У этого термина существуют и другие значения см Электроника значения Электро ника от греч Ηλεκτρόνιο электрон наука о вз
Электроника

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии. Работа электронных устройств основана на перемещении носителей тока в вакууме, газе или твёрдых телах, а также других физических принципах.
История
Возникновению электроники предшествовало открытие и изучение электричества, электромагнетизма, а далее — изобретение радио. Поскольку радиопередатчики сразу же нашли применение (в первую очередь на кораблях и в военном деле), для них потребовалась элементная база, созданием и изучением которой и занялась электроника. Элементная база первого поколения была основана на электронных лампах. Соответственно получила развитие вакуумная электроника. Её развитию способствовало также изобретение телевидения и радаров, которые нашли широкое применение во время Второй мировой войны.
Но электронные лампы обладали существенными недостатками. Это, прежде всего, большие размеры и большая потребляемая мощность (что было критичным для переносных устройств). Поэтому начала развиваться твердотельная электроника, а в качестве элементной базы стали применять диоды и транзисторы.
Дальнейшее развитие электроники связано с появлением компьютеров. Компьютеры, основанные на транзисторах, отличались большими размерами и потребляемой мощностью, а также низкой надежностью (из-за большого количества деталей). Для решения этих проблем начали применяться микросборки, а затем — и микросхемы. Число элементов микросхем постепенно увеличивалось, стали появляться микропроцессоры. В настоящее время развитию электроники способствует появление сотовой связи, а также различных беспроводных устройств, навигаторов, коммуникаторов, планшетов и т.п.
В России вкладом в появление и развитие электроники стали научная деятельность А. С. Попова и начало применения аппаратуры беспроводного телеграфа, изобретение М. Бонч-Бруевичем в 1918 году, использование Лосевым полупроводникового элемента для усиления и генерации электрических сигналов, использование проводниковых и полупроводниковых элементов в работах Иоффе и развитие полупроводниковой базы GaAs/AlAs и их тройных растворов в лаборатории Алфёрова.
До появления электронно-вычислительных машин логические операции выполняли на электромеханических или механических реле. В 1943 году электромеханический компьютер Mark-1 производил одну операцию сложения за 0,3 сек. Но уже в середине XX века начали использовать изобретённый Либеном (1912) и Ли де Форестом (1906) электровакуумный прибор — триод, током которого можно было управлять с помощью сетки, что позволяло управлять сигналом. В 1939 году появился первый компьютер на вакуумных лампах (Дж. Атанасов), где вычисления производились с помощью логических операций. В 1946 году появилась электровакуумная ЭВМ Эниак, содержащая 17 468 ламп, которые надо было проверять при установке. Эта машина могла выполнять 5000 операций сложения в секунду.
Появление первого транзистора в 1947 году, созданного Уильямом Шокли, Джоном Бардином и Уолтером Браттейном позволило перейти на твердотельную логику, а последующее изобретение структуры металл-окисел-полупроводник стало самой главной вехой в развитии электроники, что привело к созданию интегральной схемы и последующему развитию микроэлектроники, основной области современной электроники.
Области электроники
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Можно различать следующие области электроники:
- физика (микромира, полупроводников, электромагнитных волн, магнетизма, электрического тока и др.) — область науки, в которой изучаются процессы, происходящие с заряженными частицами;
- бытовая электроника — бытовые электронные приборы и устройства, в которых используется электрическое напряжение, электрический ток, электрическое поле или электромагнитные волны. (Например: телевизор, сотовый телефон, утюг, лампочка, электроплита и др.);
- энергетика — выработка, передача и потребление электроэнергии, электроприборы большой мощности (например, электродвигатель, электростанция), , линия электропередачи;
- микроэлектроника — электронные устройства, в которых в качестве активных элементов используются микросхемы:
- оптоэлектроника — устройства в которых используются электрический ток и потоки фотонов;
- аудио-видеотехника — устройства усиления и преобразования звука и видео изображений;
- цифровая микроэлектроника — устройства на микропроцессорах или логических микросхемах. Например: электронный калькулятор, компьютер, , мобильный телефон, принтер, робот, промышленным оборудованием, средствами транспорта, и другие бытовые и промышленные устройства.
Электронное устройство может включать в себя самые разные материалы и среды, где происходит обработка электрического сигнала с использованием разных физических процессов. Но в любом устройстве обязательно имеется электрическая цепь.
Изучению различных аспектов электроники посвящены многие научные дисциплины технических вузов.
Твердотельная электроника
Термин «твердотельная электроника» появился в литературе в середине XX века для обозначения устройств на полупроводниковой элементной базе: транзисторах и полупроводниковых диодах, заменивших громоздкие малоэффективные электровакуумные приборы — радиолампы. Корень «тверд» использован здесь, потому что процесс управления электрическим током происходит в твёрдом теле полупроводника в отличие от вакуума, как это происходило в электронной радиолампе. Позднее, в конце XX века этот термин потерял своё значение и постепенно вышел из употребления, поскольку практически вся электроника нашей цивилизации начала использовать исключительно полупроводниковую твердотельную активную элементную базу.
С рождением твердотельной электроники начался революционно быстрый процесс миниатюризации электронных приборов. За несколько десятков лет активные элементы очень сильно уменьшились: если размеры ламп составляли несколько сантиметров, размеры транзисторов на полупроводниковых кристаллах современных интегральных схем составляют десятки нанометров. Современные микросхемы могут содержать несколько миллиардов таких транзисторов.
Технология получения элементов
Активные и пассивные элементы в твердотельной электронике создаются на однородном сверхчистом кристалле полупроводника, чаще всего кремния, методом инжекции или напыления новых слоев в определённых координатах тела кристалла атомов иных химических элементов, молекул более сложных, в том числе и органических, веществ. Инжекция меняет свойства полупроводника в месте инжекции (легирования) меняя его проводимость на обратную, создавая таким образом диод или транзистор или пассивный элемент: резистор, проводник, конденсатор или катушку индуктивности, изолятор, теплоотводящий элемент и другие элементы. В последние годы широко распространилась технология производства источников света на кристалле. Огромное количество открытий и разработанных методик использования твердотельных технологий ещё лежат в сейфах патентообладателей и ждут своего часа.
Технологию получения полупроводниковых кристаллов, чистота которых позволяет создавать элементы размером в несколько нанометров, стали называть нанотехнологией, а раздел электроники — наноэлектроникой.
В 1970-е годы в процессе миниатюризации твердотельной электроники в ней наметился раскол на аналоговую и цифровую микроэлектронику. В условиях конкуренции на рынке производителей элементной базы победу одержали производители цифровой электроники. И в XXI веке производство и эволюция аналоговой электроники практически были остановлены. Так как в реальности все потребители микроэлектроники требуют от неё, как правило не цифровые, а непрерывные аналоговые сигналы или действия, цифровые устройства снабжены ЦАП-ами на своих входах и выходах.
