電子產品的曆史
電子學曆史- 1745-2019
電子的曆史可以追溯到1745年,萊頓罐的發明,1897年電子的識別,然後發明了真空管。
在這裏我將簡要介紹一下電子產品的曆史從1745年到2021年,受歡迎的科學家在這一時期的發明和這些發明的用途和重要性。
表的內容:
電子簡史- 1745-2021
以下是1745-2021年的電子簡史,最偉大的工程師、科學家、物理學家和發明家,以及他們對電子的貢獻和他們在電子領域的發現、發明和工作的重要性的細節。
1745年的今天,Layden罐的發現
Ewald Georg von Kleist和Pieter van Musschenbroek在1745年發現了Layden Jar。這是第一次用電電容器-一個存儲機製的一個電荷.第一個是一個裝滿水的玻璃罐——兩根線懸浮在水中。穆森布洛克第一次實驗時就受到了巨大的衝擊,差點喪命。
後來,水被包裹在金屬箔上,這樣箔層之間就有了絕緣層——兩根電線連接在箔片的末端。
本·富蘭克林(1706 - 1790)
放風箏證明閃電是一種靜電(ESD)。他會用電線連接風箏,在地麵上產生火花,或者給萊頓罐子充電。這促使富蘭克林發明了避雷針。
富蘭克林還用旋轉的玻璃球製造了幾個靜電發生器進行實驗。
這些實驗使他形成了單一流體(無法計算的流體)理論電.先前的理論認為地球上有兩種電流體和兩種磁流體。富蘭克林隻提出了一種不可估量的電流體理論(守恒下的流體)。
電荷的差異可以用過量(+)或缺陷(- - - - - -)。這就是正負符號的由來電路.
查爾斯·奧古斯都·庫侖(1736-1806)
1785年發明扭力天平。扭力平衡是一個簡單的裝置——一個水平的橫杆安裝在一根拉伸的金屬絲上。然後在橫杆的兩端各裝一個球。給定一個正電荷或負電荷,這些球就會吸引或排斥其他帶電荷的物體。對這些電荷做出反應的球會試圖扭曲支撐橫梁的金屬絲。
金屬絲抵抗扭曲,扭曲的程度告訴你引力或斥力的大小。庫侖顯示了電的吸引力和斥力遵循平方反比定律。電荷單位(庫侖)是以他的名字命名的。
亞曆桑德羅·沃爾特(1745 - 1827)
宣布了他的實驗結果,調查伽伐尼關於青蛙腿實驗中電源的說法。他開始證明沒有青蛙他也能發電。他采用了同樣的雙金屬弧線(他們中的許多人)然後把它們浸在鹽水杯裏。
這是沃爾塔的《塔斯堡》,他的第一部電池.
的伏打電堆是電池的改進配置。用它,他證明了雙金屬電弧是電的來源。的單位電壓是以他的名字命名的。
André瑪麗Ampère (1775-1836)
用代數對電和磁之間的關係進行了形式化的理解。的單位當前的(安培)是以他的名字命名的。
漢斯·克裏斯蒂安·奧斯特(1777-1851)
1820年,丹麥證明了電和磁之間的關係,通過展示攜帶電流的電線會使磁針偏轉。
CGS單元的磁場強度(奧斯特)是以他的名字命名的。
喬治·西蒙·歐姆(1789-1854)
他想測量電流的動力。他發現一些指揮家比其他人工作得更好,並量化了其中的差異。
他等了很長時間才宣布"歐姆定律因為他的理論沒有被同行接受。的單位電阻(歐姆)是以他的名字命名的。
邁克爾·法拉第(1791-1867)-對電子史的偉大貢獻
19世紀20年代法拉第假設電流通過電線會產生"領域的力量圍著鐵絲網。他相信這些"領域的力量的時候,可以移動磁鐵。這導致了許多以電為動機的實驗(移動)的力量。
1821年,法拉第製造了第一台電動機——一種將電流轉化為旋轉運動的裝置。
1331年,法拉第製造了第一台變壓器,這是一種用於感應電流的設備電流在不連接電源的電線上,也被稱為法拉第環。它由一個伏打堆供電,用一個手動操作的鑰匙來中斷電流。
