Bref historique de l'électronique et de son développement

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En ce 21e siècle, chaque jour nous avons affaire à circuits électroniques et les appareils sous certaines des autres formes, car les gadgets, les appareils ménagers, les ordinateurs, les systèmes de transport, les téléphones portables, les appareils photo, la télévision, etc. Composants electroniques et appareils. Le monde de l'électronique d'aujourd'hui a fait des percées profondes dans plusieurs domaines, tels que la santé, le diagnostic médical, l'automobile, les industries, projets électroniques , etc., et a convaincu tout le monde que sans électronique, il est vraiment impossible de travailler. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir hâte de connaître le passé et la brève histoire de l'électronique pour raviver nos esprits et s'inspirer de ces personnes qui ont sacrifié leur vie en s'engageant dans des découvertes et des inventions aussi étonnantes qui leur coûtent tout, mais rien pour nous, et, à son tour, nous a énormément profité depuis lors.

Bref historique de l'électronique et de son développement

L'histoire actuelle de l'électronique a commencé avec l'invention de la diode à vide par J.A. Fleming, en 1897 et, après cela, une triode à vide a été mise en œuvre par Lee De Forest pour amplifier les signaux électriques. Cela a conduit à l'introduction des tubes tétrodes et pentodes qui ont dominé le monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.




Brève histoire de l

Brève histoire de l'électronique

Par la suite, l'ère du transistor a commencé avec l'invention du transistor à jonction en 1948. Même si cette invention particulière a obtenu un prix Nobel, elle a été remplacée plus tard par un tube à vide volumineux qui consommerait une puissance élevée pour son fonctionnement. L'utilisation de matériaux semi-conducteurs au germanium et au silicium a permis à ces transistors de gagner en popularité et d'être largement utilisés dans différents circuits électroniques.



Circuits intégrés (CI)

Circuits intégrés (CI)

Les années suivantes ont été témoins de l'invention des circuits intégrés (CI) qui ont radicalement changé la nature des circuits électroniques car le circuit électronique entier a été intégré sur une seule puce, ce qui a abouti à des dispositifs électroniques peu coûteux, de taille et de poids. Les années 1958 à 1975 ont marqué l'introduction du circuit intégré avec des capacités élargies de plus de plusieurs milliers de composants sur une seule puce, comme des circuits intégrés d'intégration à petite échelle, à moyenne-grande échelle et à très grande échelle.

Et la tendance s'est poursuivie avec les JFETS et MOSFET s qui ont été développés de 1951 à 1958 en améliorant le processus de conception des appareils et en fabriquant des transistors plus fiables et plus puissants.

Les circuits intégrés numériques étaient encore un autre développement de circuits intégrés robuste qui a changé l'architecture globale des ordinateurs. Ces circuits intégrés ont été développés avec les technologies de logique transistor-transistor (TTL), de logique d'injection intégrée (I2L) et de logique couplée à l'émetteur (ECL). Plus tard, ces circuits intégrés numériques ont utilisé des technologies de conception de fabrication PMOS, NMOS et CMOS.


Tous ces changements radicaux dans tous ces composants ont conduit à l'introduction de microprocesseurs en 1969 par Intel. Peu de temps après, les circuits intégrés analogiques ont été développés qui ont introduit un amplificateur opérationnel pour le traitement du signal analogique. Ces circuits analogiques comprennent des multiplicateurs analogiques, des convertisseurs ADC et DAC et des filtres analogiques.

Il s'agit de la compréhension fondamentale de l'histoire de l'électronique. Cette histoire de la technologie électronique coûte un plus grand investissement en temps, en efforts et en talent de la part des vrais héros, certains d'entre eux sont décrits ci-dessous.

Inventeurs dans l

Inventeurs dans l'histoire de l'électronique

Luigi Galvani (1737-1798)

Luigi Galvani était professeur à l'Université de Bologne. Il a étudié les effets de l'électricité sur les animaux, en particulier sur les grenouilles. À l'aide d'expériences, il montra la présence d'électricité chez les grenouilles en 1791.

Charles Coulomb (1737-1806)

Charles Coulomb était un grand scientifique du 18ème siècle. Il a expérimenté la résistance mécanique et a développé la loi de Coulomb des charges électrostatiques en 1799.

Allesandro Volta (1745-1827)

Allesandro Volta était un scientifique italien. Il a inventé la batterie en 1799. Il a été le premier à développer une batterie (cellule voltaïque) qui pouvait produire de l'électricité à la suite d'une réaction chimique.