Миниатюризация электронных схем сопровождалась ростом быстродействия устройств. Так первые цифровые устройства ТТЛ технологии требовали микросекунды на переключение из одного состояния в другое и потребляли большой ток, требовавший специальных мер для отвода тепла.
В начале XXI века эволюция твердотельной электроники в направлении миниатюризации элементов постепенно замедлилась и в настоящее время практически остановлена. Эта остановка была предопределена достижением предельно малых размеров транзисторов, проводников и других элементов на кристалле полупроводника, ещё способных отводить выделяемое при протекании тока тепло и не разрушаться. Эти размеры достигли единиц нанометров, и поэтому технология изготовления микросхем относится к нанотехнологии.
Следующим этапом в эволюции электроники возможно станет оптоэлектроника, в которой несущим элементом выступит фотон, значительно более подвижный, менее инерционный, чем электрон и «дырка» в полупроводнике твердотельной электроники.
Основные твердотельные элементы
Основные твердотельные активные элементы, используемые в электронных устройствах:
- Диод — проводник с односторонней проводимостью от анода к катоду. Разновидности: туннельный диод, лавинно-пролётный диод, диод Ганна, диод Шоттки и др.;
- Биполярные транзисторы — транзисторы с двумя физическими p-n-переходами, ток коллектор-эмиттер которого управляется током база-эмиттер;
- Полевой транзистор — транзистор, ток исток-сток которого управляется напряжением на p-n- или n-p-переходе затвор-сток или потенциалом на нём в транзисторах без физического перехода — с затвором, гальванически изолированным от канала сток-исток;
- Диоды с управляемой проводимостью (динисторы и тиристоры), используемые как переключатели, светодиоды и фотодиоды, используемые как преобразователи электромагнитного излучения в электрические сигналы или электрическую энергию или обратно;
- Интегральная микросхема — комбинация активных и пассивных твердотельных элементов на одном или нескольких кристаллах в одном корпусе, электронная схема в аналоговой и цифровой микроэлектронике.
Примеры использования
Примеры использования твердотельных приборов в электронике:
- Умножитель напряжения на выпрямительном диоде;
- Умножитель частоты на нелинейном диоде;
- Эмиттерный повторитель (напряжения) на биполярном транзисторе;
- Коллекторный усилитель (мощности) на биполярном транзисторе;
- на интегральных микросхемах, конденсаторах и резисторах;
- на полевом или биполярном транзисторе, на интегральной микросхеме операционного усилителя в аналоговой и цифровой микроэлектронике;
- на полевом диоде, диоде Шоттки, транзисторе или интегральной микросхеме в генераторах сигналов переменного тока;
- на выпрямительном диоде в цепях переменного электрического тока в разнообразных устройствах;
- Источник стабильного напряжения на стабилитроне в стабилизаторах напряжения;
- Источник стабильного напряжения на выпрямительном диоде в схемах смещения напряжения база-эмиттер биполярного транзистора;
- в осветительном приборе на светодиоде;
- Светоизлучающий элемент в оптоэлектронике на светодиоде;
- Светоприёмный элемент в оптоэлектронике на фотодиоде;
- Светоприёмный элемент в солнечных панелях солнечных электростанций;
- Усилитель мощности на биполярном или полевом транзисторе, на интегральной микросхеме, Усилитель мощности в выходных каскадах усилителей мощности сигналов, переменного и постоянного тока;
- Логический элемент на транзисторе, диодах или на интегральной микросхеме цифровой электроники;
- Ячейка памяти на одном или нескольких транзисторах в микросхемах памяти;
- на транзисторе;
- Процессор цифровых сигналов на интегральной микросхеме цифрового микропроцессора;
- Процессор аналоговых сигналов на транзисторах, интегральной микросхеме или на операционных усилителях;
- Периферийные устройства компьютера на интегральных микросхемах или транзисторах;
- операционного или дифференциального усилителя на транзисторе;
- Электронный ключ в схемах коммутации сигналов на полевом транзисторе с изолированным затвором;
- Электронный ключ в схемах с памятью на диоде Шоттки.
Основные различия аналоговой и цифровой электроники
- также см.: Цифровая электроника
Поскольку в аналоговых и цифровых схемах информация кодируется по-разному, у них отличаются и процессы обработки сигналов. При этом все операции, которые могут быть совершены над аналоговым сигналом (в частности, усиление, фильтрация, ограничение диапазона и т. п.) могут быть осуществлены и методами цифровой электроники и программного моделирования в микропроцессорах.
Основное различие аналоговой от цифровой электроники можно найти в наиболее характерных для той или иной электроники способах кодирования информации.
Аналоговая электроника использует простейшее пропорциональное одномерное кодирование — отражение физических параметров источника информации в аналогичные физические параметры электрического поля или напряжения (амплитуды в амплитуды, частоты в частоты, фазы в фазы и т. д.).
Цифровая электроника использует n-мерное кодирование физических параметров источника данных. Минимально в цифровой электронике используется двумерное кодирование: напряжение (ток) и моменты времени. Данная избыточность принята исключительно для гарантированной передачи данных с любым программируемым уровнем добавленных в устройстве шумов и искажений в исходный сигнал. В более сложных цифровых схемах используется методы программной микропроцессорной обработки информации. Методы цифровой передачи данных позволяют реально создавать физические каналы передачи данных абсолютно без потерь (без возрастания шумов и других искажений)
В физическом же смысле поведение всякой цифровой электронной схемы и всего устройства ничем не отличается от поведения аналогового электронного устройства или схемы и может быть описано теорией и правилами, описывающими функционирование аналоговых электронных устройств.
Шум
В соответствии со способом кодирования информации в аналоговых схемах они в существенно большей степени уязвимы для воздействия шума, нежели цифровые цепи. Малое изменение сигнала может внести значительные искажения в передаваемую информацию и в конечном счёте привести к её утрате; в свою очередь, цифровые сигналы принимают лишь одно из двух возможных значений, и для того, чтобы вызвать ошибку, помеха должна составлять примерно половину их общей величины. Это свойство цифровых схем может быть использовано для повышения устойчивости сигналов к помехам. Кроме того, противодействие шуму обеспечивается средствами восстановления сигналов на каждом логическом вентиле, которые уменьшают или устраняют помехи; такой механизм становится возможным благодаря квантованию цифровых сигналов. До тех пор, пока сигнал остаётся в пределах определённого диапазона значений, он ассоциируется с одной и той же информацией.
