
- •Краткая история возникновения электроники. Области применения электроники.
- •Устройство материи согласно Стандартной модели.
- •Вакуумная электроника.
- •Мощные генераторные лампы
- •Газоразрядные приборы. Схема включение тиратрона тлеющего разряда.
- •Газонаполненные разрядники. Схема включения разрядника.
- •Конденсаторы. Условное графическое обозначение, эквивалентная схема.
- •Основные характеристики конденсаторов.
- •Характеристики, конструкция и область применения ионисторов.
- •Пьезоэлектрические компоненты, основные параметры и область использования.
- •Эффект Зеебека.
- •Полупроводниковые материалы.
- •Электрические переходы в полупроводниках.
- •Виды пробоев полупроводникового диода.
- •Лазеры.
- •Биполярные транзисторы.
- •Графический расчёт усилительного каскада.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса b.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса аb.
- •Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы.
- •Структуры и условные графические обозначение полевых транзисторов.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы динистора.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы симистора.
- •Igbt-транзисторы.
- •Характеристики операционных усилителей.
- •Классификация операционных усилителей.
- •Логические элементы. Основные логические функции.
- •Классификация электронных транзисторных физических реализаций логических элементов.
- •Надежность полупроводниковых компонентов.
- •Механизмы отказов различных типов компонентов
- •Мажоритарный элемент.
- •Борьба с электромагнитными помехами.
- •Щадящие режимы работы компонентов.
- •Диодные ограничители.
- •Мультивибраторы.
- •Одновибраторы.
- •Блокинг-генераторы.
- •Генератор Пирса.
- •Триггеры.
- •Счётчики.
- •Регистры и регистровая память.
- •Устройства отображения информации.
- •Стабилизаторы напряжения.
Краткая история возникновения электроники. Области применения электроники.
Слово «электричество» происходит от греческого слова «электрон» (от др.-греч. ἤλεκτρον, «янтарь»). В Древней Руси янтарь назывался илектрон. Первые сведения об электрических и магнитных явлениях были известны уже в древности. Древним ученым было известно свойство натертого янтаря притягивать легкие предметы. Древние греки также знали, что существует особый минерал – железная руда (магнитный железняк), способный притягивать железные предметы. Залежи этого минерала находились возле греческого города Магнесии, названию которого и обязано происхождение слова «магнит». Начало первого использования природных магнитов не возможно определить, так ещё до нашей эры китайцы встречали моряков которые уже использовали подобие магнитного компаса. В начале нашей эры и в средние века изучение природных явлений было вялотекущим процессом. В Европе компас появился только в XII веке. В 1269 году появилось сочинение Марикура, посвященное описанию магнитных явлений. Автор дает инструкцию проведения опыта, показывающего, что разноименные полюса магнита притягиваются, а одноименные — отталкиваются. Марикур описывает конструкцию магнитного инструмента, «при помощи которого определяют на горизонте азимут Солнца, Луны и любой звезды», а также проект вечного двигателя с магнитом. Постепенное изучение магнитных явлений приобрело практическое значение. В 1600 году Гильберт в своей книги описал уже известные факты, что магнитные свойства присущи только, магнитной руде, железу и стали, что магнит всегда имеет два полюса и что одноименные полюса отталкиваются, а разнополюсные — притягиваются, описывается явление магнитной индукции, что электрические явления следует отличать от магнитных. Электрические свойства в отличие от магнитных присущи многим веществам. Кроме янтаря электрические свойства проявляют алмаз, хрусталь, стекло, сера и многие другие вещества, которые он назвал «электрическими», т. е. подобными янтарю. Все прочие тела, в первую очередь металлы, которые не обнаруживали такие свойства, Гильберт назвал «не электрическими». Гильберт исследовал вопрос о сходстве магнитных и электрических явлений и пришел к выводу, что эти явления глубоко различны и не связаны между собой. Этот вывод держался в науке более двухсот лет. Начиная с XVII века с развитием общества исследования в области электричества начали ускоряться. Создаются различные электрические машины для опытов и для развлечения. Отто Герике в 1672 году построил первую «электрическую машину», которая представляла собой большой шар, изготовленный из серы с железной осью. Герике, вращая шар вокруг оси, наэлектризовывал его ладонью руки. В 1705 году английский экспериментатор Френсис Хоксби , прикасаясь руками к вращающемуся стеклянному шару, из которого удален воздух, получил фосфорическое свечение, и убедился в том, что стеклянный шар сильно электризуется. Последовали многочисленные эксперименты с электричеством, основное значение которых состоит в том, что Хоксби ввел в употребление применяющуюся и поныне стеклянную палочку, электризуемую при натирании тканью. Англичанин Стивен Грей в 1729 году открыл явление электропроводности. Он обнаружил, что электричество способно передаваться некоторыми телами, и все тела были разделены им на проводники и непроводники. Грей открыл также явление электростатической индукции и подтвердил его многочисленными опытами. С изобретением способа накопления энергии наступил новый виток в развитии науки об электричестве, ещё более приближающий рождение электроники. Таким событием было изобретение «лейденской банки». Далее изобретения и открытия в области электричества стали появляться с увеличивающейся частотой в разных частях мира, иногда одновременно, что порождало споры об авторстве. В середине XVIII века, Бенджамин Франклин ввел понятие положительного и отрицательного заряда. Англия. Генри Кавендиш экспериментально установил пропорциональность тока напряжению в 1771-м (более чем на 10 лет раньше французского физика Шарля Огюстена де Кулона). 1785 г., Франция. Шарль Огюстен Кулон установил основной закон электростатики.1791 г. – Гальвани открыл электрический ток.1800 г. – А. Вольт – создал первый источник тока. 1875 г., Россия. Павел Яблочков изобрёл первую модель дуговой лампы без регулятора. 1895 г. 7 мая – изобретение Алекса́ндром Степа́новичем Попо́вым радио, и начало использования радиоприёмников. Изобретение радио способствовало возникновению электроники и выделению её из других наук в отдельное направление развития. Основными вехами в развитии электроники можно считать: 1985 г. изобретение А. С. Поповым радио; 1906 г. изобретение Ли де Форестом лампового триода, первого усилительного элемента, 1923 г. использование Лосевым полупроводникового элемента для усиления и генерации электрических сигналов «Световое реле»; развитие твёрдотельной электроники; использование проводниковых и полупроводниковых элементов (работы Иоффе, Шотки); изобретение в 1947 году транзистора (Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн); создание интегральной микросхемы и последующее развитие микроэлектроники, основной области современной электроники. Области электроники: Физическая — область, в которой изучаются процессы, происходящие с заряженными частицами в вакууме, газах, жидкостях и твёрдых телах. Прикладная — электронные приборы и устройства, принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями и используется для преобразования электромагнитной энергии Информационная. Энергетическая промышленная (например, электроэнергетика), Микроэлектроника, в которой электрический сигнал в зависимости от взаимодействия с сигналом, рассматривается в отдельных областях: оптоэлектроника (взаимное преобразование со световым сигналом), акустоэлектроника (взаимное преобразование с акустическим сигналом), магнитоэлектроника (взаимное преобразование с магнитным сигналом), Связанные цифровые технологии — разработка и выпуск класса устройств, потребляющих электрическую энергию, содержащих логические элементы, и, как правило, обрабатывающих некоторую информацию. Продуктами цифровых технологий являются калькулятор, компьютер, телевизор и подобные электронные устройства.