Hans Christian Oersted (1777-1852)

Hans Christian Oersted a montré que chaque fois qu'un courant traverse un conducteur, un champ magnétique lui est associé. Il a initié l'étude de l'électromagnétisme et a découvert l'aluminium en 1820.

George Simon Ohm (1789-1854)

George Simon Ohm était un physicien allemand. Il a expérimenté avec le circuits électriques et a fait sa propre partie, y compris le fil. Il a constaté que certains chefs d'orchestre fonctionnaient par rapport à d'autres. Il découvrit la loi d'Ohm en 1827, qui est une relation entre courant, tension et résistance. L'unité de résistance porte son nom.

Michael Faraday (1791-1867)

Michael Faraday était un scientifique britannique et un grand expérimentateur pionnier en électricité et magnétisme. Après la découverte par Oersted, il a démontré l'induction électromagnétique en 1831. C'est le principe de base du fonctionnement de générateurs .

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872)

Samuel Finley Breese Morse a mis un système de télégraphie au premier plan avec des électroaimants et a inventé le code en 1844 et porte son nom.

En 1837, l'expansion d'un système de télégraphe électrique utilise une aiguille magnétique de déviation, développée par Sir Charles Wheatstone et Sir W. F. Cooke, qui ont fixé le télégraphe ferroviaire primaire en Angleterre. Pour faire du télégraphe un système de communication viable, Morse a surmonté les défauts de conception des limites électriques et de flux d'informations pour permettre au télégraphe de se transformer en un système de communication réalisable.

Joseph Henry (1799-1878)

Joseph Henry était un scientifique américain et a découvert de manière indépendante l'induction électromagnétique en 1831 - un an avant la découverte de Faraday. L'unité d'induction porte son nom.

Heinrich F.E. Lenz (1804-1865)

Heinrich F.E. Lenz est né à Tartu, l'ancienne ville universitaire d'Estonie. Il a travaillé comme professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il a suivi plusieurs expériences à la tête de Faraday.

Il est honoré par la loi de son nom et elle déclare que l'action électrodynamique du courant induit résiste également à l'action d'induction mécanique. Par la suite, il a été identifié comme une expression de la conservation de l'énergie.

Hermann Lud-perruque Ferdinand von Helmholtz (1821-1894)

Hermann Lud-wig Ferdinand von Helmholtz était un scientifique universel ainsi qu'un chercheur. Au 19ème siècle, il est l'un des scientifiques célèbres. En 1870, après avoir examiné toutes les théories électrodynamiques courantes, il apporte son soutien à la théorie de Maxwell qui était légèrement reconnue sur le continent européen.

Joseph Wilson Swan (1828-1914)

En 1879, Joseph Wilson Swan a été inventé comme lampe électrique en Grande-Bretagne. Le filament de la lampe est en carbone et a eu un vide fractionné et une démonstration d'Edison a précédé en six mois.

James Clerk Maxwell (1831-1879)

James Clerk Maxwell était un physicien britannique et il a écrit un traité sur le magnétisme et l’électricité en 1873. Il a développé les équations du champ électromagnétique en 1864. Les équations qu'il contient ont été expliquées et prédites par les travaux de hertz et les travaux de faradays. James Clerk Maxwell a formulé une théorie importante - c'est-à-dire la théorie électromagnétique de la lumière.

Sir William Crookes (1832-1919)

Sir William Crookes a développé des décharges électriques à l'aide de «tubes de Crookes» qui sont fortement évacués en 1878. Ces études ont jeté les bases de l'enquête de J. J. Thomson en 1890 sur le phénomène des tubes à décharge ainsi que sur l'électron. Sir William a également inventé l'élément Thallium pour compléter le radiomètre.

Oliver Heaviside (1850-1925)

Oliver Heaviside a travaillé avec les équations de Maxwell pour réduire l'épuisement encouru en les résolvant. Dans la procédure, il a créé une forme d'analyse vectorielle connue sous le nom de «calcul opérationnel» qui a changé le différentiel (d / dt) à travers la variable algébrique (p) pour changer les équations différentielles des équations algébriques. Cela augmentera donc considérablement la vitesse de la solution.

Oliver a également inventé la couche d'air ionisé et l'a nommée d'après lui, cette inductance peut être incluse dans les lignes de transmission pour augmenter la distance de transmission et que les charges augmenteront en masse une fois accélérées.

Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894)

Heinrich Rudolph Hertz a été le premier scientifique à démontrer l’existence des ondes radio. Sa motivation est venue de Helmholtz & Maxwell.

En 1887, il a démontré la vitesse des ondes radio et également connues sous le nom d'ondes hertziennes qui étaient équivalentes à celle de la lumière. L'unité de fréquence comme Hertz porte son nom.