Шум является одним из ключевых факторов, влияющих на точность сигнала; в основном это шум, присутствующий в исходном сигнале, и помехи, вносимые при его передаче (см. Отношение сигнал-шум). Фундаментальные физические ограничения — к примеру, т. н. «дробовой» шум в компонентах — устанавливают пределы разрешения аналоговых сигналов. В цифровой электронике дополнительная точность обеспечивается использованием вспомогательных разрядов, характеризующих сигнал; их количество зависит от производительности аналого-цифрового преобразователя (АЦП).
Сложность разработки
Аналоговые схемы сложнее разрабатывать, нежели сравнимые с ними цифровые; это одна из причин, по которым цифровые системы приобрели большее распространение, нежели аналоговые. Аналоговая схема разрабатывается вручную, и процесс её создания обеспечивает меньше возможностей для автоматизации. Для взаимодействия с окружающей средой в той или иной форме цифровое электронное устройство нуждается в аналоговом интерфейсе. К примеру, у цифрового радиоприёмника имеется аналоговый предусилитель, который является первым звеном приёмной цепи.
Типология схем
Электронные схемы и их составляющие могут быть разделены на два ключевых типа в зависимости от общих принципов их функционирования: аналоговые (непрерывные) и цифровые (дискретные). Одно и то же устройство может состоять как из схем одного типа, так и из смешения обоих типов в той или иной пропорции.
Аналоговые схемы
В основном аналоговые электронные приборы и устройства (например, радиоприёмники) конструктивно представляют собой сочетание нескольких разновидностей базовых схем. В аналоговых цепях используется непрерывный диапазон напряжения, в противоположность дискретным уровням, которые применяются в цифровых схемах. К настоящему времени разработано существенное количество разнообразных аналоговых схем — в особенности их число велико в силу того, что под «схемой» можно понимать многое: от единственного компонента до целой системы, состоящей из тысяч элементов. Аналоговые схемы ещё называют иногда линейными (хотя в некоторых их видах — к примеру, преобразователях или модуляторах, — используются и многие нелинейные эффекты). В качестве характерных примеров аналоговых схем можно назвать усилители на электронных лампах и транзисторах, операционные усилители и осцилляторы.
В настоящее время сложно найти такую электронную схему, которая была бы полностью аналоговой. Сейчас в аналоговых цепях используются цифровые или даже микропроцессорные технологии, позволяющие увеличить их производительность. Такая схема обычно называется не аналоговой или цифровой, а смешанной. В некоторых случаях провести чёткое разграничение между непрерывными и дискретными схемами сложно — в силу того, что как те, так и другие включают в свой состав элементы и линейного, и нелинейного характера. Примером может послужить, допустим, компаратор: получая на входе непрерывный диапазон напряжения, он в то же время выдает на выходе лишь один из двух возможных уровней сигнала, подобно цифровой схеме. Похожим образом перегруженный транзисторный усилитель может приобрести свойства контролируемого переключателя, также имеющего два уровня выходного сигнала.
Цифровые схемы
К цифровым относятся схемы, основанные на двух или более дискретных уровнях напряжения. Они представляют собой наиболее типичную физическую реализацию булевой алгебры и составляют элементную основу всех цифровых компьютеров. Термины «цифровая схема», «цифровая система» и «логическая схема» часто при этом рассматриваются как тождественные. Для цифровых схем характерна, как правило, двоичная система с двумя уровнями напряжения, которые соответствуют логическому нулю и логической единице соответственно. Часто первый соотносится с низким напряжением, а вторая — с высоким, хотя встречаются и обратные варианты. Изучались также и троичные логические схемы (то есть с тремя возможными состояниями), была разработана ЭВМ Сетунь на их основе. Помимо вычислительных машин, цифровые схемы составляют основу электронных часов и программируемых логических контроллеров (используемых для управления промышленными процессами); ещё одним примером могут служить цифровые сигнальные процессоры.
К числу базовых конструктивных элементов этого типа относятся:
- Логические вентили
- Сумматоры
- Триггеры (в том числе триггеры Шмитта)
- Счётчики
- Регистры
- Мультиплексоры
Устройства с высокой степенью интеграции:
- Микропроцессоры
- Микроконтроллеры
- Интегральные схемы для специфического применения (ASIC)
- Цифровые сигнальные процессоры (DSP)
- Программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA)
и др.
Надёжность электронных устройств
Надёжность электронных устройств складывается из надёжности самого устройства и надёжности электроснабжения. Надёжность самого электронного устройства складывается из надёжности элементов, надёжности соединений, надёжности схемы и др. Графически надёжность электронных устройств отображается кривой отказов (зависимость числа отказов от времени эксплуатации). Типовая кривая отказов имеет три участка с разным наклоном. На первом участке число отказов уменьшается, на втором участке число отказов стабилизируется и почти постоянно до третьего участка, на третьем участке число отказов постоянно растёт до полной непригодности эксплуатации устройства.
Измерительная техника
На протяжении всего развития радиоэлектронных устройств и компонентов, существовала необходимость объективной оценки исправности и параметров как отдельных радиодеталей, так и готовых изделий. Это приводило и приводит к необходимости иметь парк измерительных приборов. Функциональные особенности их весьма разнообразны. При этом, измерительные приборы сами по себе также являются отдельной областью электроники. Точность измерительной техники является важнейшим фактором, от которого напрямую зависит качество разработанной и отлаженной с их помощью радиоаппаратуры. Не менее важно и соблюдение методики измерений (см. Метрология). Наиболее точные приборы используются для специальных применений, и недоступны большинству разработчиков. Приборы начального уровня (мультиметр, блок питания лабораторный) нередко изготавливались энтузиастами самостоятельно.
См. также
- :
- Автоэлектроника
- Авионика
- Электронные компоненты (радиодетали)
- Радиотехника
- Схемотехника
- Министерство электронной промышленности СССР
- Вакуумная электроника
- Твердотельная электроника
- Микроэлектроника
- Наноэлектроника
- Аналоговая электроника
- Цифровая электроника
- Оптоэлектроника
- Фотоника
- Экситоника
- Силовая электроника
- Спинтроника
- Плазменная электроника
- Квантовая электроника
- Радиоэлектроника
- Функциональная электроника
Примечания
- Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием компьютерного моделирования в среде "Tina TI". Этапы возникновения и развития электроники и схемотехники . bstudy.net. Научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» (2017). Дата обращения: 23 августа 2021.
- Игорь Захаров. Краткая история электроники: от лампочки к квантовому компьютеру . postnauka.ru. Издательский дом «ПостНаука» (6 ноября 2019). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
- Казакова, 2011, с. 77.
- Egon E. Loebner. Subhistories of the Light Emitting Diodes. — IEEE Transaction Electron Devices. — 1976. — Vol. ED-23, №7, July.
