模拟电子技术发展现状和未来发展与应用方向 模拟电子技术发展现状与未来发展

模拟电子技术发展现状

模拟电子技术的发展

19世纪末20世纪初,模拟电子技术作为一门新兴技术,在世界范围内广泛发展起来。特别是在上世纪初,模拟电子技术成为了近代科学发展最重要的标志。本世纪,人们进入了以互联网和计算机为代表的信息化时代,模拟电子技术发展获得了空前的成功,广泛应用在生产生活的方方面面。可以这样说,离开了模拟电子技术,人们的生活将寸步难行。

模拟电子技术的发展,很大程度上,可以以基本器件的发展作为其标志。1904年,第一至电子管问世;上世纪40年代末,第一只三极管被研制成功;1958年,第一块集成电路研制成功。集成电路现如今正向大规模和超大规模集成化方向发展,使电子产品朝着高精度、智能化、低消耗方向稳步发展。模拟电子技术基本器件的发展可划分为两个阶段。

一、分立元件阶段(1905年一1959年)

在分立元件阶段,真空电子管和半导体晶体管得到了迅猛发展。

1、电子管时代:

1905年-1948年,电子技术经历了电子管时代,为现代技术的发展奠定了关键因素。

1906年,第一只极管研制成功;1912年,高空电子管被研制成功;1917年,研制成功了滤波器;1934年,回旋加速器被研制出来;1940年,研制成功了模拟电子计算机;1947年,晶体管被发明成功。

2、晶体管时代:

1948年-1959年,电子技术经历了晶体管时代,标志着宇宙空间技术的探索正式开始。

1947年,点接触型晶体管被研制成功;1948年,第一台能够存储程序的计算机由贝尔实验室发明;1950年,发明了磁心存储器;1954年,单晶硅和太阳能电池被研制成功;1958年,发明了世界首个集成电路。

二、集成电路阶段(1959年至今)

随着集成电路的被研制成功,其发展也经历了南小型集成电路到大型集成电路,再到超大型集成电路的发展过程。有数据显示,每过两年,集成电路的集成度将提高接近3倍,同时,集成电路中的元器件的尺寸也在不断减小,正在向亚微米和深亚微米方向稳步发展,下表为集成电路发展史。

集成电路技术的发展史中,其标志是集成电路芯片技术的迅速发展,主要包括微控制芯片(MCU)、数字信号处理器(DSP)、可编程逻辑器件(PLD)和大规模存储芯片(RAM/ROM),这些集成电路芯片的发展,为现代数字信息技术的发展奠定了坚实的基础。

延伸阅读

模拟电子技术这门课有人学的比较好吗

学得好不好,能否解决实际问题是王道!

先来看一看模拟电子技术第一章BJT原理,以下10个基本的实际问题,学完模电能答上来几道:

(1) 硅自由PN结内电场内建电势(接触电势)Uho究竟是多大?

(2) 导通PN结究竟还有没有残余内电场?

(3) 导通PN结的残余内电场势垒U究竟多大(以硅为例)?

(4) 导通PN结(二极管)的正向压降为何大体上是常数?

(5) 硅二极管正向压降名义值为何是0.7V?

(6) 为何测试电流1mA条件相同,硅二极管正向压降实值分布在0.4~0.9V宽范围内?

(7) 为何金属封装螺栓二极管通常引线做成为负极,金属螺栓做成正极?

(8) 为何光电二极管电路备有电源,但电源失效时还有一定的的光探测能力?

(9) 为何发光二极管(LED)流过反向电流时不能发光?

(10)为何JFET传输特性曲线实际分布在双象限?

就知道模拟电子技术这门课有几个人学的比较好了!

不要怨某一个人。要说罪魁祸首,还是老旧模拟电子技术教科书。

常言说,教科书时第二老师。上述10个基本问题,老旧模拟电子技术教科书都没有提到,读者只能望天兴叹了!

模拟电子技术指的是什么意思呢模拟电子技术

这里的“模拟”是指的模拟信号,模拟信号是一种连续变化的信号,模拟电子技术中的半导体三极管器件工作在其线性区域。

模拟电子技术的发展史是怎样的模拟电子技术

模拟电子技术的发展史,从1900年到1947年是电子管时代,从1947年开始是晶体管时代,从1960年开始进入集成电路时代。现在虽说早已经进入集成电路时代,但是学习模拟电子技术时还得从晶体管BJT和FET入手,因为BJT和FET是集成电路的细胞!

模拟电子技术空载是什么意思

模拟电子技术空载就是电源两端开电路某处断开,电路中没有电流通过,电源不向负载输送电能。

模拟电子技术空载的主要特点是:电路中的电流为零、电源端电压和电动势相等。

这三种状态,在我们生活中随处都可以看到,如将电灯的开关合上,电灯发亮,这就是一种通路状态,如果开电灯,同时开冰箱、空调、电饭煲、电视、电脑、音箱、电炒锅,这时负载比较多,容晚出现过载现象,当过载时电线容易冒烟起火。

模拟电子技术核心内容

模电五大块:放大、反馈、滤波、振荡、直流稳压电源,放大是重中之重。

BJT、FET工作原理。

BJT、FET放大器三大组态,三大放大倍数,一参数九指标等十大参数指标,其中以工作点为龙头。

反馈组态、正反馈与负反馈的判断方法、反馈系数及深度计算。

低通、高通、带通、带阻、全通五种基本滤波器,重点是带通滤波器。

振荡器起振及平衡条件。正弦波振荡器及非正弦波振荡器。

整流滤波电路、串联稳压电源及开关稳压电源等

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