电子属于亚原子粒子中的轻子类,也是第一个被人类发现的亚原子粒子。轻子被认为是构成物质的基本粒子之一,即其无法被分解为更小的粒子。它带有1/2自旋,即又是一种费米子(按照费米一狄拉克统计)。本书是一部介绍电子科技知识的科普图书,它深入浅出,以浅显的语言、生动的故事介绍了电子这项玄妙高深的学问。
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书名 | 电子科技知识/现代科技知识博览 |
分类 | 科学技术-工业科技-电子通讯 |
作者 | 陈德民 |
出版社 | 科学普及出版社 |
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简介 | 编辑推荐 电子属于亚原子粒子中的轻子类,也是第一个被人类发现的亚原子粒子。轻子被认为是构成物质的基本粒子之一,即其无法被分解为更小的粒子。它带有1/2自旋,即又是一种费米子(按照费米一狄拉克统计)。本书是一部介绍电子科技知识的科普图书,它深入浅出,以浅显的语言、生动的故事介绍了电子这项玄妙高深的学问。 内容推荐 本书是一部介绍电子科技知识的科普图书。 本书在写作手法上力图深入浅出,以浅显的语言、生动的故事介绍了电子这项玄妙高深的学问。在写作体例上,力图简明扼要,以独立词条为基本单位,以独立段落作为基本章节。在微电子、电子产品应用、电子计算机应用、电子信息、电子行业规范与制度、电子行业技术发展趋势等方面进行了详细解说。 目录 第一章 微电子 电子 发现历史 电阻 电容 电感线圈 电流 电压 电阻 电源 负载 电路 电动势 周期 频率 电容 容抗 电感 感抗 阻抗 相位 相位差 第二章 电子产品应用 照明消费和工业产品前景的光电传感器 变频器的应用 振荡器设计应用 传感器在汽油发动机中的应用 雨水传感器在汽车上的应用 “电话”词语由来 电报的发展历史 电话的发明 电视 电视的发展 电视的现状 电视的前景 录音机的历史 录音机问世 磁性录音 匣式录音带的出现 卡式录音机的发展方向 MP3播放器 最具影响力的MP3——Diamond Rio PMP300 第一台2.5英寸硬盘MR——Creative NOMAD Jukebox MP3文化的标志一Apple iPod 第一台支持WMA编码的IMP3——LG MF-PE520 第一台微硬盘MP3——Creative NOMAD MuVo2 第一台闪存式彩屏MP3——信利MP301 第一台可拍照的MP3——iRiver iFP-1090 第一款支持视频播放的MP3——DMTECH DM-AV10 电磁炉 电磁炉的分类 电磁炉工作原理 电磁炉工作过程 电冰箱 电冰箱工作原理 冰箱为何结霜 电冰箱除霜有高招 冰箱如何节能 冰箱冷藏食物四天是道坎 什么是节能冰箱?什么又是电脑冰箱?无氟冰箱又是什么? 助听器 气垫船 蓄电池自行放电的原因及预防 燃料电池与普通蓄电池的区别 电抗器基础知识 遥控电路基础知识 电路图的知识 电线与电缆的概念 怎样看电路原理图 保险丝的基本知识 电池 发电 电磁感应 电磁铁 电磁场 雷达 舰载雷达 机载雷达 无线电通信 卫星通信 对讲机 传真机 原子钟 核裂变 核聚变 电子 放射性同位素 核磁共振 第三章 电子计算机应用 电子计算机 智能计算机 生物计算机 光子计算机 量子计算机 巨型计算机 电子计算机的发明 电子计算机的发展 电子计算机的基本组成部分 电子计算机的基本功能 电子计算机程序设计语言 电子计算机芯片与集成电路 电子计算机操作系统 电子计算机硬件 网络诞生历史 中国的网络发展史 中国四大骨干网 电子邮件 邮件地址的格式 电子邮件的原理 网络求医 网络姻缘 网络学校 网络博览会 多媒体 第四章 电子信息 信息技术 电信 模拟信号 数字通信 