㈠ 誰發明了電路那個人的英文名是什麼
集成電路的發明者是傑克·基爾比,英文名是Jack Kilby,和羅伯特·諾伊斯,英文名Robert Norton。
㈡ 請問各種電路是怎麼來的
1、1903年,英國的Hanson申請與印刷電路板有關的「用電纜連接及相同連接法的改進」專利,這是最早的電路和技術之一。
2、1936年,英國Eisler博士提出「印刷電路(p- rintcricuit)」這個概念,被稱為「印刷電路板之父」。
3、1953年出現了雙面板。
4、1960年出現了多層板。
5、1960年代末期,聚醯亞胺軟性電路板問世。
6、1970年,產生了多層布線板。
7、1990年代初,又產生了積層多層印製板。
傑克 基爾比(JackpKilby)發明了集成電路 在集成電路出現之前,電子設備大多採用體積龐大且容易損壞的電路,主要是真空管。但1958年基爾比在德州儀器半導體實驗室發明的集成電路改變了整個電子世界,並使微處理器的出現成為可能。
電路由電源、負載、連接導線和輔助設備四大部分組成。實際應用的電路都比較復雜,因此,為了便於分析電路的實質,通常用符號表示組成電路實際原件及其連接線,即畫成所謂電路圖。其中導線和輔助設備合稱為中間環節。
㈢ 世界上第一塊電路板誰發明的
印製電路板的創造者是奧地利人保羅·愛斯勒(Paul Eisler),1936年,他首先在收音機里採用了印刷電路板。1943年,美國人多將該技術運用於軍用收音機,1948年,美國正式認可此發明可用於商業用途。自20世紀50年代中期起,印刷線路板才開始被廣泛運用。
在PCB出現之前,電子元器件之間的互連都是依託電線直接連接完成的。
(3)電路的發明擴展閱讀
線路板按層數來分的話分為單面板,雙面板,和多層線路板三個大的分類。單面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,導線則集中在另一面上。因為導線只出現在其中一面,所以就稱這種PCB叫作單面線路板。單面板通常製作簡單,造價低,但是缺點是無法應用於太復雜的產品上。
雙面板是單面板的延伸,當單層布線不能滿足電子產品的需要時,就要使用雙面板了。雙面都有覆銅有走線,並且可以通過過孔來導通兩層之間的線路,使之形成所需要的網路連接。
多層板是指具有三層以上的導電圖形層與其間的絕緣材料以相隔層壓而成,且其間導電圖形按要求互連的印製板。多層線路板是電子信息技術向高速度、多功能、大容量、小體積、薄型化、輕量化方向發展的產物。線路板按特性來分的話分為軟板(FPC),硬板(PCB),軟硬結合板(FPCB)。
㈣ 電是誰發明的
1、電是被美國的科學家富蘭克林發明的。
2、1732年,美國的科學家富蘭克林(Benjamin Franklin,1706~1790)認為電是一種沒有重量的流體,存在於所有物體中。當物體得到比正常份量多的電就稱為帶正電;若少於正常份量,就被稱為帶負電,所謂「放電」就是正電流向負電的過程(人為規定的),這個理論並不完全正確,但是正電、負電兩種名稱則被保留下來。此時期有關「電」的觀念是物質上的主張。
3、1752年,富蘭克林提出了風箏實驗(。其他科學家在實驗中,將繫上鑰匙的風箏用金屬線放到雲層中,被雨淋濕的金屬線將空中的閃電引到手指與鑰匙之間,證明了空中的閃電與地面上的電是同一回事。後來他根據這個原理,發明了避雷針。
4、富蘭克林讓別人做了多次實驗,進一步揭示了電的性質,並提出了電流這一術語。富蘭克林對電學的另一重大貢獻,就是通過設計1752年著名的風箏實驗,「捕捉天電」,證明天空的閃電和地面上的電是一回事。
(4)電路的發明擴展閱讀:
1、物質中的電效應是電學與其他物理學科(甚至非物理的學科)之間聯系的紐帶。物質中的電效應種類繁多,有許多已成為或正逐漸發展為專門的研究領域。
