A. 求男主重生到七八十年代的小說,做生意也好,搞學問也好
歡迎來到七十年代,七十年代做大佬,鳳凰男的寵妻之路,七零之渣男要做大地主
B. 請問世界上第一個晶體管是在那年那月發明的
1947年12月,美國貝爾實驗室的肖克利、巴丁和布拉頓組成的研究小組,研製出一種點接觸型的鍺晶體管。晶體管的問世,是20世紀的一項重大發明,是微電子革命的先聲。晶體管出現後,人們就能用一個小巧的、消耗功率低的電子器件,來代替體積大、功率消耗大的電子管了。
晶體管的發明又為後來集成電路的誕生吹響了號角。20世紀最初的10年,通信系統已開始應用半導體材料。20世紀上半葉,在無線電愛好者中廣泛流行的礦石收音機,就採用礦石這種半導體材料進行檢波。半導體的電學特性也在電話系統中得到了應用。
(2)一本寫晶體管研發的穿越小說擴展閱讀
晶體管具有諸多優越性:
1、構件沒有消耗
無論多麼優良的電子管,都將因陰極原子的變化和慢性漏氣而逐漸劣化。由於技術上的原因,晶體管製作之初也存在同樣的問題。隨著材料製作上的進步以及多方面的改善,晶體管的壽命一般比電子管長100到1000倍,稱得起永久性器件的美名。
2、消耗電能極少
僅為電子管的十分之一或幾十分之一。它不像電子管那樣需要加熱燈絲以產生自由電子。一台晶體管收音機只要幾節干電池就可以半年一年地聽下去,這對電子管收音機來說,是難以做到的。
C. 找一本小說,是說主角是擁有十多到20多種的外星血脈,是那些外星人的主人
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D. 晶體管的輸入特性曲線
這個很容易理解,為了從本質揭示道理,從基本原理說起,首先樓主知道兩個常識:
1,三極體導通後,有一放大效應,集電極電流Ic=β*Ib,這個本質原因就是發射極參雜了大量的多子,也就是自由電子,在適當的外界電壓條件下,造成的多子的自由擴散,形成的電流。
2,二極體正向導通,反向截止,導通電壓一般為硅管是0.7v左右,這個是怎麼形成的,比較簡單,施加正向電壓後,多子在電壓作用下,強行試圖越過PN結,與PN結處的正負電子相互中和,使得PN結變薄,但是不會消失,正因為如此,需要一個穩定的導通電壓。此時擴散電流明顯超越漂移電流,內阻顯示很小,導通了。
下面回到三極體,NPN三極體導通後,電流流動如上圖所示:
【三極體的導通和工作機理】:1,0<VBB<VCC,這保證了發射結正偏,集電結反偏。2,發射極參雜大量電子,3,基區做的非常的薄。容易被穿越。
發射結正偏,集電結反偏,通俗說就是發射極e連接VBB的負極,負極意味著大量負電子,同性排斥,那麼發射極e的電子被強迫推動試圖翻過基區(圖中淺黃色p區),進入基區後,電子要決定到哪裡去?VBB的正極和VCC的正極都在吸引著這一批進入基區的電子,因為VBB<VCC,那麼VCC的吸引力更強,於是電子熱情的跨過基區,進入了集電極,流經Rb,被吸引到VCC的正極,形成了大規模的IC電流。當然會有一部分電子被VBB的正極吸引去,這就是基極電流Ib,
Ic=β*Ib,β=20~200。這就是三極體放大的秘密。
當然由於VCC的正極對著集電極,集電極的少子,也就是空穴,正正排斥,被迫向下流動,進行漂移運動而形成反向飽和電流,用ICBO表示,這個很少,可以忽略。
【為什麼為什麼Uce=0.5 比 Uce=0的導通電壓要大?】
1,當uCE=0V時,相當於發射結的正向伏安特性曲線,這個時候,只需要加入0.7v的Ube就能導通了,相當於一個二極體的導通Uce=0.5
2,當Uce=0.5v,這個時候,電子進入基區後,要選擇Vcc還是Vbb的正極去,當然此時,Vcc=0.5,Vbb=0.7。Vbb的吸引作用更強,但是Vcc仍然分流了一部分電子,內在表現等效為PN結的內阻增大,PN結變厚,擴散作用受到阻礙,於是就必須增大Ube把被Vcc搶去的電子搶回來。
3,當Uce=1v,如果還是保持Ube=Vbb=0.7v,那麼uCB= uCE- uBE>0,集電結已進入反偏狀態,開始大量收集電子,必須要增大Ube,把被Vcc搶去的電子搶回來,表現為,大量的電子經過Rc流向Vbb,這個過程被成為復合過程。
回答的啰嗦些,但是全面回顧了三極體和二極體的工作原理,樓主細細讀,應該會加深理解的!