Henrich Rudolph Hertz (1857-1894)

Henrich Rudolph Hertz était un physicien allemand né en 1857 à Hambourg. Il a démontré le rayonnement électromagnétique prédit par Maxwell. En utilisant des procédures expérimentales, il a prouvé la théorie en concevant des instruments pour transmettre et recevoir des impulsions radio. Il a été la première personne à démontrer l'effet photoélectrique. L'unité de fréquence a été nommée Hertz dans ses honoraires.

Charles Proteus Steinmetz (1865-1923)

Charles Proteus Steinmetz a découvert les mathématiques de la perte par hystérésis, permettant ainsi aux ingénieurs de réduire la perte magnétique dans les transformateurs. Charles a également appliqué les mathématiques des nombres composés à l'analyse AC et a donc situé la conception technique des systèmes électriques sur une base scientifique à la place d'un art noir.

Avec Nikola Tesla, il est responsable de la production d’électricité qui va du système DC inefficace d’Edison vers le système AC plus élégant.

Ben Franklin (1746-52)

Ben Franklin a inventé différents générateurs électrostatiques par billes de verre rotatives pour l'expérience. En utilisant cette expérience, il a inventé la théorie de l'électricité pour le fluide unique.

Dans les théories antérieures, deux fluides électriques ainsi que deux fluides magnétiques étaient utilisés. Il a donc imaginé simplement un électrique impondérable dans l'univers. La disparité des charges électriques a été clarifiée par un excès (+) sinon défaut (-) du seul liquide électrique. Les symboles positifs et négatifs apparaissent dans Circuit électrique.

André Marie Ampère (1775-1836)

André Marie Ampère était un mathématicien et physicien français. Il a étudié les effets du courant électrique et inventé le solénoïde. L'unité SI du courant électrique (l'ampère) a été nommé d'après lui.

Karl Friedrich Gauss (1777-1855)

Karl Friedrich Gauss était un physicien et le plus grand mathématicien allemand. Il a contribué à de nombreux domaines comme l'algèbre, l'analyse, les statistiques, l'électrostatique et l'astronomie. L'unité CGS de densité de champ magnétique porte son nom.

Wilhelm Eduard Weber (1804-1891)

Wilhelm Eduard Weber était un physicien allemand. Il a étudié le magnétisme terrestre avec son ami Carl frit riche. Il a conçu un télégraphe électromagnétique en 1833 et a également établi un système d'unités électriques absolues, et l'unité de flux MKS a été nommée d'après Weber.

Thomas Alva Edison (1847-1932)

Thomas Alva Edison était un homme d'affaires et un inventeur américain. Il a développé de nombreux appareils tels que des ampoules électriques pratiques, des caméras de cinéma, des photographies, etc. En inventant la lampe électrique, il a observé l'effet Edison.

Nikola Tesla (1856-1943)

Nikola Tesla a inventé la bobine de Tesla le système d'alimentation électrique à courant alternatif (AC) du moteur à induction Tesla qui comprend un transformateur Électricité triphasée et moteur. En 1891, la bobine Tesla a été inventée et utilisée dans les équipements électroniques, la télévision et la radio. L'unité de densité de champ magnétique porte son nom.

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Gustav Robert Kirchhoff était un physicien allemand. Il a développé la loi de Kirchhoff qui permet le calcul des tensions, courants et résistances des réseaux électriques.

James Prescott Joule (1818-1889)

James Prescott Joule était un brasseur et un physicien anglais. Il a découvert la loi de conservation de l'énergie. L'unité d'énergie - Joule a été nommé en son honneur. Pour développer l'échelle de température, il a travaillé avec Lord Kelvin.

Sir John Ambrose Fleming (1849-1945)

Le premier tube à diode a été inventé par Sir John Ambrose Fleming en 1905. Cet appareil comprend trois fils où deux fils sont le chauffage et la cathode et le reste est la plaque.

Lee De Forest (1873-1961)

Lee de forest était un inventeur américain, et il a inventé le premier tube à vide triode: le tube Audion en 1906. Il a été honoré comme le père de la radio.

Albert Einstein (1879-1955)

En 1905, Einstein a été impliqué dans les résultats expérimentaux de Max Planck pour remarquer que l'énergie électromagnétique semblait être produite à partir d'objets rayonnants dans des quantités séparées.
La puissance de ces quantités émises est connue sous le nom de quanta de lumière et elle était directement proportionnelle à la fréquence de rayonnement. Ici, cette fréquence était différente de la théorie électromagnétique standard en fonction des équations de Maxwell ainsi que des lois de la thermodynamique.