2、電的發現和應用極大的節省了人類的體力勞動和腦力勞動,使人類的力量長上了翅膀,使人類的信息觸角不斷延伸。電對人類生活的影響有兩方面:能量的獲取轉化和傳輸,電子信息技術的基礎。
3、電的發現可以說是人類歷史的革命,由它產生的動能每天都在源源不斷的釋放,人對電的需求誇張的說其作用不亞於人類世界的氧氣,如果沒有電,人類的文明還會在黑暗中探索。
㈤ 電路理論及相關科學技術的發展簡史
電路理論是當代電氣工程與電子科學技術的重要理論基礎之一。電路理論與電磁學、電子科學與技術、通信、電氣工程、自動控制、計算機科學技術等學科相互促進、相互影響。經歷了一個多世紀的漫長道路以後,電路理論已經發展成一門體系完整、邏輯嚴密、具有強大生命力的學科領域。
人類對電磁現象的認識始於對靜電、靜磁現象的觀察。
1729年,英國人 S.格雷 將 材料分為兩類—— 導體和絕緣體 。
1749年,美國科學家 富蘭克林 提出了正電荷和負電荷的概念。
1785——1789年,法國人 庫侖 定量地研究了兩個帶電體間的相互作用,得出了歷史上最早的靜電學定律——庫侖定律。
庫侖定律(Coulomb's law)是 靜止 點電荷相互作用力的規律 。1785年法國科學家C,-A.de庫倫由實驗得出, 真空 中兩個靜止的 點電荷 之間的相互作用力同它們的 電荷量 的乘積成正比,與它們的距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上,同名電荷相斥,異名電荷相吸。這是人類在電磁現象認識上的一次飛躍。
19世紀以前,電與磁的應用尚屬鳳毛麟角。1800年,義大利物理學家 伏特 發明了伏打電池,它能夠 把化學能不斷地轉變為電能 ,維持單一方向的持續電流。這一發明具有劃時代的意義,它為人們深入研究電化學、電磁學以及它們的應用打下了物質基礎。以後很快發現了電流的化學效應、熱效應以及利用電來照明等。
1820年,丹麥物理學家 奧斯特 通過實驗發現了 電流的磁效應 ,在電與磁之間架起了一座橋梁,打開了近代電磁學的突破口。
1825年,法國科學家 安培 提出了著名的 安培環路定理 ( 在穩恆磁場中,磁感應強度B沿任何閉合路徑的線積分,等於這閉合路徑所包圍的各個電流的代數和乘以磁導率。安培環路定理可以由畢奧-薩伐爾定律導出。它反映了穩恆磁場的磁感應線和載流導線相互套連的性質)。他從1820年開始在測量電流的磁效應中,發現了兩個載流導線可以互相吸引,又可以互相排斥。這一發現成為研究電學的基本定律,為電動機的發明做了理論上的基礎。
1826年,德國人 歐姆 在多年實驗基礎上,提出了著名的 歐姆定律 :在恆定溫度下,導線迴路中的電流等於迴路中的電動勢與電阻值比。歐姆又將這一定律推廣於任意一段導線上,並得出導線中的電流等於這一段導線上的電壓與電阻之比。
1831年,英國物理學家 法拉第 發現了 電磁感應現象 。當他繼續奧斯特的實驗時,他堅信 既然電能產生磁,那麼磁也能產生電 。他終於發現在磁場中運動的導體會產生感生電動勢,並能在閉合導體迴路中產生電流。這一發現成為發電機和變壓器的基本原理,從而使機械能變為電能成為可能。
1834年俄國人 楞次 提出 感應電流方向的定律 ,即著名的楞次定律。
1838年,畫家出身的美國人 莫爾斯 發明了 電報 。1844年,他用電報機從華盛頓向40英里外的巴爾的摩發出電文。
1845年,德國科學家 基爾霍夫 在深入研究了歐姆的工作成果之後,提出了電路的兩個基本定律—— 基爾霍夫電流定律(KCL)和基爾霍夫電壓定律(KVL) 。它是集總參數電路(其特點是電路中任意兩個端點間的電壓和流入任一器件端鈕的電流完全確定,與器件的幾何尺寸和空間位置無關。與其對應的是分布參數電路)中電壓、電流必須服從的規律。