- Асеев А.Л. и др. Памяти Жореса Ивановича АлфёроваТ. 189. — С. 899—900. — doi:10.3367/UFNr.2019.07.038603. Архивировано 13 сентября 2021 года. // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2019. —
- Казакова, 2011, с. 74.
- Linde, R. Build Your Own Af Valve Amplifiers: Circuits for Hi-Fi and Musical Instruments (англ.). — Elektor International Media, 1995. — 252 p. — ISBN 9780905705392.
- Игорь Захаров.
- Казакова, 2011, с. 80.
- Казакова, 2011, с. 88.
- 1947: Invention of the Point-Contact Transistor . Computer History Museum. Дата обращения: 10 августа 2019. Архивировано 30 сентября 2021 года.
- Thompson, S. E.; Chau, R. S.; Ghani, T.; Mistry, K.; Tyagi, S.; Bohr, M. T. (2005). In search of "Forever," continued transistor scaling one new material at a time. . 18 (1): 26–36. doi:10.1109/TSM.2004.841816. ISSN 0894-6507.
In the field of electronics, the planar Si metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET) is perhaps the most important invention.
- Raymer, Michael G. The Silicon Web: Physics for the Internet Age. — CRC Press, 2009. — P. 365. — ISBN 978-1-4398-0312-7. Архивная копия от 17 января 2023 на Wayback Machine
- Wong, Kit Po. Electrical Engineering – Volume II. — , 2009. — P. 7. — ISBN 978-1-905839-78-0.
- Chen, Wai-Kai. The electrical engineering handbook. — Academic Press, 2005. — С. 101. — ISBN 0-12-170960-4.. — «Noise from an analog (or small-signal) perspective…».
- Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. — McGraw-Hill Education, 2006. — С. 730. — ISBN 0-07-145281-8.. — «In order for analog devices… to communicate with digital circuits…».
- Williams, Jim. Analog circuit design. — Newnes, 1991. — С. 238. — ISBN 0-7506-9640-0.. — «Even within companies producing both analog and digital products…».
- Уилкинсон Б. Основы проектирования цифровых схем. — Киев: Издательский дом Вильямс,, 2014. — 320 с.
Литература
- Электроника: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Колесников В. Г.. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — 688 с. — ISBN 5-85270-062-2.
- Казакова И. А. История вычислительной техники. — Пенза: Издательство ПГУ, 2011. — 232 с.
- Электроника / А. И. Шокин // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Малютин А. Е., Филиппов И. В. История электроники. — Москва: Электронный учебник — РГРТА, 2006.
- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем. — Москва: Мир, 1982. — 512 с.
- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. В 2-х томах. Учебник-справочник-энциклопедия. Пер. с нем. — Москва: ДМК Пресс, 2008.
- Гейтс Э. Д. Введение в электронику. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 396 с. — ISBN 5-222-00417-1.
- Горбачёв Г. Н. Чаплыгин Е. Е. Промышленная электроника / Под ред. проф. В. А. Лабунцова. — Москва: Энергоатомиздат, 1988. — 320 с. — ISBN 5-283-00517-8.
- Грабовски Б. Справочник по электронике. 2-е изд., испр. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 416 с. — ISBN 978-5-94074-472-6.
- Жеребцов И. П. Основы электроники. 5-е изд. — Л.: Энергоатомиздат, 1989. — 352 с. — ISBN 5-283-04448-3.
Для улучшения этой статьи желательно: |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Elektronika znacheniya Elektro nika ot grech Hlektronio elektron nauka o vzaimodejstvii elektronov s elektromagnitnymi polyami i o metodah sozdaniya elektronnyh priborov i ustrojstv v kotoryh eto vzaimodejstvie ispolzuetsya dlya preobrazovaniya elektromagnitnoj energii Rabota elektronnyh ustrojstv osnovana na peremeshenii nositelej toka v vakuume gaze ili tvyordyh telah a takzhe drugih fizicheskih principah Razlichnye elektronnye komponentyIstoriyaVozniknoveniyu elektroniki predshestvovalo otkrytie i izuchenie elektrichestva elektromagnetizma a dalee izobretenie radio Poskolku radioperedatchiki srazu zhe nashli primenenie v pervuyu ochered na korablyah i v voennom dele dlya nih potrebovalas elementnaya baza sozdaniem i izucheniem kotoroj i zanyalas elektronika Elementnaya baza pervogo pokoleniya byla osnovana na elektronnyh lampah Sootvetstvenno poluchila razvitie vakuumnaya elektronika Eyo razvitiyu sposobstvovalo takzhe izobretenie televideniya i radarov kotorye nashli shirokoe primenenie vo vremya Vtoroj mirovoj vojny No elektronnye lampy obladali sushestvennymi nedostatkami Eto prezhde vsego bolshie razmery i bolshaya potreblyaemaya moshnost chto bylo kritichnym dlya perenosnyh ustrojstv Poetomu nachala razvivatsya tverdotelnaya elektronika a v kachestve elementnoj bazy stali primenyat diody i tranzistory Dalnejshee razvitie elektroniki svyazano s poyavleniem kompyuterov Kompyutery osnovannye na tranzistorah otlichalis bolshimi razmerami i potreblyaemoj moshnostyu a takzhe nizkoj nadezhnostyu iz za bolshogo kolichestva detalej Dlya resheniya etih problem nachali primenyatsya mikrosborki a zatem i mikroshemy Chislo elementov mikroshem postepenno uvelichivalos stali poyavlyatsya mikroprocessory V nastoyashee vremya razvitiyu elektroniki sposobstvuet poyavlenie sotovoj svyazi a takzhe razlichnyh besprovodnyh ustrojstv navigatorov kommunikatorov planshetov i t p V Rossii vkladom v poyavlenie i razvitie elektroniki stali nauchnaya deyatelnost A S Popova i nachalo primeneniya apparatury besprovodnogo telegrafa izobretenie M Bonch Bruevichem v 1918 godu ispolzovanie Losevym poluprovodnikovogo elementa dlya usileniya i generacii elektricheskih signalov ispolzovanie provodnikovyh i poluprovodnikovyh elementov v rabotah Ioffe i razvitie poluprovodnikovoj bazy GaAs AlAs i ih trojnyh rastvorov v laboratorii Alfyorova Do poyavleniya elektronno vychislitelnyh mashin logicheskie operacii vypolnyali na