Historia elektroniki. Ryszard J. Barczyński, 2007

Podobne dokumenty
Jak pozbywano się drutu. czyli o rozwoju wczesnej elektroniki i jej fizycznych podstawach

Od ogniska do telefonu komórkowego. czyli o fali elektromagnetycznej, jej historii i zastosowaniach

Tranzystory. bipolarne (NPN i PNP), polowe (MOSFET), fototranzystory

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Technika mikroprocesorowa

Zasada działania tranzystora bipolarnego

Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym.

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Układy scalone. wstęp

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania

Odbiorniki superheterodynowe

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 3 podstawowe układy nieliniowe

Budowa i zasada działania gitarowego wzmacniacza lampowego

SYMBOLE GRAFICZNE. Tyrystory. Struktura Charakterystyka Opis

Wzmacniacz operacyjny

Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Jarosław Borc

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

ELEKTRONIKA. Generatory sygnału prostokątnego

Laboratorium Elektroniki

Dioda półprzewodnikowa

Wiadomości podstawowe

Wzmacniacze operacyjne

Opracowane przez D. Kasprzaka aka 'master' i D. K. aka 'pastakiller' z Technikum Elektronicznego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu.

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V

Diody półprzewodnikowe cz II

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

Dioda półprzewodnikowa

Wykład VIII TRANZYSTOR BIPOLARNY

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Struktura pasmowa ciał stałych

Architektura systemów komputerowych

Ćwiczenie 3 Sporządzanie Charakterystyk Triody

Politechnika Białostocka

Temat i cel wykładu. Tranzystory

Elektronika (konspekt)

Generatory przebiegów niesinusoidalnych

Elektrotechnika i elektronika (konspekt)

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

ĆWICZENIE 38. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK I PARAMETRÓW LAMP ELEKTRONOWYCH Kraków 2015

Analogowy oscyloskop zasilany P R Obateryjnie

OPISY KURSÓW/PRZEDMIOTÓW:

TRANZYSTORY BIPOLARNE ZŁĄCZOWE

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Konserwację i czyszczenie obudowy drewnianej wykonałem przy użyciu specjalnych past i płynów do drewna.

ĆWICZENIE 38 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK I PARAMETRÓW LAMP ELEKTRONOWYCH

Liniowe układy scalone. Budowa scalonego wzmacniacza operacyjnego

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory. 1. Tranzystory bipolarne 2. Tranzystory unipolarne. unipolarne. bipolarny

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Złącza p-n, zastosowania. Własności złącza p-n Dioda LED Fotodioda Dioda laserowa Tranzystor MOSFET

Tranzystor bipolarny

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

Od lampy do układu scalonego

Politechnika Warszawska

Ćwiczenie 4. Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Wykład X TRANZYSTOR BIPOLARNY

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Wykład: Od lampy do układu scalonego.

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier)

Najprostszy mieszacz składa się z elementu nieliniowego, do którego doprowadzone są dwa sygnały. Przykładowy taki układ jest pokazany na rysunku 1.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

1. Nadajnik światłowodowy

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2.

Zarys historii elektroniki

Systemy i architektura komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Rozmaite dziwne i specjalne

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Wzmacniacze selektywne Filtry aktywne cz.1

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.20 Numer zadania: 01

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

"Podstawy układów mikroelektronicznych" dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

AUDIO MODULATION OF TESLA COIL HIGH VOLTAGE GENERATOR MODULACJA ŹRÓDŁA WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU CEWKA TESLI SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM

Ćwiczenie C2 Tranzystory. Wydział Fizyki UW

PYTANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z ELEKTRONIKI (z Energoelektroniką) ( Automatyka i Robotyka, II/IV sem, 2008 )

Transkrypt:

Historia elektroniki Ryszard J. Barczyński, 2007

Prehistoria od elektryczności do elektroniki...

Detektor kryształkowy Ferdinand Braun, 1874 Ferdinand Braun stwierdził, że złącza metali i niektórych kryształów przewodzą prąd elektryczny lepiej w jednym z kierunków. To odkrycie (wcześniejsze od lamp...) można uznać za początek elektroniki ciała stałego.

Detektor kryształkowy Ferdinand Braun, 1874 Detektor Brauna był protoplastą całej gamy różnych prostowników. Obecnie takie elementy nazywa się diodami Schottky'ego na cześć jednego z twórców teorii pasmowej wyjaśniającej zjawiska zachodzące na złączu metal półprzewodnik. F. Braun to jeden z najbardziej zasłużonych wynalazców epoki wczesnego radia. Założył firmę Telefunken.

