Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Р-98. ДИОД: ИЗ ВАКУУМА В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КРИСТАЛЛ. Вакуумные диоды начали серийно выпускаться лет 70–80 назад, и примерно в то же время или несколько позже стали создаваться самые разные твердотельные диоды, в том числе и полупроводниковые. Основа полупроводникового диода — кусочек кристаллической пластины, чаще всего кремния. В него вводятся две примеси, донор и акцептор, в переводе дарящий (электроны) и забирающий. Эти примеси создают две зоны свободных зарядов (1) — зону n со свободными электронами и зону р со свободными положительными зарядами, как их называют, «дырками». С электронами должно быть всё понятно — в кремний вводится донорная примесь, которая увеличивает число свободных электронов. А вот свободный положительный заряд «дырка» появляется потому, что акцепторная примесь отбирает у некоторых атомов электрон, и такой атом становится «дыркой». Теперь представьте себе, что рядом находятся два атома — нейтральный (полностью укомплектованный) и с недостающим электроном, то есть «дырка». Когда из нейтрального атома в «дырку» переходит электрон, то это равносильно движению положительного заряда в противоположную сторону. Именно так за счёт быстрого перемещения электронов в полупроводнике движутся «дырки», и этим объясняется односторонняя проводимость диодов, Некоторые типы твердотельных диодов уже очень давно широко выпускали и использовали в выпрямителях. А вот твердотельного аналога трёхэлектродной лампы, то есть твердотельного усилителя, пришлось ждать 40 лет/


Т-197. Два вида электрических сигналов — аналоговый и цифровой. Уже самые первые системы электрической связи — телеграф (1836) и телефон (1874) — знакомят нас с главным действующим лицом всей электроники, с электрическим сигналом. Точнее, с двумя его разновидностями — аналоговым сигналом (телефон) и цифровым (телеграф).

Значение слов записано в их звучании, в быстрых и сложных изменениях воздушного давления в потоке выдыхаемого воздуха. Звук попадает в микрофон и там создаёт свою электрическую копию — электрический ток, в котором в точности повторяются все изменения звукового давления. Это и есть аналоговый электрический сигнал (правильнее было бы сказать аналогичный, то есть похожий), который на другом конце телефонной линии вновь будет превращён в звук.

Телеграф кодирует отдельные буквы, цифры и знаки с помощью комбинации электрических импульсов, иногда разных («точка» и «тире», код Морзе), иногда одинаковых (код Бодо, код КОИ-8 и другие). В линию связи уходят буквы в виде комбинаций электрических импульсов, или иначе, как его называют, цифрового сигнала, который будет автоматически расшифрован в буквопечатающем аппарате.

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