elektromehanicheskih ili mehanicheskih rele V 1943 godu elektromehanicheskij kompyuter Mark 1 proizvodil odnu operaciyu slozheniya za 0 3 sek No uzhe v seredine XX veka nachali ispolzovat izobretyonnyj Libenom 1912 i Li de Forestom 1906 elektrovakuumnyj pribor triod tokom kotorogo mozhno bylo upravlyat s pomoshyu setki chto pozvolyalo upravlyat signalom V 1939 godu poyavilsya pervyj kompyuter na vakuumnyh lampah Dzh Atanasov gde vychisleniya proizvodilis s pomoshyu logicheskih operacij V 1946 godu poyavilas elektrovakuumnaya EVM Eniak soderzhashaya 17 468 lamp kotorye nado bylo proveryat pri ustanovke Eta mashina mogla vypolnyat 5000 operacij slozheniya v sekundu Poyavlenie pervogo tranzistora v 1947 godu sozdannogo Uilyamom Shokli Dzhonom Bardinom i Uolterom Brattejnom pozvolilo perejti na tverdotelnuyu logiku a posleduyushee izobretenie struktury metall okisel poluprovodnik stalo samoj glavnoj vehoj v razvitii elektroniki chto privelo k sozdaniyu integralnoj shemy i posleduyushemu razvitiyu mikroelektroniki osnovnoj oblasti sovremennoj elektroniki Oblasti elektronikiV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 27 fevralya 2022 Mozhno razlichat sleduyushie oblasti elektroniki fizika mikromira poluprovodnikov elektromagnitnyh voln magnetizma elektricheskogo toka i dr oblast nauki v kotoroj izuchayutsya processy proishodyashie s zaryazhennymi chasticami bytovaya elektronika bytovye elektronnye pribory i ustrojstva v kotoryh ispolzuetsya elektricheskoe napryazhenie elektricheskij tok elektricheskoe pole ili elektromagnitnye volny Naprimer televizor sotovyj telefon utyug lampochka elektroplita i dr energetika vyrabotka peredacha i potreblenie elektroenergii elektropribory bolshoj moshnosti naprimer elektrodvigatel elektrostanciya liniya elektroperedachi mikroelektronika elektronnye ustrojstva v kotoryh v kachestve aktivnyh elementov ispolzuyutsya mikroshemy optoelektronika ustrojstva v kotoryh ispolzuyutsya elektricheskij tok i potoki fotonov audio videotehnika ustrojstva usileniya i preobrazovaniya zvuka i video izobrazhenij cifrovaya mikroelektronika ustrojstva na mikroprocessorah ili logicheskih mikroshemah Naprimer elektronnyj kalkulyator kompyuter mobilnyj telefon printer robot promyshlennym oborudovaniem sredstvami transporta i drugie bytovye i promyshlennye ustrojstva Elektronnoe ustrojstvo mozhet vklyuchat v sebya samye raznye materialy i sredy gde proishodit obrabotka elektricheskogo signala s ispolzovaniem raznyh fizicheskih processov No v lyubom ustrojstve obyazatelno imeetsya elektricheskaya cep Izucheniyu razlichnyh aspektov elektroniki posvyasheny mnogie nauchnye discipliny tehnicheskih vuzov Tverdotelnaya elektronika Termin tverdotelnaya elektronika poyavilsya v literature v seredine XX veka dlya oboznacheniya ustrojstv na poluprovodnikovoj elementnoj baze tranzistorah i poluprovodnikovyh diodah zamenivshih gromozdkie maloeffektivnye elektrovakuumnye pribory radiolampy Koren tverd ispolzovan zdes potomu chto process upravleniya elektricheskim tokom proishodit v tvyordom tele poluprovodnika v otlichie ot vakuuma kak eto proishodilo v elektronnoj radiolampe Pozdnee v konce XX veka etot termin poteryal svoyo znachenie i postepenno vyshel iz upotrebleniya poskolku prakticheski vsya elektronika nashej civilizacii nachala ispolzovat isklyuchitelno poluprovodnikovuyu tverdotelnuyu aktivnuyu elementnuyu bazu S rozhdeniem tverdotelnoj elektroniki nachalsya revolyucionno bystryj process miniatyurizacii elektronnyh priborov Za neskolko desyatkov let aktivnye elementy ochen silno umenshilis esli razmery lamp sostavlyali neskolko santimetrov razmery tranzistorov na poluprovodnikovyh kristallah sovremennyh integralnyh shem sostavlyayut desyatki nanometrov Sovremennye mikroshemy mogut soderzhat neskolko milliardov takih tranzistorov Tehnologiya polucheniya elementovAktivnye i passivnye elementy v tverdotelnoj elektronike sozdayutsya na odnorodnom sverhchistom kristalle poluprovodnika chashe vsego kremniya metodom inzhekcii ili napyleniya novyh sloev v opredelyonnyh koordinatah tela kristalla atomov inyh himicheskih elementov molekul bolee slozhnyh v tom chisle i organicheskih veshestv Inzhekciya menyaet svojstva poluprovodnika v meste inzhekcii legirovaniya menyaya ego provodimost na obratnuyu sozdavaya takim obrazom diod ili tranzistor ili passivnyj element rezistor provodnik kondensator ili katushku induktivnosti izolyator teplootvodyashij element i drugie elementy V poslednie gody shiroko rasprostranilas tehnologiya proizvodstva istochnikov sveta na kristalle Ogromnoe kolichestvo otkrytij i razrabotannyh metodik ispolzovaniya tverdotelnyh tehnologij eshyo lezhat v sejfah patentoobladatelej i zhdut svoego chasa Tehnologiyu polucheniya poluprovodnikovyh kristallov chistota kotoryh pozvolyaet sozdavat elementy razmerom v neskolko nanometrov stali nazyvat nanotehnologiej a razdel elektroniki nanoelektronikoj V 1970 e gody v processe miniatyurizacii tverdotelnoj elektroniki v nej nametilsya raskol na analogovuyu i cifrovuyu mikroelektroniku V usloviyah konkurencii na rynke proizvoditelej elementnoj bazy pobedu oderzhali proizvoditeli cifrovoj elektroniki I v XXI veke proizvodstvo i evolyuciya analogovoj elektroniki prakticheski byli ostanovleny Tak kak v realnosti vse potrebiteli mikroelektroniki trebuyut ot neyo kak pravilo ne cifrovye a nepreryvnye analogovye signaly ili dejstviya cifrovye ustrojstva snabzheny CAP ami na svoih vhodah i vyhodah Miniatyurizaciya elektronnyh shem soprovozhdalas rostom bystrodejstviya ustrojstv Tak pervye cifrovye ustrojstva TTL tehnologii trebovali mikrosekundy na pereklyuchenie