一言一句,全部手敲,望採納!!
E. 想些一本小說,輻射系列中國同人小說,但輻射系列這科技樹點的太歪了,有點不好寫背景。
科幻設定就不要硬套現實。背景里的平行世界裡就是晶體管科技樹,還有小型化核融電池呢。非要聯系現實就不用玩了,一句不真實就都毫無意義。
F. 找一本hp同人小說女主穿越HP成為四個學院的學生
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G. 晶體管發明的背景是什麼
電子管有體積、重量和耗電量大,成本高,壽命短,易破碎,雜訊大等許多缺點。於是尋找新放大電子組件的任務又擺在科學家們的面前。
美國貝爾實驗室研究部下屬真空管分部主任、電子管專家默文•凱利(1894~?)在辦公室來回踱步——他從20世紀30年代中期以來,就一直在為克服電子管的缺點,發明新組件而殫精竭慮。
1945年初夏的一天,已經升任貝爾實驗室副總裁的凱利,約見了同在貝爾實驗室工作的固體物理學家肖克萊(1910~1989),同他一起討論發明新組件的問題。
凱利約見肖克萊不是偶然的。「我認為,用半導體取代真空管做放大器,在原理上是可行的。」肖克萊在1939年12月29日寫在實驗筆記本上的這段話,是最早的晶體管設想的文字記錄。這里的背景是,晶體二極體已在此前誕生。
H. 晶體管是誰發明的
晶體管是肖克利、巴丁和布拉頓組成的研究小組發明的。
1947年12月,美國貝爾實驗室的肖克利、巴丁和布拉頓組成的研究小組,研製出一種點接觸型的鍺晶體管。晶體管的問世,是20世紀的一項重大發明,是微電子革命的先聲。晶體管出現後,人們就能用一個小巧的、消耗功率低的電子器件,來代替體積大、功率消耗大的電子管了。
晶體管的發明又為後來集成電路的誕生吹響了號角。20世紀最初的10年,通信系統已開始應用半導體材料。20世紀上半葉,在無線電愛好者中廣泛流行的礦石收音機,就採用礦石這種半導體材料進行檢波。半導體的電學特性也在電話系統中得到了應用。
三端子晶體管主要分為兩大類:
雙極性晶體管(BJT)和場效應晶體管(FET,單極性)。晶體管有三個極(端子);雙極性晶體管的三個極(端子),分別是由N型、P型半導體組成的發射極(Emitter)、基極(Base) 和集電極(Collector);場效應晶體管的三個極(端子),分別是源極(Source)、柵極(Gate)和漏極(Drain)。
晶體管因為有三個電極,所以也有三種的使用方式,分別是發射極接地(又稱共射放大、CE組態)、基極接地(又稱共基放大、CB組態)和集電極接地(又稱共集放大、CC組態、發射極隨耦器)。
以上內容參考:網路—晶體管
I. 晶體管越來越小的好處是什麼
晶體管越來越小的好處主要有兩方面:一是可以用較低,的成本提高現有產品性能;二是工程師可以設計原來不可能的新產品。這兩個好處正是推動半導體技術發展的動力,因為企業提高了利潤,就有可能在研發上投入更多。
J. 晶體管的發明者及其故事
收錄機、電視機,還有電腦,這些現代人不可缺少的電子產品,都和美國人巴丁的名字連在一起,因為巴丁發明了晶體管,才使這些電子產品的出現有了可能。
巴丁(1908— )生於美國,少年時代就很用功,16歲考上大學,特別喜歡物理。早年他和另外兩名科學家肖克萊和布拉坦一起,共同研究半導體鍺和硅的物理性質。在一次實驗中,他在鍺晶體上放置了一枚固定針和一枚探針,利用加上負電壓的探針來檢查固定針附近的電位分布。當巴丁將探針向固定針靠近到0.05毫米處時,突然發現,改變流過探針的電流能極大地影響流過固定針的電流。這一意外的發現,使他們意識到這個裝置可以起放大作用。於是三人通力合作,經過反復研製,終於在1947年發明了一種新的半導體器件,這就是晶體管。這一成果立刻轟動了電子學界,巴丁等被稱為電子技術革命的傑出代表。由於這一貢獻, 巴丁和肖克萊、布拉克一起獲得了1956年度諾貝爾物理學獎。