1853年, 湯姆遜 採用電阻、電感和電容的電路模型,分析了 萊頓瓶的放電過程 ,得出電震盪的頻率 。
1853年, 亥姆霍茲 提出電路中的 等效發電機定理 (戴維南定理和 諾頓定理 是最常用的電路簡化方法。由於戴維南定理和諾頓定理都是將有源二端網路等效為電源支路,所以統稱為等效電源定理或等效發電機定理)。由於國際通信需求的增加,1850——1855年,歐洲建成了英國、法國、義大利、土耳其之間的海底電報電纜。電報信號經過遠距離的電纜傳送,產生了信號的衰減、延遲、失真等現象。1854年 湯姆遜 發表了 電纜傳輸理論 ,分析了這些現象。1857年 基爾霍夫 考慮到架空傳輸線與電纜不同,得出了包括自感系數在內的完整的傳輸線上電壓及電流方程式,稱之為 電報員方程或基爾霍夫方程 。至此,包括傳輸線在內的電路理論就基本建立起來了。
1864年英國物理學家 麥克斯韋 總結了當時所發現的種種電磁現象的規律,將它表達為 麥克斯韋方程組 , 預言了電磁波的存在 ,為電路理論奠定了堅實的基礎。1887年,德國物理學家 赫茲 經過艱苦的反復實驗, 證明麥克斯韋所預言的電磁波確實存在 。
1866年,德國工程師 西門子 發現了 電動機原理 並用在了發電機的改進上。由於點在各方面的應用日益廣泛,如照明、電解、電鍍、電力拖動等,迫切需要更方便地獲取電能,以提高效率、降低成本。1881年,直流高壓輸電試驗成功。但由於直流高壓不便於用戶直接使用,同年在發明變壓器的基礎上又實現了遠距離交流高壓傳輸。從此,電氣化時代開始了。
1876年,美國科學家 貝爾 發明了電話。當時電報已經很發達,貝爾在多路電報通信實驗中,萌發了在電報線上通話的設想。在 T.A.沃森 的協助下,經過不懈的努力終於試驗成功。經過不斷改進,到1878年,他實現了從波士頓到紐約之間200英里的首次長途通話。
1879年,美國人 愛迪生 發明了 碳絲燈泡 。
1912年美國人 W.D. 庫利奇 發明了 鎢絲燈泡 ,成為最普及的照明用具。電燈的廣泛使用,是電能應用的一次大普及,並改變了人們的生活。
1894年,義大利人 馬可尼 和俄國的 波波夫 分別發明了 無線電 。沒有受過正規大學教育的20歲的馬可尼利用赫茲的火花振盪器作為發射器,通過電鍵的開、閉產生斷續的電磁波信號。1895年,他發射的信號傳送距離為1km以上,1897年發射的信號可在20km之外接收到,從此開始了無線電通信的時代。
1825年英國人 貝爾德 首先發明 電視 。幾乎在同時,美國無線電公司的工程師 茲沃雷金 發明了 電視顯像管 。1933年,他利用真空二極體、真空三極體和顯像管,最早發明了電視機。1936年,黑白電視機正式問世了。
近代電路理論的主要特點之一是 吉爾曼 將 圖論 引入電路理論之中。它為應用計算機進行電路分析和集成電路布線與板圖設計等研究提供了有力的工具。特點之二是出現大量新的電路元件、有源器件,如使用低電壓的MOS電路,摒棄電感元件的電路,進一步摒棄電阻的開關電容電路等。當前,有源電路的綜合設計正在迅速發展之中。特點之三是在電路分析和設計中應用計算機後,使得對電路的優化設計和故障診斷成為可能,大大提高了電子產品的質量並降低了成本。
㈥ 印刷電路是怎麼發明的
現在,通信產品、計算機和其他幾乎全部的電子產品,都使用了印刷電路。專印刷電路技術的發屬展和完善,為改變世界面貌的發明——集成電路的問世,創造了條件。
印刷電路是奧地利電氣工程師保·艾斯勒於20世紀30年代中期發明的,但直到40年代中期,印刷電路的作用才為世人所知。
在印刷行業,為了在紙上印刷出圖片,通常採用照相製版技術。即通過照相,把拍攝下來的圖片底版,蝕刻在銅版或鋅版上,用這種銅版或鋅版,就可印刷出許許多多的圖片來。