iz odnogo sostoyaniya v drugoe i potreblyali bolshoj tok trebovavshij specialnyh mer dlya otvoda tepla V nachale XXI veka evolyuciya tverdotelnoj elektroniki v napravlenii miniatyurizacii elementov postepenno zamedlilas i v nastoyashee vremya prakticheski ostanovlena Eta ostanovka byla predopredelena dostizheniem predelno malyh razmerov tranzistorov provodnikov i drugih elementov na kristalle poluprovodnika eshyo sposobnyh otvodit vydelyaemoe pri protekanii toka teplo i ne razrushatsya Eti razmery dostigli edinic nanometrov i poetomu tehnologiya izgotovleniya mikroshem otnositsya k nanotehnologii Sleduyushim etapom v evolyucii elektroniki vozmozhno stanet optoelektronika v kotoroj nesushim elementom vystupit foton znachitelno bolee podvizhnyj menee inercionnyj chem elektron i dyrka v poluprovodnike tverdotelnoj elektroniki Osnovnye tverdotelnye elementyOsnovnye tverdotelnye aktivnye elementy ispolzuemye v elektronnyh ustrojstvah Diod provodnik s odnostoronnej provodimostyu ot anoda k katodu Raznovidnosti tunnelnyj diod lavinno prolyotnyj diod diod Ganna diod Shottki i dr Bipolyarnye tranzistory tranzistory s dvumya fizicheskimi p n perehodami tok kollektor emitter kotorogo upravlyaetsya tokom baza emitter Polevoj tranzistor tranzistor tok istok stok kotorogo upravlyaetsya napryazheniem na p n ili n p perehode zatvor stok ili potencialom na nyom v tranzistorah bez fizicheskogo perehoda s zatvorom galvanicheski izolirovannym ot kanala stok istok Diody s upravlyaemoj provodimostyu dinistory i tiristory ispolzuemye kak pereklyuchateli svetodiody i fotodiody ispolzuemye kak preobrazovateli elektromagnitnogo izlucheniya v elektricheskie signaly ili elektricheskuyu energiyu ili obratno Integralnaya mikroshema kombinaciya aktivnyh i passivnyh tverdotelnyh elementov na odnom ili neskolkih kristallah v odnom korpuse elektronnaya shema v analogovoj i cifrovoj mikroelektronike Primery ispolzovaniya Primery ispolzovaniya tverdotelnyh priborov v elektronike Umnozhitel napryazheniya na vypryamitelnom diode Umnozhitel chastoty na nelinejnom diode Emitternyj povtoritel napryazheniya na bipolyarnom tranzistore Kollektornyj usilitel moshnosti na bipolyarnom tranzistore na integralnyh mikroshemah kondensatorah i rezistorah na polevom ili bipolyarnom tranzistore na integralnoj mikrosheme operacionnogo usilitelya v analogovoj i cifrovoj mikroelektronike na polevom diode diode Shottki tranzistore ili integralnoj mikrosheme v generatorah signalov peremennogo toka na vypryamitelnom diode v cepyah peremennogo elektricheskogo toka v raznoobraznyh ustrojstvah Istochnik stabilnogo napryazheniya na stabilitrone v stabilizatorah napryazheniya Istochnik stabilnogo napryazheniya na vypryamitelnom diode v shemah smesheniya napryazheniya baza emitter bipolyarnogo tranzistora v osvetitelnom pribore na svetodiode Svetoizluchayushij element v optoelektronike na svetodiode Svetopriyomnyj element v optoelektronike na fotodiode Svetopriyomnyj element v solnechnyh panelyah solnechnyh elektrostancij Usilitel moshnosti na bipolyarnom ili polevom tranzistore na integralnoj mikrosheme Usilitel moshnosti v vyhodnyh kaskadah usilitelej moshnosti signalov peremennogo i postoyannogo toka Logicheskij element na tranzistore diodah ili na integralnoj mikrosheme cifrovoj elektroniki Yachejka pamyati na odnom ili neskolkih tranzistorah v mikroshemah pamyati na tranzistore Processor cifrovyh signalov na integralnoj mikrosheme cifrovogo mikroprocessora Processor analogovyh signalov na tranzistorah integralnoj mikrosheme ili na operacionnyh usilitelyah Periferijnye ustrojstva kompyutera na integralnyh mikroshemah ili tranzistorah operacionnogo ili differencialnogo usilitelya na tranzistore Elektronnyj klyuch v shemah kommutacii signalov na polevom tranzistore s izolirovannym zatvorom Elektronnyj klyuch v shemah s pamyatyu na diode Shottki Osnovnye razlichiya analogovoj i cifrovoj elektronikitakzhe sm Cifrovaya elektronika Poskolku v analogovyh i cifrovyh shemah informaciya kodiruetsya po raznomu u nih otlichayutsya i processy obrabotki signalov Pri etom vse operacii kotorye mogut byt soversheny nad analogovym signalom v chastnosti usilenie filtraciya ogranichenie diapazona i t p mogut byt osushestvleny i metodami cifrovoj elektroniki i programmnogo modelirovaniya v mikroprocessorah Osnovnoe razlichie analogovoj ot cifrovoj elektroniki mozhno najti v naibolee harakternyh dlya toj ili inoj elektroniki sposobah kodirovaniya informacii Analogovaya elektronika ispolzuet prostejshee proporcionalnoe odnomernoe kodirovanie otrazhenie fizicheskih parametrov istochnika informacii v analogichnye fizicheskie parametry elektricheskogo polya ili napryazheniya amplitudy v amplitudy chastoty v chastoty fazy v fazy i t d Cifrovaya elektronika ispolzuet n mernoe kodirovanie fizicheskih parametrov istochnika dannyh Minimalno v cifrovoj elektronike ispolzuetsya dvumernoe kodirovanie napryazhenie tok i momenty vremeni Dannaya izbytochnost prinyata isklyuchitelno dlya garantirovannoj peredachi dannyh s lyubym programmiruemym urovnem dobavlennyh v ustrojstve shumov i iskazhenij v ishodnyj signal V bolee slozhnyh cifrovyh shemah ispolzuetsya metody programmnoj mikroprocessornoj obrabotki informacii Metody cifrovoj peredachi dannyh pozvolyayut realno sozdavat fizicheskie kanaly peredachi dannyh absolyutno bez poter bez vozrastaniya shumov i drugih iskazhenij V fizicheskom zhe smysle povedenie vsyakoj cifrovoj elektronnoj shemy i vsego ustrojstva nichem ne otlichaetsya ot povedeniya analogovogo elektronnogo ustrojstva ili shemy i mozhet byt opisano teoriej i pravilami opisyvayushimi