障碍以及对人体的危害等,引起人们对开发电磁屏蔽材料的关注。低电阻率的导电纤维的开发和市场的紧俏,也正是由此引发。利用导电纤维的电磁波屏蔽性,可将其用于制作精密电子元件、高频焊接机等电磁波屏蔽罩,制作有要求的房屋的墙壁、天花板及吸收无线电波的贴墙布等。日本应用表面敷铜的导电纤维混纺或制成非织造布,现已大量用于电磁波屏蔽和吸收材料,如作轮船的电磁波吸收罩等。
电路中的VD1、VD2和VD3是普通二管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。在直流工作电压的正向偏置作用下导通,导通后对这一电路的作用是稳定了电路中A点的直流电压。电路中的二管VD1用来保护驱动三级管VT1。这种保护电路在继电器驱动和电磁铁吸铁电路中有广泛的应用。峰值检波电路是对输入信号幅值的大值进行检测,其工作原理是:当输入电压幅度大于二管正向电压时,二管导通,输出电压加在电容C1上,电容两端充电完毕,当输入电压幅值低于先前输入电压幅值时,二管处于反偏截止状态,此时,电容两端的电压基本保持不变;若再输入信号,输入电压幅度高于此时电容两端的电压(即加在二管的正向电压),二管才能导通。
电阻器是电路板上使用相对简单常用的元件之一,有助于以热的形式耗散电能。制作电阻器的材料有多种,所以电阻器会有很多种分类方式。每个电阻器周围都有一个颜代码的环,用于指示该特定电阻器的电阻值及该电阻器的可能容差。电容器电容器是仅次于电阻器常见的元件,由两个由电介质隔开的金属板组成,主要功能是存储电荷。电容器根据其介电物质有多种分类方式。电位器可以理解成复杂版本的电阻器,电位器的阻值可以根据需要改变。电位器用于复杂设备时需要进行微调来调整其性能。电感器
3 传感器纺织品柔韧的导电纤维应用电子传感器的原理制成的传感器纺织品,具有轻便易携带等优点,在各个领域都有广泛的应用。日本太阳工业公司用碳纤维开发了检测大应变的传感器,可用于建筑物、道路、工厂、飞机、索道等结构的诊断。4 军工纺织品未来的战争将是高技术条件下的信息化战争。在这样的战争中,作战节奏快,攻防转换频率快,战争态势瞬息万变,传统的作战装备显得严重落后。要提高现代战场中的综合作战能力,就提高获取、处理、传递信息的能力,使对战场态势的了解达到较高的水平,采用导电纤维制成的信息化服装恰好满足了这一要求。大部分导电纤维对电、热敏感,导电纤维织制成的织物能热成像设备的侦察,由此可制成热成像防护服。导电纤维与树脂、橡胶等低介电基体复合,可制成电磁波吸收材料,该材料能够吸收雷达波,躲避雷达的跟踪,实现装备隐身的目的。美国研制的变军服,就是在织物中加入了导电纤维构成的导通电路,通过控制温度使军服中的热变油墨发生变化,从而使军服的颜根据外界的环境作出相应的变化,成为一种环境反应性伪装。