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晶体管电脑 | 晶体管电脑

晶体管电脑 | 晶体管电脑

晶体管电脑图片

第二代电子计算机采用晶体管制造的电子计算机。国外第二代电子计算机的生存期大约是1957-1964年。其软件开始使用面向过程的程序设计语言,如fortran、algol等。中国第一台晶体管计算机于1967年制成,运算速度为每秒五万次。

晶体管不仅能实现电子管的功能,又具有尺寸小、重量轻、寿命长、效率高、发热少、功耗低等优点。

在20世纪50年代之前,计算机都采用电子管作元件。电子管元件有许多明显的缺点。例如,在运行时产生的热量太多,可靠性较差,运算速度不快,价格昂贵,体积庞大,这些都使计算机发展受到限制。于是,晶体管开始被用来作计算机的元件。使用了晶体管以后,电子线路的结构大大改观,制造高速电子计算机的设想也就更容易实现了。

晶体管图示

要用晶体管图示仪来测。如果你了解二极管击穿的原理,并且有直流高电压,也知道怎样控制二极管的击穿电流(串连一个合适的大电阻),那么,你搭一个二极管反向击穿的电路,可以用万用表间接判断二极管的反向接穿电压。当然,你要大致知道你的二极管的“伏数”范围,和知道它容许的最大反向击穿电流,你才可以选择你的高压大小和串接的电阻。

电脑屏幕晶体管

电脑屏幕发白是显示器偏色。

先检查你的显卡与显示器之间的连接信号线是否安装牢靠。

如果只是屏幕的某一部位,特别是屏幕的四个边角出现偏色,一般情况下是由于强磁场干扰而造成的。此时可以检查显示器的周围是否有强磁设备,如音箱、大功率的电源变压器等,尝试将这些装置移开,如偏色仍无改善的话,就需要考虑对显示器做消磁处理。一般好的显示器都有这个功能。

还有一些显示器具有色温设定功能,如果设定有错误也会造成偏色故障,不过这种偏色的实际表现是满屏幕整体偏向于一种底色。这种故障只要重新正确地调整色温参数即可解决。假如无论如何调整色温参数偏色仍不见好转,则问题就出自显示器内部的色度输出晶体管被“软击穿”,或偏置电位器接触不良。遇到这种情况,还是将故障显示器送专业维修人员处理为佳

晶体管图解

PNP管:电流从发射极流入基极与集电极。

然而NPN管:电流从基极,集电极流入从发射极流出三极管正常工作条件:给管子BE结加正扁电压,BC结加反扁电压,BE结的正扁电压要大于或等于导通电压。

NPN型:Uc〉Ub〉Ue PNP型:Ue〉Ub〉Uc

扩展资料:

三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。

晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。

三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:

锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电,而P是正极的意思(Positive)是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)。

两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的。

晶体管图片

都是不可或缺的。晶体管与电阻、电容等电子元器件集成到半导体上,形成集成电路。

半导体是一种原材料,代表元素就是硅。

晶体管(transistor)是使用半导体材料制造的通过一个量(电流或者电压,也就是场效应)控制另外一个量(电流或者电压)的元件,晶体管和电阻电容电感等无源(passive)器件的区别在于其通过一个端口控制另外一个端口,所以输入输出时分开的(二极管diode和无源器件都是同一个端口上的两个量之间相互相关)。

 芯片就是由晶体管、电阻、电容以及其他无源器件的元件连接组成一个集成电路。制造工艺不是只有刻蚀,典型的工艺包括光刻(lithography),刻蚀(etching),淀积(deposition),热氧化(thermo-oxidation)等。在晶圆上完成了以上步骤之后还要测试划片封装,最后才是大家常看到的黑黑的塑料芯片。

笔记本电脑晶体管

一、笔记本液晶显示屏种类有哪些

  首先,笔记本液晶显示屏从做工和材料上分为LCD(狭义的)和LED两种,OLED因为是不同的显示技术,所以OLED笔记本屏幕不在比较范围。

  1、LCD液晶显示屏

  LCD液晶显示屏是 Liquid Crystal Display的简称,LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。

  优点: 显示面板薄(平板型结构),电磁辐射小,被动显示型(无眩光,有助于眼睛健康),显示信息量大,易于彩色化,寿命长(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限)。

  缺点: 色彩不够艳丽。

  2、LED液晶显示屏

  LED是Light Emitting Diode的简称,含义是发光 二极管 ,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,而且LED显示器更加省电,更加耐用,使用寿命长,亮度高而发热少,而且是属于环保型绿色照明光源,而且它的做工技术更高!