艾斯勒在製造電路板時,也採用與印刷業類似的製版方式進行嘗試。他先畫出電子線路圖,再把線路圖蝕刻在覆蓋有一層銅箔的絕緣板上,使不需要的銅箔被蝕刻掉,只留下導通的線路。這樣,各個電子元件,就通過這塊板上銅箔所形成的電路相互連接起來了。這種印刷線路,既能提高電子產品的可靠性,又能大大提高生產效率,對開發電子新產品有極大的價值和潛力。
㈦ 集成電路是誰發明的
集成電路是不是誰發明的,是科技進步的產物。
集成電路(integrated circuit)是一種微型電子器件或部件。採用一定的工藝,把一個電路中所需的晶體管、二極體、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,製作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上,然後封裝在一個管殼內,成為具有所需電路功能的微型結構;其中所有元件在結構上已組成一個整體,使電子元件向著微小型化、低功耗和高可靠性方面邁進了一大步。它在電路中用字母「IC」表示。集成電路發明者為傑克·基爾比(基於硅的集成電路)和羅伯特·諾伊思(基於鍺的集成電路)。當今半導體工業大多數應用的是基於硅的集成電路。
集成電路具有體積小、重量輕、引出線和焊接點少、壽命長、可靠性高、性能好等優點,同時成本低,便於大規模成產。它不僅在工、民用電子設備如電視機計算機等方面得到廣泛的應用,同時在軍事通信等方面也得到廣泛應用。
發展
總體來看,IC設計業與晶元製造業所佔比重呈逐年上升的趨勢,2010年已分別達到25.3%和31%;封裝測試業所佔比重則相應下降,2010年為43.7%,但其所佔比重依然是最大的。
據《中國集成電路封裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻》顯示,在產業規模快速增長的同時,IC 設計、晶元製造和封裝測試三業的格局也正不斷優化。2010年,國內IC設計業同比增速達到34.8%,規模達到363.85億元;晶元製造業增速也達到31.1%,規模達到447.12億元;封裝測試業增速相對稍緩,同比增幅為26.3%,規模為629.18億元。
目前,我國集成電路產業集群已初步形成集聚長三角、環渤海和珠三角三大區域的總體產業空間格局,2010年三大區域集成電路產業銷售收入佔全國整體產業規模的近95%。集成電路產業基本分布在省會城市和沿海的計劃單列市,並呈現「一軸一帶」的分布特徵,即東起上海、西至成都的沿江發展軸以及北起大連、南至深圳的沿海產業帶,形成了北京、上海、深圳、無錫、蘇州和杭州六大重點城市。
去年年初,國務院發布了《國務院關於印發進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》,從財稅、投融資、研發、進出口、人才、知識產權等方面給予集成電路產業諸多優惠,政策覆蓋范圍從設計企業與生產企業延伸至封裝、測試、設備、材料等產業鏈上下游企業,產業發展政策環境進一步好轉。前瞻網《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》表示,根據國家規劃,到2015年國內集成電路產業規模將在2010年的基礎上再翻一番,銷售收入超過3000億元,滿足國內30%的市場需求。晶元設計能力大幅提升,開發出一批具有自主知識產權的核心晶元,而封裝測試業進入國際主流領域。「十二五」期間,中國集成電路產業將步入一個新的黃金發展期。
㈧ 誰發明了電路
50年前,傑克·基爾比發明了集成電路。不過要說,那就不得而知了,就像閃電的過程就是一個巨大的電容器放電過程,電路就是電流進行傳播的過程,這么說應該是大自然首先發明了電路