Читаем Электричество шаг за шагом полностью

ВК-246. Три простые схемы выполняют операции, похожие на элементы наших логических рассуждений, и поэтому их называют логическими элементами И, ИЛИ и НЕТ. Элемент ИЛИ — это два параллельно соединённых выключателя, цепь замкнута, если замкнут любой из них: или первый, или второй. У элемента И выключатели соединены последовательно, и цепь будет замкнута только в том случае, когда замкнуты оба эти выключателя — и первый, и второй. Третий элемент НЕТ представлен на рисунке BK-247.



Р-97. ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЗАБРОШЕННОГО «ЭФФЕКТА ЭДИСОНА». В первых радиоприёмниках для улавливания и регистрации электромагнитной волны использовали прибор с односторонней проводимостью — когерер. Это была стеклянная трубка с металлическими опилками, её нужно было часто встряхивать, чтобы привести в рабочее состояние. Поиски замены когереру шли в двух направлениях — одностороннюю проводимость пытались получить в газах и в твёрдом теле. И тут в 1894 году Эдисон обнаружил нечто, получившее название «Эффект Эдисона», — в обычной осветительной лампочке был обнаружен электронный поток одного направления. Сам Эдисон не стал этим заниматься — кто-то утверждает «Проворонил!», но, скорее всего, занятый своими делами изобретатель просто не нашёл времени на новые исследования. Используя «Эффект Эдисона», профессор Флеминг через десять лет поисков, ошибок и находок создал первую электронную лампу — диод с односторонней проводимостью (1, 2). А ещё через несколько лет инженер Ли де Форест поместил в диод управляющую сетку и получил первую усилительную лампу — триод (3). Лампы в итоге пришли к особо популярному трёхсеточному усилителю — к пентоду в стеклянном или металлическом корпусе (4,5), мировой выпуск которого измерялся миллиардами ламп. Примерно в 1960 году электронные лампы начали широко заменять транзисторами, а затем и интегральными схемами. Но практически вся радиоэлектроника, включая цветное телевидение, звукозапись, мощные передатчики, автоматику, космические аппараты, вычислительные машины, была создана и долго развивалась в ламповом варианте.


Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука