项目二思政案例:勇于探索追求真理-晶体管发展史.docx

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1、勇于探索,追求真理一一晶体管发展史晶体管几乎无处不在,小到人们日常生活中的助听器、音响、电视机,大到实验室仪器、工业生产和国防设备、计算机、机器人等,都离不开晶体管。可以毫不夸张地说,晶体管奠定了现代电子技术的基础。那么,晶体管究竟是如何发明出来的呢?让我们一同翻开历史的卷宗,去探寻答案。1883年,著名的发明家爱迪生发明了碳丝电灯,应用不久即出现了寿命太短的问题。爱迪生想方设法改进,忽发奇想在灯丝旁边放置一根铜丝,但铜丝并没有接在任何电极上。实验失败了,但他发现,没有连接在电路里的铜丝却产生了微弱的电流。爱迪生并不重视这个现象,只是把它记录在案,申报了一个未找到任何用途的专利,称之为“爱迪生

2、效应”。ThomasAlvaEdison,184719311884年,一位叫弗莱明的英国发明家,远涉重洋,拜会了他慕名已久的爱迪生。就在两位发明家的会见中,爱迪生再次展示了爱迪生效应。遗憾的是,由于当时技术条件的限制,不论爱迪生还是弗莱明,都对这一效应都百思不得其解,不知道利用这一效应能做什么。时至今日我们知道,实际所谓“爱迪生效应”,是一种热电子效应。也就是说,灯丝被加热后,表面的电子变得活跃,“逃”了出去,结果被金属铜丝捕获,从而产生了电流。将金属带接入电池正极,电流表中会有电流通过金属带上的电压越高,电流越大金属带上的电压极性为负,就没有电流通过1899年,正在研究检波器的弗莱明想,如果

3、把爱迪生效应应用在检波器上,结果会怎样呢?就这样,一个新的发明就此诞生。1904年,世界上第一只真空电子二极管,在弗莱明的手下诞生了。当时,这个二极管也叫做“弗莱明阀”。(真空管,vacuumtube,也就是电子管,有时候也叫“胆管”。)弗莱明发明的二极管弗莱明的二极管,结构其实非常简单,就是真空玻璃灯泡里,塞了两个极:一个阴极(Cathode),加热后可以发射电子;一个阳极(Anode),接收电子。阳极阴极负电荷加热器至于玻璃管里为何要抽成真空,是为了防止发生气体电离,对正常的电子流动造成影响,破坏特性曲线。二极管的出现,虽然解决了检波和整流需求,但它实际用于检波器上不是很成功,还不如同时期

4、的矿石检波器可靠。因此,对当时无线电的发展没有产生什么冲击。1906年,德福雷斯特在真空二极电子管里,巧妙地加了一个栅板(“栅极”),发明了真空三极电子管,栅板的主要作用,是控制电流。德福雷斯特德福雷斯特发明的三极管栅极上很小的电流变化,能引起阳极很大的电流变化,而且,变化波形与栅极电流完全一致。所以,三极管有信号放大的作用。真空三极管的发明,是电子工业领域的里程碑事件。这个小小的元件,集检波、放大和振荡三种功能于一体,为电子技术的发展奠定了基础。真空三极管是那一时期电子工业的心脏。基于它,我们才有了性能越来越强大的广播电台、收音机、无线电对讲等。真空管收音机的内部构造(可以看到很多个真空管)

5、【出镜3在往后的40余年里,电子管一直在电子技术领域占据统治地位,但是,不可否认,电子管十分笨重,能耗大、寿命短、噪声大,制造工艺也十分复杂,因此,电子管问世不久,人们就在努力寻找新的电子器件。1947年,肖克利的两位同事沃尔特布兰坦(WalterBrattain)和约翰.巴丁(JOhnBardeen),用几条金箔片,一片半导体材料和一个弯纸架制成一个小模型,可以传导、放大和开关电流。他们把这一发明称为“点接晶体管放大器(Point-ContaCtTranSiStorAmplifier)o【出镜4这就是后来引发一场电子革命的“晶体管”。肖克利和另两位同事荣获1956年度的诺贝尔物理学奖。这是一

6、种用以代替真空管的电子信号放大元件,是电子专业的强大引擎,被媒体和科学界称为“20世纪最重要的发明”。在当时,点接触晶体管同矿石检波器一样,利用触须接点,很不稳定,噪声大,频率低放大功率小,性能还赶不上电子管,制作又很困难,不被人们看好。然而,物理学家肖克利等人却坚信晶体管大有前途,仍然不遗余力,继续研究。1948年,肖克利开发出双极结型晶体管,也就是后来被广泛使用的楮晶体三极管。肖克利研制的褚晶体三极管,在实现大功率放大时,不需预热,产生的热量也很小,实现同样的功能,晶体管消耗的功率是电子管的百万分之一。作为开关,晶体管比电子管的速度更快,体积更小,而且更容易实现规模化生产,为电器的微型化奠

7、定了基础。点接触式晶体管双极结型晶体管褚非常稀少,分布不集中,导致楮的原材料成本居高不下,所以褚晶体管成本较高,褚还有一个劣势就是不耐高温,无法提纯到很高的纯度。而楮的先天劣势都是硅的先天优势,硅是地壳中第二丰富的元素,占地壳总质量的26.4虬材料从沙子中就能提取,如果大规模生产,成本只来自加工过程。1958年,仙童公司推出NPN型半导体三极管2N697,性能稳定,体积更小,为集成电路的出现打下了牢靠的基础。S1:从左到右分别是摩尔、罗伯茨、克莱纳、诺伊斯、格里尼克、布兰克、在尼和拉斯特从1883年爱迪生无意间发现热电子效应”,1904年约翰弗莱明实现了第一个热离子二极管应用检波器;再到1947年,美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组研制出一种点接触型的褚晶体管,标志着真正的晶体管问世。晶体管是20世纪的一项重大发明,目前,我国已发展成为全球最大的电子产品及电子器件消费国,在移动通信网络建设、无人驾驶、超算、量子通信等方面的技术已迈入世界第一方阵。通过了解晶体管发展的历史,我们可以看到,正是科学家们不满足于现状,面对问题迎难而上、勇于探索,才有了一次次的技术革新,才有了我们现在美好的生活。所以,我们更要明白肩膀上肩负的责任,学好基础课程,培养科学素养,为成为一名高素质技术技能人才打好坚实的基础。

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