Koherer Eugène E.D. Branly 1890 Koherer zrobił w technice radiowej szybką karierę i równie szybko został całkowicie zapomniany. Jest to szklana rurka wypełniona drobnymi opiłkami metalowymi. Pod wpływem fali radiowej koherer drastycznie zmniejsza swój opór.

Radio Nicola Tesla 1893 1900 Radio, czyli metoda przekazu informacji na odległość za pomocą fal radiowych ma wielu ojców. Jednym z najważniejszych jest Nicola Tesla. Prace i wykłady na ten temat prowadził od roku 1893, a patent USA otrzymał w roku 1900.

Wykrywacz burz Aleksander Popow, 1895

Radio Nicola Tesla czy Guliemo Marconi

Radio pierwsze zastosowania komercyjne Guliemo Marconi

Modulacja amplitudy AM Reginald Fessenden 1900 Schemat odbiornika kryształkowego. Zasada modulacji

Pierwsza transmisja radiofoniczna (AM) Reginald Fessenden, 1906 Pierwsza transmisja zawierała życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Audycja trwała około pięciu minut i była nadawana raz na tydzień.

Sredniowiecze elektroniki lampy elektronowe

Dioda próżniowa ("zawór elektryczny") John A. Fleming, 1905

Dioda próżniowa jak to działa Dioda próżniowa to przyrząd, w którym prąd może płynąć tylko w jedną stronę. Katoda, wykonana z materiału o małej pracy wyjścia i rozgrzana do wysokiej temperatury emituje elektrony Wyemitowane elektrony są przyciągane przez dodatnio spolaryzowaną anodę.

Dioda próżniowa jak to działa Symbole diody próżniowej pośrednio żarzona Charakterystyka pośrednio żarzonej diody próżniowej EY86 bezpośrednio żarzona

Trioda próżniowa (audion) Lee de Forest, 1907

Trioda próżniowa jak to działa W triodzie pomiędzy katodą a anodą umieszczono trzecią elektrodę siatkę. Napięcie przyłożone pomiędzy katodą a siatką oddziaływuje na elektrony zmieniając w ten sposób prąd płynący między katodą a anodą.

Trioda próżniowa jak to działa Charakterystyki anodowe lampy AC2.

Tetrody, pentody... i inne...ody tetroda pentoda... trioda heksoda

Inżynierskie ciekawostki epoki lamp elektronowych Układ scalony z epoki lamp elektronowych 3NF. Zawiera trzy triody, dwa kondensatory i pięć rezystorów.

Inżynierskie ciekawostki epoki lamp elektronowych EM84 EM4 EM80 Wskaźnik wysterowania magiczne oko : )

Inżynierskie ciekawostki epoki lamp elektronowych Jarzeniowy stabilizator napięcia stabilistor (także stabiliwolt)

Odbiornik reakcyjny Edwin H. Armstrong 1912 Cechą charakterystyczną odbiornika reakcyjnego jest dodatnie sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu wielkiej częstotliwości. Poprawia to wzmocnienie i selektywność.

Odbiornik reakcyjny Pięciolampowy odbiornik reakcyjny typu NV 5 produkcji Łódzkich Zakładów Radjotechnicznych Audiofon. Wyprodukowany około 1928 roku. (http://www.historiaradia.neostrada.pl)

Odbiornik superheterodynowy Edwin H. Armstrong 1918 W odbiorniku superheterodynowym następuje mieszanie częstotliwości przestrajanego wewnętrznego generatora (heterodyny) z sygnałem wejściowym, a następnie wzmacniany jest sygnał o wynikowej częstotliwości (częstotliwość pośrednia).

Lampa elektronopromieniowa (prekursor kineskopu) Ferdinand Braun, 1898

Kineskop Vladimir K. Zworykin, 1923

Kineskop Vladimir K. Zworykin, 1923

Ikonoskop Vladimir K. Zworykin, 1940

Wczesna technika telewizyjna telebim (Telefunken, 1935)

Wczesna technika telewizyjna Telewizor samochodowy C.Lorenz A.G 1939 Rzutnik telewizyjny Telefunken 1939

Nadajnik/odbiornik FM Edwin H. Armstrong 1933

Pierwszy komputer ENIAC 1944 ENIAC Ważył 30 ton Zawierał 17.468 lamp elektronowych Mierzył 2,4 x 30 metrów Wykonywał 5000 operacji na sekundę... z precyzją dziesięciu cyfr znaczących Gdy go włączano... przygasały światła w Filadelfii

Pierwszy komputer ENIAC 1944

Lata młodzieńcze elektroniki półprzewodniki

Teoria pasmowa ciał stałych Felix Bloch, 1928 Zawarta w doktoracie Felixa Blocha prowadząca do pasm energetycznych koncepcja funkcji falowej o periodycznym zaburzeniu to podstawa współczesnej fizyki ciała stałego.