電容單位(法拉)是以他的名字命名的。
卡爾·弗裏德裏希·高斯(1777-1855)
高斯被認為是有史以來最偉大的數學家之一。在很小的時候,他就顛覆了18世紀數學的理論和方法。從1830年開始,高斯與韋伯密切合作。他們組織了一個世界範圍的地磁觀測台站係統。
他們在電磁學方麵最重要的研究成果是電報的發展。德國物理學家韋伯也建立了絕對電單位製。
他關於電動力學和靜電單位的比值的研究對麥克斯韋的光電磁理論至關重要。
磁場密度的CGS單位以高斯命名。
通量單位MKS是以韋伯的名字命名的。
約瑟夫·亨利(1797 - 1878)
他是紐約奧爾巴尼一所小學校的教授。他致力於改進電磁鐵,並第一個將纏繞在鐵芯上的線圈疊加在一起。據說他用他妻子的一件絲綢衣服為他的一塊磁鐵絕緣電線。
1830年,他發現了電磁感應,比法拉第早一年。他因為沒有發表自己的發現而受到嚴厲的批評,失去了美國科學界的殊榮。然而,亨利確實獲得了發現自我感應的優先權。
他在新澤西學院(普林斯頓大學後),並於1846年成為史密森學會的第一任主任。
歸納單位[亨利(H)]是以他的名字命名的。
海因裏希·F.E.倫茨(1804-1865)
出生於愛沙尼亞塔爾圖的舊大學城(然後在俄羅斯他是聖彼得堡大學的教授。他在法拉第的帶領下進行了許多實驗。
他被以他名字命名的定律所銘記——感應電流的電動力學作用與機械感應作用相等——這一定律後來被認為是能量守恒的一種表達。
塞繆爾·芬利·布裏斯·莫爾斯(1791-1872)
他利用電磁鐵將一套實用的電報係統帶到前線,並在1844年發明了以他的名字命名的密碼。
盡管1837年,w·f·庫克爵士和查爾斯·惠斯通爵士(他們在英國安裝了第一個鐵路電報係統)已經開發出了利用磁針轉向的電報係統,但莫爾斯克服了電氣設計缺陷和信息流限製,使電報成為一種可行的通信係統。
古斯塔夫羅伯特基爾霍夫(1824-1887)
他是一位德國物理學家。他宣布了允許計算的法律當前的,電壓1845年,他才21歲。在進一步的研究中,他證明了電流以光速通過導體。讀:什麼是電阻
詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(1831-1879)
1856年,他寫了一篇數學論文,將場理論形式化:《論法拉第力線》。當時的大多數研究人員都不相信法拉第的力線理論,但詹姆斯·克拉克·麥克斯韋卻相信
在1864年到1873年之間,麥克斯韋提出了20個簡單的數學方程,可以表達電場和磁場的行為及其相互關聯的性質。
1873年,麥克斯韋發表了《電與磁》,證明了四個完全描述電現象的偏微分方程。麥克斯韋還計算出電磁場的傳播速度近似於光速。
他提出光的現象因此是一種電磁現象。由於電荷可以以任何頻率振蕩,麥克斯韋得出結論,可見光隻形成了可能的電磁輻射的整個光譜的一小部分。
赫爾曼·路德維希·費迪南德·馮·赫姆霍茲(1821-1894)
他是一位多才多藝的科學家和研究者。他是19世紀最偉大的科學家之一。
1870年,在分析了電動力學的所有流行理論後,他支持了在歐洲大陸鮮為人知的麥克斯韋理論。
威廉·克魯克斯爵士(1832-1919)
調查放電通過高度疏散"克魯克斯管“1878年。這些研究為j·j·湯姆森在19世紀90年代末關於放電管現象和電子的研究奠定了基礎。
他還發現了鉈元素,並製作了輻射計。
約瑟夫·威爾遜·斯旺(1828-1914)
1879年2月,約瑟夫·斯旺在英國展示了他的電燈。燈絲使用了碳,並有部分真空,比愛迪生的演示早了6個月。
托馬斯·阿爾瓦·愛迪生(1847-1931)——電子史上最偉大的科學家和發明家之一