Einstein a utilisé l'hypothèse quantique de Planck pour expliquer le rayonnement électromagnétique observable, autrement la lumière. Sur la base du point de vue d'Einstein, le faisceau pourrait être visualisé pour inclure des paquets discrets de rayonnement.

Einstein a utilisé cette analyse pour clarifier l'effet de la photoélectrique, où certains métaux produisent des électrons une fois qu'ils sont éclairés à travers la lumière à une fréquence spécifiée. La théorie d'Einstein a formé la source de la mécanique quantique.

Walter Schottky (1886-1997)

Walter Schottky était un physicien allemand. Il a défini le bruit électronique aléatoire du bruit de tir dans les tubes thermioniques et a inventé le tube à vide à plusieurs grilles.

Edwin Howard Armstrong (1890-1954)

Edwin Howard Armstrong était un inventeur et un ingénieur électricien américain. Il a inventé l'oscillateur électronique et la rétroaction régénérative. En 1917, il a inventé la radio superhétérodyne et breveté la radio FM en 1933.

Jack St.Clair Kilby (1923-2005)

Jack St.Clair Kilby a inventé le circuit intégré (IC) chez Texas Instruments tout en recherchant la miniaturisation, un oscillateur à déphasage avec des pièces connectées indépendamment. Il a reçu un droit d'auteur en 1959.

Robert Norton Noyce (1927-1990)

Robert Norton Noyce a mis en œuvre le circuit intégré en utilisant une approche pratique pour mettre à l'échelle la taille du circuit. Il est devenu un organisateur pour une société comme Fairchild Semiconductor en 1957.

En 1959, Noyce et son collègue ont inventé une conception de puce semi-conductrice, une pensée similaire est venue à l'esprit séparément de «Jack Kilby» à Texas Instruments la même année. Ainsi, Noyce ainsi que Kilby ont obtenu des brevets.

En 1968, Norton et Gordon Moore ont formé Intel. En 1971, le designer Intel Ted Hoff a inventé le microprocesseur principal, à savoir le 4004.

Seymour Cray (1925-1996)

En 1976, le père des supercalculateurs, à savoir Seymour Cray & George Amdahl, était défini comme l'industrie des supercalculateurs.

Ray Prasad (1946-Toujours en 2019)

L'auteur du manuel sur les principes et pratiques de la technologie de montage en surface est Ray Prasad. Il a reçu de nombreux prix tels que président de l'IPC, Intel Achievement, SMTA Member of Distinction et Fellowship Medal of Dieter W. Bergman IPC.

Depuis l'ingénieur principal, il a initié SMT dans les avions ainsi que dans les systèmes de sécurité chez Boeing. Il a géré la mise en œuvre mondiale SMT comme un responsable de programme chez Intel Organization.

De 2000 à 2019, la chronologie de l'histoire de l'électronique est répertoriée ci-dessous.

En 2006, l'ancienne console de jeu WII et PS3 ont été inventées.

En 2007, le premier iPhone et iPod d'Apple ont été inventés.

En 2008, le premier système d'exploitation Android pour Smartphones a été inventé.

En 2008, le grand collisionneur de hadrons a été inventé.

En 2010, la console de jeu de la Xbox 360 a été inventée.

En 2011, les révolutions du panneau solaire comme une source d'énergie renouvelable ou une source d'énergie alternative.

En 2011, le véhicule spatial a été inventé par la NASA et a atterri sur Mars.

En 2014, l'impression Microscale 3-D a été lancée.

En 2018, la NASA a lancé la sonde solaire Parker.

En 2019, Chandrayan-2 a été lancé par l'Inde sur la Lune.

L'histoire de l'électronique est un domaine immense et il n'est pas possible de fournir les informations complètes de l'histoire systématique dans une plage restreinte. Quoi qu'il en soit, le concept électronique a commencé comme une philosophie, après cette physique, après l'ingénierie électrique et maintenant ce concept a été reconnu.

La naissance de l'électronique moderne commence à partir d'une diode à vide. Le 20e siècle a changé à cause de l'électronique car tous les systèmes utilisés aujourd'hui sont basés sur l'électronique. Grâce à, l'avenir de l'électronique semble être extrêmement bon en raison de la croissance de l'électronique. Les domaines à venir comme la bioinformatique et la communication quantique sont les principales régions de l'électronique.

J'espère que vous avez une meilleure compréhension de cela brève histoire de l'électronique . Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre quelque chose des philosophes ci-dessus et des grands inventeurs pour améliorer notre monde et notre technologie? Veuillez partager votre point de vue sur cet article dans la section commentaires ci-dessous