Tranzystor MOS Julius E. Lilienfeld, 1930 Koncepcja Lilenfelda, mimo że wyprzedziła tranzystory bipolarne, to doczekała się realizacji dopiero znacznie później po opanowaniu technologii wytwarzania czystych materiałów półprzewodnikowych.

Radar Robert Watson Watt 1935 Badania nad radarem prowadzone w latach II WŚ zaowocowały nie tylko wieloma odkryciami, które walnie przyczyniły się do zwycięstw wojennych, ale doprowadziły również do ogromnego rozwoju elektroniki. Szczególnie wyróżniały się dwa laboratoria: Radiation Laboratory na MIT oraz Bell Laboratory należące do AT&T.

Tranzystor John Bardeen, William Shockley, Walter Brattain 1947 Zespół fizyki ciała stałego z Laboratorium Bella prowadził szeroko zakrojone prace, które doprowadziły między innymi do zbudowania tranzystora ostrzowego.

Tranzystor złączowy William Shockley 1951

Pierwsze komercyjne zastosowania tranzystora (całkowicie tranzystorowy aparat słuchowy) Zenith 1952 Aparat zawierał trzy germanowe tranzystory pnp firmy Raytheon. Wcześniej istniały opracowania hybrydowe lampowo tranzystorowe.

Na początku przewagi tranzystora nie były oczywiste (lampowa wersja aparatu słuchowego) Pierwsze tranzystory miały liczne wady: Bardzo niepowtarzalne parametry Czułość na zmiany temperatury (wada nadal istotna) Złe parametry przy większych częstotliwościach...

Pierwsze komercyjne zastosowania tranzystorów Pierwszy odbiornik radiowy na tranzystorach (Regency TR 1 Texas Instruments 1954)

Pierwszy komputer na tranzystorach TRADIC (Bell Labolatories 1954) TRADIC zawierał około 800 tranzystorów ostrzowych oraz 10,000 diod germanowych. Prędkością nie ustępował komputerom lampowym, a jego moc zasilania wynosiła tylko 100 watów. Niestety, tranzystory były około dwudziestokrotnie droższe od lamp.

Lata dojrzałe elektroniki układy scalone

Układ scalony Jack Kilby (Texas Instruments) 1958 Jack Kilby zbudował pierwszy układ scalony w dzisiejszym tego słowa znaczeniu w sierpniu 1958 roku. Był świeżo zatrudnionym pracownikiem laboratorium badawczego firmy Texas Instruments i nie przysługiwał mu urlop... W 2000 roku dostał za to osiągnięcie Nagrodę Nobla z fizyki.

Układ scalony Robert Noyce 1959 Robert Noyce rozwiązał skutecznie problem połączeń wewnętrznych w układach scalonych. Uważa się powszechnie, że niezależnie od Jacka Kilby wpadł na pomysł układu scalonego, ale zrobił to o kilka miesięcy później. Był jednym z założycieli firm Fairchild i Intel.

Scalony układ pamięci RAM (Intel 3101) 1969 Pamięć ma 64 bity w organizacji 16*4 bity. Została wykonana w technologii bipolarnej TTL Shottky. Pierwszy produkt firmy Intel.

Mikroprocesor Federico Faggin, Ted Hoff, Stan Mazor (Intel 4004) 1971 W 1969 japońska firma Busicom chciała zamówić dwanaście typów różnych specjalizowanych układów do peryferyjnych urządzeń komputerowych. Inżynierowie Intela wpadli na pomysł by zamiast dwunastu różnych wyprodukować jeden typ układu, ale za to programowalny.

Komputer osobisty MITS Altair 8800 (1975) Altair 8800 firmy MITS był prawdopodobnie iskrą, która wywołała wybuch komputerów osobistych. Pracował pod kontrolą systemu CP/M 80 lub interpretera Basic napisanego przez dwuosobową firmę Microsoft.

Pierwszy klon komputera osobistego IMSAI 8080 (1975) IMSAI 8080 wystąpił jako narzędzie hackera w filmie Gry wojenne (1983).

Scalony wzmacniacz operacyjny (Fairchild ua702) 1965 Wzmacniacze operacyjne pierwotnie służyły do wykonywania operacji matematycznych w komputerach analogowych i były wykonane z użyciem lamp elektronowych. Wprowadzenie wzmacniaczy operacyjnych w postaci układów scalonych zmieniło oblicze elektroniki analogowej.

Pierwszy odbiornik radiowy z układami scalonymi (Sony ICR 100, 1967)