1878年,愛迪生開始研製電燈,並尋找一種可以在真空中用電加熱到白熾的材料。起初,他在10伏特的玻璃燈泡中使用鉑絲。他將這些燈泡串聯起來,利用更高的電源電壓;然而,他意識到獨立的燈控製將是必要的家庭和辦公室使用。
然後他開發了一個三線製220伏直流電源。每盞燈的工作電壓為110伏,而更高的電壓需要的電阻遠遠大於鉑金的電阻。
愛迪生進行了廣泛的研究,尋找一種可以替代鉑金的燈絲材料,直到1879年10月21日,他展示了一種包含碳化棉線的燈,可以發光40小時。
1882年,愛迪生在紐約市珍珠街安裝了第一個大型中央發電站。它的900馬力蒸汽驅動發電機足以提供7200盞燈的電力。
他一直反對使用交流電交流,並繼續銷售直流電直流係統。由於技術不足,這最終摧毀了他的營銷帝國的這一部門。在白熾燈的實驗中,愛迪生注意到有一股電流從熱燈絲穿過真空流到金屬絲上。讀:電流類型| AC(交流)| DC(直流電)
這種效應被稱為熱電發射,又稱愛迪生效應,是後來李·德·福裏斯特改進的工作的基礎,他創造了三極管。
奧利弗亥維賽(1850 - 1925)
他研究麥克斯韋方程組,以減少解方程組時的疲勞。在這個過程中,他創造了一種叫做"運算微積分,用代數變量p替換微分的d/dt,從而將微分方程轉化為代數方程(拉普拉斯變換).這大大提高了溶液的速度。
他還提出了以他的名字命名的電離空氣層(Heavisids層),可以在傳輸線上增加電感來增加傳輸距離,並且電荷在加速時質量會增加。
海因裏希·魯道夫·赫茲(1857-1894)
他是第一個證明無線電波存在的人。他的靈感來自赫姆霍爾茲和麥克斯韋爾。
赫茲在1887年證明了無線電波的速度(也被稱為赫茲波)等於光。頻率單位(赫茲)是以他的名字命名的。
尼古拉·特斯拉(1856-1943)——對電子史的偉大貢獻
他設計了多相交流係統,形成了現代電力工業。1884年,特斯拉移民美國。他曾短暫地為托馬斯·愛迪生工作,愛迪生作為直流電的倡導者,成為特斯拉在電力發展方麵不成功的競爭對手。
1888年,特斯拉展示了如何使磁場旋轉,如果向兩個垂直的線圈提供相位差為90度、頻率為60赫茲的交流電。
喬治·威斯汀豪斯購買了這種電機的專利權,並將其作為威斯汀豪斯尼亞加拉大瀑布電力係統的基礎。
特斯拉的其他發明包括特斯拉線圈,一種變壓器,他還研究了高壓電力和無線通信.1905年,他展示了一艘無線遙控船,與此同時,馬可尼還在發送摩爾斯電碼。
盡管他有許多專利和天才,他死時卻很貧窮。國會宣布特斯拉是無線電之父”,(不像馬可尼那樣無線),因為馬可尼的四個調諧電路收音機使用了特斯拉1897年的無線電專利,描述了四個調諧階段,兩個在輸入,兩個在輸出。
磁場密度單位(特斯拉)是以他的名字命名的。
查爾斯·普羅特斯·斯坦梅茨(1865-1923)
發現了磁滯損耗的數學原理,從而使當時的工程師能夠減少變壓器的磁損耗。
他還將複數的數學應用到交流分析中,從而將電氣係統的工程設計置於科學的基礎上,而不是巫術。
他和尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)一起,負責將發電從愛迪生低效的直流電係統轉向更優雅的交流係統。
古格列爾莫·馬可尼(1874-1937)——電子史上無線之父
被稱為"父親的無線,他是意大利人,他擴展了赫茲所做的實驗,並相信電報信息可以不用電線傳輸。
1897年,馬可尼成立了他的無線電報公司,1901年12月,他完成了第一次跨大西洋無線電傳輸摩爾斯電碼.馬可尼死後,世界上所有的無線電發射機都沉寂了兩分鍾。
威廉·康拉德·倫琴(1845-1923)
