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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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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:
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
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。
这个一般是在原理图中表示跨页输入输出。因为原理图一般在设计的时候,会根据开发板上的功能,进行模块细分:控制、audio、camera、memory、RF等,但是这些是能在一张A4纸上显示的(原理图1页设计一般都是在A4大小左右),这就需要跨页,而这种尖括号就是表示跨页输入和输出:箭头指向网络标号表示输入到网络标号,箭头指向标号另一侧表示从网络标号输出。