  LCD液晶显示屏按照控制方式不同可分为被动矩阵式LCD及主动矩阵式LCD两种。

  (一)被动矩阵式LCD

  被动矩阵式LCD在亮度及可视角方面受到较大的限制,反应速度也较慢。由于画面质量方面的问题,使得这种显示设备不利于发展为桌面型显示器。被动矩阵式LCD又可分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)和DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)。

  (二)主动矩阵式LCD

  目前应用比较广泛的主动矩阵式LCD,也称TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。TFT液晶显示屏是在画面中的每个像素内建晶体管,可使亮度更明亮、色彩更丰富及更宽广的可视面积。

  二、笔记本液晶显示屏的区分方法

  在笔记本电脑中,主要先后采用了DSTN-LCD(俗称伪彩显)和TFT-LCD(俗称真彩显)两种LCD显示屏。而LED显示屏目前是指LED背光,是相对于目前主流的灯管背光来讲的,显示屏仍然是LCD。

  DSTN(Dual-Layer Super Twist Nematic)LCD:是指双扫描扭曲向列,意思就是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,达到完成显示的目的。DSTN-LCD并非真正的彩色显示器,它只能显示一定的颜色深度,因而叫“伪彩显”。由于DSTN-LCD的对比度和亮度较差,屏幕观察范围较小,色彩不丰富,特别是反应速度慢,不适于高速全动图像、视频播放等应用,一般只用于文字、表格和静态图像处理,现在已基本绝迹。

  TFT(Thin Film Transistor)LCD:是由薄膜晶体管组成的屏幕,它的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,显示屏上每个像素点后面都有四个(一个黑色、三个RGB彩色)相互独立的薄膜晶体管驱动像素点发出彩色光,可显示24位色深的真彩色,可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT-LCD是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑上的主流显示设备。

  通过以上笔记本液晶显示屏种类和区分方法的介绍,相信大家都知道 笔记本液晶显示屏种类有哪些 了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。

晶体管开关电路图

基本工作原理是利用电容电压不能突变而只能缓慢升高的特性来获得延时的。 晶体管时间继电器是目前时间继电器中发展快、品种数量较多、应用较广的一种。它和其他的时间继电器一样,由三个基本环节组成,如图1所示。根据延时环节构成原理的不同,通常分为电阻(R)、电容(C)充放电式(简称阻容式或RC式)与脉冲电路分频计数式(简称计数式)两大类。 晶体管时间继电器。图2所示是一种最简单的RC晶体管时间继电器电路图。 它用RC作延时环节;稳压管VW与晶体三极管V作比较放大环节(VW的击穿电压与V的开启电压之和U1为比较电压,也就是该电器的动作电压);电磁继电器KA为执行环节。RC晶体管时间继电器的基本工作原理是利用电容电压不能突变而只能缓慢升高的特性来获得延时的。 当合上开关S时(t=0),电源电压E就通过电阻R开始向电容C充电,此时电容上的电能被立即击穿,V不能导通,KA处于释放状态;当t=t1时,Uc增加到U1,于是VW被击穿,V导通,电源经R与VW供给VW供给V以基极电流Ib,经过放大后推动继电器KA吸合,达到延时动作的目的。在延时时间t1内,Uc随时间的变化规律如图2b中曲线段obc所示。 当断开S时,C就通过VW与V很快放电(此时它们的电阻很小),Uc很快下降,但当Uc稍许减小后VW就恢复阻断状态;V截止,KA释放,可见释放过程是非常快的,延时很小,所示该继电器为吸合延时,释放后电容上电压(电荷)将自然地放掉,到等于零时就可以接受下一次动作了。 图2: RC晶体管时间继电器的构成及RC充放电特性 从这里可以看到,当E和U1一定时,延时的大小主要决定于充电过程的快慢,即决定于R和C的大小。R大,由它所限制的充电电流就小;C大,它对电荷的容量就大;两者都将使Uc增加的变慢,延时时间加长。电工学中用乘积RC来描述衡量充电过程的快慢,称之为时间常数τ。由电工学中知道充电时Uc的变化规律为: Uc=E+(Uco-E)e-t/τ 当Uc=U1时,延时时间t1则由下式决定: ·lnE-Uco/E-U1 显然,对于时间继电器来说,我们不仅希望它具有一定大小的延时,而且还应具有一定的延时精度。由上式可见晶体管时间延时继电器的大小与精度是由电阻R、电容C、比较电压U1、电源电压E及电容初始值Uco等多方面因素所决定的。

计算机晶体管图片

但在1947年发明了晶体管,以及莫里斯·威尔克斯(MauriceVincentWilkes)发明的微程序方法,使得电脑不再是机械设备,而是电子产品

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