funkcionirovanie analogovyh elektronnyh ustrojstv Shum V sootvetstvii so sposobom kodirovaniya informacii v analogovyh shemah oni v sushestvenno bolshej stepeni uyazvimy dlya vozdejstviya shuma nezheli cifrovye cepi Maloe izmenenie signala mozhet vnesti znachitelnye iskazheniya v peredavaemuyu informaciyu i v konechnom schyote privesti k eyo utrate v svoyu ochered cifrovye signaly prinimayut lish odno iz dvuh vozmozhnyh znachenij i dlya togo chtoby vyzvat oshibku pomeha dolzhna sostavlyat primerno polovinu ih obshej velichiny Eto svojstvo cifrovyh shem mozhet byt ispolzovano dlya povysheniya ustojchivosti signalov k pomeham Krome togo protivodejstvie shumu obespechivaetsya sredstvami vosstanovleniya signalov na kazhdom logicheskom ventile kotorye umenshayut ili ustranyayut pomehi takoj mehanizm stanovitsya vozmozhnym blagodarya kvantovaniyu cifrovyh signalov Do teh por poka signal ostayotsya v predelah opredelyonnogo diapazona znachenij on associiruetsya s odnoj i toj zhe informaciej Shum yavlyaetsya odnim iz klyuchevyh faktorov vliyayushih na tochnost signala v osnovnom eto shum prisutstvuyushij v ishodnom signale i pomehi vnosimye pri ego peredache sm Otnoshenie signal shum Fundamentalnye fizicheskie ogranicheniya k primeru t n drobovoj shum v komponentah ustanavlivayut predely razresheniya analogovyh signalov V cifrovoj elektronike dopolnitelnaya tochnost obespechivaetsya ispolzovaniem vspomogatelnyh razryadov harakterizuyushih signal ih kolichestvo zavisit ot proizvoditelnosti analogo cifrovogo preobrazovatelya ACP Slozhnost razrabotki Analogovye shemy slozhnee razrabatyvat nezheli sravnimye s nimi cifrovye eto odna iz prichin po kotorym cifrovye sistemy priobreli bolshee rasprostranenie nezheli analogovye Analogovaya shema razrabatyvaetsya vruchnuyu i process eyo sozdaniya obespechivaet menshe vozmozhnostej dlya avtomatizacii Dlya vzaimodejstviya s okruzhayushej sredoj v toj ili inoj forme cifrovoe elektronnoe ustrojstvo nuzhdaetsya v analogovom interfejse K primeru u cifrovogo radiopriyomnika imeetsya analogovyj predusilitel kotoryj yavlyaetsya pervym zvenom priyomnoj cepi Tipologiya shemElektronnye shemy i ih sostavlyayushie mogut byt razdeleny na dva klyuchevyh tipa v zavisimosti ot obshih principov ih funkcionirovaniya analogovye nepreryvnye i cifrovye diskretnye Odno i to zhe ustrojstvo mozhet sostoyat kak iz shem odnogo tipa tak i iz smesheniya oboih tipov v toj ili inoj proporcii Analogovye shemy V osnovnom analogovye elektronnye pribory i ustrojstva naprimer radiopriyomniki konstruktivno predstavlyayut soboj sochetanie neskolkih raznovidnostej bazovyh shem V analogovyh cepyah ispolzuetsya nepreryvnyj diapazon napryazheniya v protivopolozhnost diskretnym urovnyam kotorye primenyayutsya v cifrovyh shemah K nastoyashemu vremeni razrabotano sushestvennoe kolichestvo raznoobraznyh analogovyh shem v osobennosti ih chislo veliko v silu togo chto pod shemoj mozhno ponimat mnogoe ot edinstvennogo komponenta do celoj sistemy sostoyashej iz tysyach elementov Analogovye shemy eshyo nazyvayut inogda linejnymi hotya v nekotoryh ih vidah k primeru preobrazovatelyah ili modulyatorah ispolzuyutsya i mnogie nelinejnye effekty V kachestve harakternyh primerov analogovyh shem mozhno nazvat usiliteli na elektronnyh lampah i tranzistorah operacionnye usiliteli i oscillyatory V nastoyashee vremya slozhno najti takuyu elektronnuyu shemu kotoraya byla by polnostyu analogovoj Sejchas v analogovyh cepyah ispolzuyutsya cifrovye ili dazhe mikroprocessornye tehnologii pozvolyayushie uvelichit ih proizvoditelnost Takaya shema obychno nazyvaetsya ne analogovoj ili cifrovoj a smeshannoj V nekotoryh sluchayah provesti chyotkoe razgranichenie mezhdu nepreryvnymi i diskretnymi shemami slozhno v silu togo chto kak te tak i drugie vklyuchayut v svoj sostav elementy i linejnogo i nelinejnogo haraktera Primerom mozhet posluzhit dopustim komparator poluchaya na vhode nepreryvnyj diapazon napryazheniya on v to zhe vremya vydaet na vyhode lish odin iz dvuh vozmozhnyh urovnej signala podobno cifrovoj sheme Pohozhim obrazom peregruzhennyj tranzistornyj usilitel mozhet priobresti svojstva kontroliruemogo pereklyuchatelya takzhe imeyushego dva urovnya vyhodnogo signala Cifrovye shemy K cifrovym otnosyatsya shemy osnovannye na dvuh ili bolee diskretnyh urovnyah napryazheniya Oni predstavlyayut soboj naibolee tipichnuyu fizicheskuyu realizaciyu bulevoj algebry i sostavlyayut elementnuyu osnovu vseh cifrovyh kompyuterov Terminy cifrovaya shema cifrovaya sistema i logicheskaya shema chasto pri etom rassmatrivayutsya kak tozhdestvennye Dlya cifrovyh shem harakterna kak pravilo dvoichnaya sistema s dvumya urovnyami napryazheniya kotorye sootvetstvuyut logicheskomu nulyu i logicheskoj edinice sootvetstvenno Chasto pervyj sootnositsya s nizkim napryazheniem a vtoraya s vysokim hotya vstrechayutsya i obratnye varianty Izuchalis takzhe i troichnye logicheskie shemy to est s tremya vozmozhnymi sostoyaniyami byla razrabotana EVM Setun na ih osnove Pomimo vychislitelnyh mashin cifrovye shemy sostavlyayut osnovu elektronnyh chasov i programmiruemyh logicheskih kontrollerov ispolzuemyh dlya upravleniya promyshlennymi processami eshyo odnim primerom mogut sluzhit cifrovye signalnye processory K chislu bazovyh konstruktivnyh elementov etogo tipa otnosyatsya Logicheskie ventili Summatory Triggery v tom chisle triggery Shmitta Schyotchiki Registry Multipleksory Ustrojstva s vysokoj stepenyu integracii Mikroprocessory Mikrokontrollery Integralnye shemy dlya specificheskogo primeneniya ASIC Cifrovye signalnye processory DSP Programmiruemye polzovatelem ventilnye matricy