在獲獎的那一年,巴丁又開始向另一個科學高峰——超導理論攀登。超導現象是指一些導體的電阻在溫度下降接近絕對零度時會突然消失,成為沒有電阻的超導體。當時,超導現象是科學上的難題,巴丁與中年教師庫柏、研究生施里弗共同攻關。經過多年探索,終於建立了超導理論。為了紀念他們三人的傑出貢獻,後來稱超導理論為BCS理論(由三人姓名的第一個字母組成),他們三人又共同獲得1972年度諾貝爾物理學獎。三人合作搞科研還被科學界稱為老中青三代各獻所長共同合作的典範。巴丁在同一領域(固體物理)前後兩次獲得諾貝爾獎,這在歷史上還是第一次。
晶體管發明者——巴丁
1947年12月23日,37歲的美國物理學家肖克萊和他的合作者在著名的貝爾實驗室向人們展示了第一個半導體電子增幅器,即最初的晶體管.晶體管的發明成為人類微電子革命的先聲.
如果時光倒流幾十年,晶體管還沒有被發明,那麼今天的人們大概還在使用電子管收音機.這種收音機普遍使用五六個電子管,輸出功率只有1瓦左右,而耗電卻要四五十瓦,功能也很有限.打開電源開關,要等1分多鍾才會慢慢地響起來.而現在,袖珍半導體收音機早就成了青少年的隨身物了.我們在使用現代科技產品時,真應該對這些產品的發明者心存謝意.
你知道晶體管是誰發明的嗎?它是美國物理學家肖克萊和他的同事巴丁及布拉頓一同發明的.這項影響深遠的發明,讓他們共同獲得了1956年度諾貝爾物理學獎.
1947年聖誕節前夕,37歲的物理學家肖克萊寫了一張言辭有些羞怯的便柬,邀請美國新澤西州中部貝爾電話實驗室的幾位同僚到他的實驗室,觀察他和他的合作者巴丁及布拉頓最近取得的「一些成果」.這三位發明家演示了電流通過一個名為「晶體管」的小原器件.盡管用現代標准衡量,這個原器件原始且笨拙,但它在當時卻是一個舉世震驚的突破.因為真空管——最初的電子增幅器,雖然加快了無線電、電話、電視機等的發展,但是這種真空管體積大、耗能多,拖了發展復雜電子機器的後腿.電子機械師們早就期待著一種可靠、小型而又便宜的替代裝置了.
晶體管的發明,終於使由玻璃封裝的、易碎的真空管有了替代物.同真空管相同的是,晶體管能放大微弱的電子信號;不同的是,它廉價、耐久、耗能小,並且幾乎能夠被製成無限小.1999年9月,法國原子能委員會的科學有研製出當今世界上最小的晶體管,這種晶體管直徑僅20納米(1納米為1米的10億分之一),科學家須用電子顯微鏡把它放大50萬倍,方能取得它1厘米大的照片.把20納米的晶體管放進一片普通集成電路,形同一根頭發放在足球場的中央.——同工作中能產生巨大熱量的真空管相反,晶體管能在冷卻狀態下工作.因為它採用了半導體——一種處於絕緣體(如玻璃)與良導體(如鐵和金)之間的固態導體.肖克萊等人的成功,取決於他們確定了合適的使用材料(開始是金屬元素鍺,然後是硅),用這種材料,只需很少量,晶體管就能像真空管一樣,對電子產生相同的作用.在帶有正、負電荷的接頭或障礙物兩側就可得「晶體管效應」;障礙物的作用因來自第三方的微小電流的使用而明顯地減弱.這個結果就像擰開了開關、使巨大電流通過障礙物,把第三方的信號放大到4萬倍.
晶體管誕生後,首先在電話設備和助聽器中使用.逐漸地,它在任何有插座或電池的東西中都能發揮作用了.將微型晶體管蝕刻在矽片上製成的集成電路,在20世紀50年代發展起來後,以晶元為主的電腦很快就進入了人們的辦公室和家庭.