模拟信号与数字信号的区别 移动通信 微波通信 光纤通信 无线通信 无线通信先驱 无线通信技术 电话通信网 电话交换机 语音网关 网络电话 磁卡电话 无绳电话 集团电话 第五章 电子行业规范与制度 电子产品认证大全 电源标准简介 开关电源测试规范 废旧家电及电子产品回收处理管理条例 集成电路设计企业及产品认定机构管理办法 电子信息产品污染控制管理办法 成品电池检测标准与电池外观标准 第六章 电子行业技术发展趋势 三种新兴显示器 全球通信电源技术发展的几大趋势 传感器的发展方向 21世纪测量技术与仪器的发展趋势 试读章节 “电话”词语由来 “电话”是日本人生造的汉语词,用来意译英文的telephone。当初中国人对这个英文词采取了音译,译作“德律风”。在一段时期内,“电话”和“德律风”两种叫法通用。但后来,“德律风”这种叫法终于消失。由于本世纪初年,一群在日本的绍兴籍留学生曾联名给家乡写了一封长信,其中详细介绍了日本的近代化情形,鲁迅也列名其中。信中说到“电话”时,特意注释道:“以电器传达言语,中国人译为‘德律风’,不如电话之切。”所以,以后就改叫“电话”了。 电报的发展历史 1793年,法国查佩兄弟俩在巴黎和里尔之间架设了一条230千米长的接力方式传送信息的托架式线路。这是一种由16个信号塔组成的通信系统。信号机由信号员在下边通过绳子和滑轮,操纵支架的不同角度,表示相关的信息。当时,法国和奥地利正在作战,信号系统只用一个小时就把从奥军手中夺取埃斯河畔孔代的胜利消息传到巴黎。以后,比利时、荷兰、意大利、德国及俄国等也先后建立了这样的通信系统。据说查佩两兄弟之一是第一个使用“电报”这个词的人。 欧洲对于远距离传送声音的研究始于17世纪。英国著名的物理学家和化学家罗伯特·胡克首先提出了远距离传送话音的建议。而在1796年,休斯提出了用话筒接力传送语音信息的办法,并且把这种通信方式叫做Telephone,一直延用至今。 1832年,美国医生杰克逊在大西洋中航行的一艘邮船上,给旅客们讲电磁铁原理,旅客中41岁的美国画家莫尔斯被深深地吸引住了。当时法国的信号机体系只能凭视力所及传信数英里,莫尔斯梦想着用电流传输电磁信号,瞬息之间把消息传送到数千英里之外。从此以后,莫尔斯的生活发生了根本的转变。 莫尔斯从在电线中流动的电流在电线突然截止时会进出火花这一事实得到启发:如果将电流截止片刻发出火花作为一种信号,电流接通而没有火花作为另一种信号,电流接通时间加长又作为一种信号,这三种信号组合起来,就可以代表全部的字母和数字,文字就可以通过电流在电线中传到远处了。1837年,莫尔斯终于设计出了著名的莫尔斯电码,它是利用“点”、“划”和“间隔”的不同组合来表示字母、数字、标点和符号的。1844年5月24日,在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅里,莫尔斯亲手操纵着电报机,随着一连串的“点”、“划”信号的发出,远在64千米外的巴尔的摩城收到由“嘀”、“嗒”声组成的世界上第一份电报。 电话的发明 对于大多数人来说,每当提到电话的发明,一定会联想到亚历山大·格雷厄姆·贝尔。贝尔进行了大量研究,探索语音的组成,并在精密仪器上分析声音的振动。在实验仪器上,振动膜上的振动被传送到用炭涂黑的玻璃片上,振动就可以被“看见”了。接下来,贝尔开始思考有没有可能将声音振动转化成电子振动。这样就可以通过线路传递声音了。几年下来,贝尔尝试着发明了几套电报系统。渐渐地,贝尔萌生了一个想法,发明一套能通过一根线路同时传送几条信息的机器。他设想通过几片衔铁协调不同频率。在发送端,这些衔铁会在某一频率截断电流,并以特定频率发送一系列脉冲。在接收端,只有与该脉冲频率相匹配的衔铁才能被激活。实验中,贝尔偶然发现沿线路传送电磁波可以传输声音信号。