История и развитие радиотехники
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
История и развитие радиотехники
Предметом электронной техники является теория и практика применения электронных, ионных и полупроводниковых приборов в устройствах, системах и установках для различных областей народного хозяйства. Гибкость электронной аппаратуры, высокие быстродействия, точность и чувствительность открывают новые возможности во многих отраслях науки и техники.
Радио (от латинского “radiare” — излучать, испускать лучи) —
1. способ беспроволочной передачи сообщений на расстояние посредством электромагнитных волн (радиоволн), изобретённый русским учёным А.С. Поповым в 1895 г.;
2. область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа, и с его использованием в связи, вещании, телевидении, локации и т. д.
Радио, как уже было сказано выше, открыл великий русский учёный Александр Степанович Попов. Датой изобретения радио принято считать 7 мая 1895 г., когда Попов выступил с публичным докладом и демонстрацией работы своего радиоприёмника на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге.
Развитие электроники после изобретения радио можно разделить на три этапа: радиотелеграфный, радиотехнический и этап собственно электроники.
В первый период (около 30 лет) развивалась радиотелеграфия, и разрабатывались научные основы радиотехники. С целью упрощения устройства радиоприёмника и повышения его чувствительности в разных странах велись интенсивные разработки и исследования различных типов простых и надёжных обнаружителей высокочастотных колебаний — детекторов.
В 1904 г. была сконструирована первая двухэлектродная лампа (диод), которая до сих пор используется в качестве детектора высокочастотных колебаний и выпрямителя токов технической частоты, а в 1906 г. появился карборундовый детектор.
Трёхэлектродная лампа (триод) была предложена в 1907 г. В 1913 г. была разработана схема лампового регенеративного приёмника, и с помощью триода удалось получить незатухающие электрические колебания. Новые электронные генераторы позволили заменить искровые и дуговые радиостанции ламповыми, что практически решило проблему радиотелефонии. Внедрению электронных ламп в радиотехнику способствовала первая мировая война. В период с 1913 г. по 1920 г. радиотехника становится ламповой.
Предметом электронной техники является теория и практика применения электронных, ионных и полупроводниковых приборов в устройствах, системах и установках для различных областей народного хозяйства. Гибкость электронной аппаратуры, высокие быстродействия, точность и чувствительность открывают новые возможности во многих отраслях науки и техники.
Радио (от латинского “radiare” — излучать, испускать лучи) —
1. способ беспроволочной передачи сообщений на расстояние посредством электромагнитных волн (радиоволн), изобретённый русским учёным А.С. Поповым в 1895 г.;
2. область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа, и с его использованием в связи, вещании, телевидении, локации и т. д.
Радио, как уже было сказано выше, открыл великий русский учёный Александр Степанович Попов. Датой изобретения радио принято считать 7 мая 1895 г., когда Попов выступил с публичным докладом и демонстрацией работы своего радиоприёмника на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге.
Развитие электроники после изобретения радио можно разделить на три этапа: радиотелеграфный, радиотехнический и этап собственно электроники.
В первый период (около 30 лет) развивалась радиотелеграфия, и разрабатывались научные основы радиотехники. С целью упрощения устройства радиоприёмника и повышения его чувствительности в разных странах велись интенсивные разработки и исследования различных типов простых и надёжных обнаружителей высокочастотных колебаний — детекторов.
В 1904 г. была сконструирована первая двухэлектродная лампа (диод), которая до сих пор используется в качестве детектора высокочастотных колебаний и выпрямителя токов технической частоты, а в 1906 г. появился карборундовый детектор.
Трёхэлектродная лампа (триод) была предложена в 1907 г. В 1913 г. была разработана схема лампового регенеративного приёмника, и с помощью триода удалось получить незатухающие электрические колебания. Новые электронные генераторы позволили заменить искровые и дуговые радиостанции ламповыми, что практически решило проблему радиотелефонии. Внедрению электронных ламп в радиотехнику способствовала первая мировая война. В период с 1913 г. по 1920 г. радиотехника становится ламповой.
Похожие материалы
История и развитие радиотехники
Qiwir
: 2 сентября 2013
Предметом электронной техники является теория и практика применения электронных, ионных и полупроводниковых приборов в устройствах, системах и установках для различных областей народного хозяйства. Гибкость электронной аппаратуры, высокие быстродействия, точность и чувствительность открывают новые возможности во многих отраслях науки и техники.
Радио ( от латинского “radiare” - излучать, испускать лучи ) -
1). Способ беспроволочной передачи сообщений на расстояние посредством электромагнитных
10 руб.
История и развитие радиотехники
1112
: 6 декабря 2008
Предметом электронной техники является теория и практика применения электронных, ионных и полупроводниковых приборов в устройствах, системах и установках для различных областей народного хозяйства. Гибкость электронной аппаратуры, высокие быстродействия, точность и чувствительность открывают новые возможности во многих отраслях науки и техники.
Другие работы
Операционные Системы. Курсовая Работа
djigorfan
: 6 октября 2012
1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Разработать и отладить программу расчета выражения вида:
для значений Х от Xmin до Xmax с шагом 1.
Оформить вывод фамилии и инициалов автора, уникального идентификационного номера, а также текущей даты.
Результаты вычислений вывести в виде таблицы значений X и Y на экране дисплея.
300 руб.
Пластинчатый конвейер для транспортирования насыпного груза
dony911
: 8 сентября 2010
Введение. 4
Аннотация 5
2. Выбор типа настила и определение его ширины 6
3. Приближенный тяговый расчет. 7
4. Подробный тяговый расчет. 8
5. Определение расчетного натяжения тягового элемента. 8
6. Определение мощности и выбор двигателя. 10
7. Расчет и выбор редуктора 10
8. Выбор тормоза. 11
9. Выбор муфт 11
10. Расчет приводного вала. 12
11. Расчет оси натяжной станции. 14
12. Расчет натяжного устройства. 15
12.1. Расчет пружины 15
12.2. Расчет натяжных винтов 16
Список литературы 17
490 руб.
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 389
Z24
: 5 октября 2025
Воздух из резервуара с постоянным давлением р1=10 МПа и температурой t1=15ºC вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром 10 мм.
Найти скорость истечения воздуха и его секундный расход. Наружное давление принять равным 0,1 МПа. Процесс расширения воздуха считать адиабатным.
Ответ: ωкр=310 м/с, Мmax=1,87 кг/с.
150 руб.
Чертеж призмы. Вариант 27
Laguz
: 29 марта 2024
чертеж и 3д модель сделаны в 16 компасе, дополнительно сохранен в джпг и пдф
Также файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer.
Если есть какие-то вопросы или нужно другой вариант, пишите.
50 руб.