CB i rad 050

CB i rad 050



50


IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI

Wynalezienie tranzystora i rozwój elektroniki półprzewodnikowej umożliwia wytwarzanie coraz bardziej skomplikowanej, nowoczesnej i zminiaturyzowanej aparatury elektronicznej. Jednakże miniaturyzacja urządzeń elektronicznych wynikająca z zastąpienia lamp elektronowych tranzystorami, istotna zwłaszcza w urządzeniach do badań kosmicznych, sprzęcie wojskowym, maszynach matematycznych, dużych systemach sterowania i kontroli, została zatrzymana na pewnym etapie. Barierę stanowiły trudności w operowaniu podczas ich produkcji i montażu w układach oraz wykonanie połączeń. Dalszy postęp w miniaturyzacji umożliwiło wprowadzenie scalenia (integracji). Od lat sześćdziesiątych naszego stulecia rozpoczyna się epoka układów scalonych. Pod koniec tego dziesięciolecia ceny układów scalonych zaczęły się zbliżać do cen pojedynczych tranzystorów, co spowodowało bardzo powszechne ich stosowanie. Początkowo układ scalony składał się z kilku, później z kilkudziesięciu i kilkuset tranzystorów i innych elementów. Na początku lat siedemdziesiątych pojawiają się układy wielkiej skali integracji (LSI). Układy takie zawierają od kilku do kilkuset tysięcy elementów.

Szczególnie przydatną technologią do produkcji układów LSI jest technologia unipolarna MOS, której rozwój rozpoczął się od wytwarzania pojedynczych tranzystorów MOS.

Najnowszym i najbardziej obiecującym osiągnięciem elektroniki (mikroelektroniki) są mikroprocesory. Są to układy składające się z kilkudziesięciu tysięcy elementów wykonanych w jednej płytce krzemowej o powierzchni kilkudziesięciu milimetrów kwadratowych. Realizują one funkcję jednostki centralnej komputera (maszyny matematycznej), zwanej procesorem.

Ze wzrostem skali integracji, przy jednoczesnym zwiększaniu szybkości działania układów, zmniejszaniu poboru mocy i coraz niższych cenach, następuje radykalna poprawa parametrów sprzętu elektronicznego oraz zwiększa się zakres zastosowań układów scalonych. Oprócz tradycyjnych zastosowań, coraz powszechniej wykorzystuje się je w urządzeniach gospodarstwa domowego i powszechnego użytku np.: motoryzacja, elektroakusty-ka, pralki, kuchnie, roboty kuchenne, maszyny do szycia, zegarki, aparaty fotograficzne, kalkulatory, zabawki, gry elektroniczne itd.

Rozwój radiokomunikacji od czasu wynalezienia i zastosowania lampy elektronowej postępuje w bardzo szybkim tempie, równym z rozwojem elektroniki. Liczba stacji nadawczych ciągle wzrasta, przekazują one rozmowy, sygnały lub dźwięki muzyki po całej kuli ziemskiej. Jednocześnie i stacje odbiorcze stają się coraz prostsze i łatwiejsze w obsłudze.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CB i rad 065 65 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIZJAWISKA W UKŁADZIE ODBIORCZYM Fala elektromagnetyczna
CB i rad 044 44 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIRADIO RADIUS — PROMIEŃ (termin pochodzenia łacińskiego
CB i rad 045 45 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI —    radiolokacja określenie położenia
CB i rad 046 46 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIZASADA RADIOKOMUNIKACJI Z licznych badań doświadczalny
CB i rad 047 47 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIROZWÓJ RADIOKOMUNIKACJI Wyniki prac doświadczalnych ge
CB i rad 048 48 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Przewidywania teoretyczne Maxwella potwierdził wielom
CB i rad 049 49 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI a następnie lampy elektronowej z siatką sterującą tri
CB i rad 051 51 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Tabela 3. Wynalazki z elektroniki Rok Kraj - Twórca
CB i rad 052 52 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Przez pewien czas przypuszczano, że fale elektromagne
CB i rad 053 53 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIZAGADNIENIA RADIOFONII Zagadnienia radiofonii, związan
CB i rad 054 54 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI ZJAWISKA W UKŁADZIE NADAWCZYM Posłużymy się tu pewnym
CB i rad 055 55 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI w tym samym co poprzednio kierunku i ładujący obecnie
CB i rad 056 56 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI źródła tak uregulować, aby w każdej chwili straty ene
CB i rad 058 58 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Zaburzenia natury elektrycznej czy magnetycznej wywoł
CB i rad 059 59 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI niemodulowany prąd (1), powstający w obwodzie
CB i rad 060 60 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJIWŁAŚCIWOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Fale elektromagne
CB i rad 062 62 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Dostatecznie dużym przedmiotem dla tych fal, dającym
CB i rad 063 63 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI Na wysokości 100 km nad powierzchnią Ziemi znajduje s
CB i rad 064 64 IV. PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI W rozchodzeniu się fali przyziemnej dużą rolę odgrywa

więcej podobnych podstron