發現了X射線,並因此在1901年獲得了第一屆諾貝爾物理學獎。他觀察到,隻要他打開陰極射線放電管(Crooke’s),房間裏的鉑氰化鋇晶體就會發出熒光,即使陰極射線放電管被薄金屬片屏蔽。
倫琴正確地假設,涉及到一種以前未知的波長很短的輻射形式,而且這些X射線(他創造了一個詞)使晶體發光。他後來展示了X射線的冶金和醫療用途,這在後來帶來了醫學科學的革命。
輻射照射單位(rad)是以他的名字命名的。
約瑟夫·約翰·湯姆森爵士(1856-1940)
他被公認為是在1897年發現並確定了電子的英國科學家。湯姆森證明了陰極射線實際上是由亞原子大小的負電荷粒子組成的電流單位。
他相信它們是所有物質的組成部分,並將"葡萄幹布丁”模型原子結構在這種方法中,大量負電荷的電子被嵌入一個帶正電的球體中,兩種電荷相互中和。
阿爾伯特·愛因斯坦(1879-1955)——電子史上偉大的名字
1905年,愛因斯坦詳細闡述了馬克斯·普朗克的實驗結果。普朗克注意到,電磁能量似乎是從輻射物體中以離散的數量釋放出來的。
這些釋放量的能量,所謂的"光量子”與輻射的頻率成正比,這與基於麥克斯韋方程組和熱力學定律的經典電磁理論完全相反。
愛因斯坦用普朗克的量子假說來描述可見的電磁輻射或光。根據愛因斯坦的觀點,光可以被想象成由離散的輻射束組成。他用這種解釋來解釋光電效應,即某些金屬在被給定頻率的光照射時發射電子。
愛因斯坦的理論,以及他隨後對它的闡述,構成了量子力學的基礎。
弗萊明爵士(1849-1945)
他做了第一個二極管1905年的弗萊明閥門。該設備有三條引線,兩條用於加熱器/陰極,另一條用於極板。
李德森林(1873-1961)
他在弗萊明的閥門上添加了一個柵極,並創造了三極管,後來進行了改進,被稱為三極管。這使無線電接收距離增加了兩個數量級。
他是一位多產的發明家,在無線電報、無線電、有線電話、聲片、圖像傳輸和電視等領域獲得了300多項專利。
傑克·聖克萊爾·基爾比(1923-2005)
開發了集成電路在德州儀器的時候。在進行小型化研究時,他製造了第一個真正的集成電路,一個相移振蕩器,每個部分都有單獨的連線。基爾比在1959年獲得了專利。
羅伯特·諾頓·諾伊斯(1927-1990)
開發了集成電路與一個更實用的方法來縮放電路的大小。他成為了仙童公司的創始人半導體公司在1957年。
1959年,他和一位同事設計了一種半導體芯片;同年,德州儀器公司的傑克·基爾比也產生了同樣的想法。諾伊斯和基爾比都獲得了專利。
1968年,他與戈登·摩爾(Gordon Moore)成立了英特爾(Intel)。1971年,英特爾設計師泰德·霍夫(Ted Hoff)開發了首款微處理器4004。
西摩克雷(1925 - 1996)
也叫"超級計算機之父,與喬治·阿姆達爾(George Amdahl)一起定義了1976年的超級計算機行業。
雷·普拉薩德(1946-至今2019)
雷·普拉薩德是該教科書的作者表麵安裝技術:原則與實踐。他是IPC名人堂的入會者,這是電子行業的最高榮譽,以表彰他對電子行業的貢獻。他還獲得了IPC主席獎、SMTA傑出成員獎、英特爾成就獎和Dieter W. Bergman IPC獎學金。
作為首席工程師,Prasad先生在波音公司將SMT引入飛機和防禦係統,並作為SMT項目經理,管理SMT的全球實施SMT在英特爾公司。你可以閱讀更多關於普拉薩德先生雷.
電子曆史時間軸- 2000 - 2021
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非常有用和重要的信息都在一個地方。偉大的編譯。
謝謝。