经过几次实验,声音可以稳定地通过线路传输了,只是仍然不清晰。由于贝尔繁重的教学任务,很长时间里他的研究都没有进展。1876年,在贝尔30岁生日前夕,通过电线传输声音的设想意外地得到了专利认证。贝尔重新燃起了研究的热情。1876年3月10日,贝尔的电话宣告了人类历史的新时代的到来。 然而贝尔并不是唯一致力于发明电话的人。一个叫伊莱沙·格雷的人就曾与贝尔展开过关于电话专利权的法律诉讼。格雷与贝尔在同一天申报了专利,但由于在具体时间上比贝尔晚一点(只晚了两个小时左右),最终败诉。 其实,关于电话的发明我们还应该想到另一个默默无闻的意大利人,1845年移居美国的安东尼奥·梅乌奇。梅乌奇痴迷于电生理学研究,他在不经意间发现电波可以传输声音。1850~1862年,梅乌奇制作了几种不同形式的声音传送仪器,称作“远距离传话筒”。可惜的是,梅乌奇生活潦倒,无力保护他的发明。当时申报专利需要交纳250美元的申报费用,而长时间的研究工作已经耗尽了他所有的积蓄。梅乌奇的英语水平不高,这也使他无法了解该怎样保护自己的发明。随后,命运又给了梅乌奇一个更大的打击。1870年,梅乌奇患上了重病,不得不以区区6美元的低价卖掉了自己发明的通话设备。为了保护自己的发明,梅乌奇试图获取一份被称作“保护发明特许权请求书”的文件。为此他每年需要交纳10美元的费用,并且每年需要更新一次。3年之后,梅乌奇沦落到靠领取社会救济金度日,付不起手续费,请求书也随之失效。 1874年,梅乌奇寄了几个“远距离传话筒”给美国西联电报公司。希望能将这项发明卖给他们。但是,他并没有得到答复。当请求归还原件时,他被告知这些机器不翼而飞了!两年之后,贝尔的发明面世,并与西联电报公司签订了巨额合同。梅乌奇为此提起诉讼,最高法院也同意审理这个案件。但是,1889年梅乌奇过世,诉讼也不了了之了。 直到2002年6月15日,美国议会通过议案,认定安东尼奥·梅乌奇为电话的发明者。如今在梅乌奇的出生地佛罗伦萨有一块纪念碑,上面写着“这里安息着电话的发明者——安东尼奥·梅乌奇”。 目前,大家公认的电话发明人是贝尔,他是在1876年2月14日在美国专利局申请电话专利权的。其实,就在他提出申请两小时之后,一个名叫E·格雷的人也申请了电话专利权。 在他们两个之前,欧洲已经有很多人在进行这方面的设想和研究。早在1854年,电话原理就已由法国人鲍萨尔设想出来了,6年之后德国人赖伊斯又重复了这个设想。原理是将两块薄金属片用电线相连,一方发出声音时,金属片振动,变成电,传给对方。但这仅仅是一种设想,问题是送话器和受话器的构造,怎样才能把声音这种机械能转换成电能,并进行传送。 最初,贝尔用电磁开关来形成一开一闭的脉冲信号,但是这对于声波这样高的频率,这个方法显然是行不通的。最后的成功源于一个偶然的发现,1875年6月2日,在一次试验中,他把金属片连接在电磁开关上,没想到在这种状态下,声音奇妙地变成了电流。分析原理,原来是由于金属片因声音而振动,在其相连的电磁开关线圈中产生了电流。现在看来,这原理就是一个学过初中物理的学生也知道,但是那个时候对于贝尔来说无疑是非常重要的发现。 格雷的设计原理与贝尔有所不同,是利用送话器内部液体的电阻变化,而受话器则与贝尔的完全相同。1877年,爱迪生又取得了发明碳粒送话器的专利。同时,还有很多人对电话的工作方式进行了各种各样的改进。专利之争错综复杂,直到1892年才算告一段落。造成这种局面的一个原因是,当时美国最大的西部联合电报公司买下了格雷和爱迪生的专利权,与贝尔的电话公司对抗。长时期专利之争的结果是双方达成一项协议,西部联合电报公司完全承认贝尔的专利权,从此不再染指电话业,交换条件是17年之内分享贝尔电话公司收入的20%。 P26-31 |
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