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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。
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;
简言之,偏置电阻用来调节基偏置电流,使晶体管有一个适合的工作点。七、0欧姆电阻
0欧姆电阻并不是真正的无阻值,一般阻值r ≤ 50 m Ω ,一般有 20mΩ、30mΩ 和 50mΩ 三个等级,根据下面公式可以算出电流i ;
0欧姆电阻使用场景:
1.做为跳线使用,兼容电路中,其中一个线路不使用时,0欧姆电阻不贴。
2.在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。
在永磁材料和软磁材料方面,我国的生产规模已属世界,但在产品档次和工艺设备方面,与世界水平仍有5-10年左右差距。在磁记录材料方面,我国在开放后引进并大量地生产了录音、录像磁带片的材料及产品,但这类产品市场已大大萎缩。而软盘、硬盘片的材料我国基本不能自主生产。我国现在是各类磁头的生产大国,但磁头材料除录音磁头外,其它的磁头材料基本依靠。磁光记录材料也是基本依靠。总体说来,差距仍在扩大,这确应引起高度注视。