FPGA i dr Nadyozhnost elektronnyh ustrojstvNadyozhnost elektronnyh ustrojstv skladyvaetsya iz nadyozhnosti samogo ustrojstva i nadyozhnosti elektrosnabzheniya Nadyozhnost samogo elektronnogo ustrojstva skladyvaetsya iz nadyozhnosti elementov nadyozhnosti soedinenij nadyozhnosti shemy i dr Graficheski nadyozhnost elektronnyh ustrojstv otobrazhaetsya krivoj otkazov zavisimost chisla otkazov ot vremeni ekspluatacii Tipovaya krivaya otkazov imeet tri uchastka s raznym naklonom Na pervom uchastke chislo otkazov umenshaetsya na vtorom uchastke chislo otkazov stabiliziruetsya i pochti postoyanno do tretego uchastka na tretem uchastke chislo otkazov postoyanno rastyot do polnoj neprigodnosti ekspluatacii ustrojstva Izmeritelnaya tehnikaNa protyazhenii vsego razvitiya radioelektronnyh ustrojstv i komponentov sushestvovala neobhodimost obektivnoj ocenki ispravnosti i parametrov kak otdelnyh radiodetalej tak i gotovyh izdelij Eto privodilo i privodit k neobhodimosti imet park izmeritelnyh priborov Funkcionalnye osobennosti ih vesma raznoobrazny Pri etom izmeritelnye pribory sami po sebe takzhe yavlyayutsya otdelnoj oblastyu elektroniki Tochnost izmeritelnoj tehniki yavlyaetsya vazhnejshim faktorom ot kotorogo napryamuyu zavisit kachestvo razrabotannoj i otlazhennoj s ih pomoshyu radioapparatury Ne menee vazhno i soblyudenie metodiki izmerenij sm Metrologiya Naibolee tochnye pribory ispolzuyutsya dlya specialnyh primenenij i nedostupny bolshinstvu razrabotchikov Pribory nachalnogo urovnya multimetr blok pitaniya laboratornyj neredko izgotavlivalis entuziastami samostoyatelno Sm takzhe Avtoelektronika Avionika Elektronnye komponenty radiodetali Radiotehnika Shemotehnika Ministerstvo elektronnoj promyshlennosti SSSR Vakuumnaya elektronika Tverdotelnaya elektronika Mikroelektronika Nanoelektronika Analogovaya elektronika Cifrovaya elektronika Optoelektronika Fotonika Eksitonika Silovaya elektronika Spintronika Plazmennaya elektronika Kvantovaya elektronika Radioelektronika Funkcionalnaya elektronikaPrimechaniyaBolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Elektronika i shemotehnika Konspekt lekcij s ispolzovaniem kompyuternogo modelirovaniya v srede Tina TI Etapy vozniknoveniya i razvitiya elektroniki i shemotehniki rus bstudy net Nauchno tehnicheskoe izdatelstvo Goryachaya liniya Telekom 2017 Data obrasheniya 23 avgusta 2021 Igor Zaharov Kratkaya istoriya elektroniki ot lampochki k kvantovomu kompyuteru rus postnauka ru Izdatelskij dom PostNauka 6 noyabrya 2019 Data obrasheniya 23 avgusta 2021 Arhivirovano 23 avgusta 2021 goda Kazakova 2011 s 77 Egon E Loebner Subhistories of the Light Emitting Diodes IEEE Transaction Electron Devices 1976 Vol ED 23 7 July Aseev A L i dr Pamyati Zhoresa Ivanovicha Alfyorova rus Uspehi fizicheskih nauk Rossijskaya akademiya nauk 2019 T 189 S 899 900 doi 10 3367 UFNr 2019 07 038603 Arhivirovano 13 sentyabrya 2021 goda Kazakova 2011 s 74 Linde R Build Your Own Af Valve Amplifiers Circuits for Hi Fi and Musical Instruments angl Elektor International Media 1995 252 p ISBN 9780905705392 Igor Zaharov Kazakova 2011 s 80 Kazakova 2011 s 88 1947 Invention of the Point Contact Transistor neopr Computer History Museum Data obrasheniya 10 avgusta 2019 Arhivirovano 30 sentyabrya 2021 goda Thompson S E Chau R S Ghani T Mistry K Tyagi S Bohr M T 2005 In search of Forever continued transistor scaling one new material at a time 18 1 26 36 doi 10 1109 TSM 2004 841816 ISSN 0894 6507 In the field of electronics the planar Si metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET is perhaps the most important invention Raymer Michael G The Silicon Web Physics for the Internet Age CRC Press 2009 P 365 ISBN 978 1 4398 0312 7 Arhivnaya kopiya ot 17 yanvarya 2023 na Wayback Machine Wong Kit Po Electrical Engineering Volume II 2009 P 7 ISBN 978 1 905839 78 0 Chen Wai Kai The electrical engineering handbook Academic Press 2005 S 101 ISBN 0 12 170960 4 Noise from an analog or small signal perspective Scherz Paul Practical electronics for inventors McGraw Hill Education 2006 S 730 ISBN 0 07 145281 8 In order for analog devices to communicate with digital circuits Williams Jim Analog circuit design Newnes 1991 S 238 ISBN 0 7506 9640 0 Even within companies producing both analog and digital products Uilkinson B Osnovy proektirovaniya cifrovyh shem Kiev Izdatelskij dom Vilyams 2014 320 s LiteraturaElektronika Enciklopedicheskij slovar Gl red Kolesnikov V G M Sovetskaya enciklopediya 1991 688 s ISBN 5 85270 062 2 Kazakova I A Istoriya vychislitelnoj tehniki Penza Izdatelstvo PGU 2011 232 s Elektronika A I Shokin Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Malyutin A E Filippov I V Istoriya elektroniki Moskva Elektronnyj uchebnik RGRTA 2006 Titce U Shenk K Poluprovodnikovaya shemotehnika Per s nem Moskva Mir 1982 512 s Titce U Shenk K Poluprovodnikovaya shemotehnika 12 e izd V 2 h tomah Uchebnik spravochnik enciklopediya Per s nem Moskva DMK Press 2008 Gejts E D Vvedenie v elektroniku Rostov na Donu Feniks 1998 396 s ISBN 5 222 00417 1 Gorbachyov G N Chaplygin E E Promyshlennaya elektronika Pod red prof V A Labuncova Moskva Energoatomizdat 1988 320 s ISBN 5 283 00517 8 Grabovski B Spravochnik po elektronike 2 e izd ispr Moskva DMK Press 2009 416 s ISBN 978 5 94074 472 6 Zherebcov I P Osnovy elektroniki 5 e izd L Energoatomizdat 1989 352 s ISBN 5 283 04448 3 Elektronika Znacheniya v VikislovareMediafajly na VikiskladePortal Elektronika Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Prostavit snoski vnesti bolee tochnye ukazaniya na istochniki Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom