今天这篇,半导我们继续往下讲,体芯说说芯片的底何诞生过程——从真空管 、晶体管到集成电路 ,工作从BJT、半导MOSFET到CMOS ,体芯芯片究竟是底何如何发展起来的,又是工作如何工作的。
1883年,半导著名发明家托马斯·爱迪生(Thomas Edison)在一次实验中 ,体芯观察到一种奇怪现象。底何
当时 ,亿华云工作他正在进行灯丝(碳丝)的半导寿命测试。在灯丝旁边 ,体芯他放置了一根铜丝 ,底何但铜丝并没有接在任何电极上 。也就是说,铜丝没有通电。
碳丝正常通电后,开始发光发热。过了一会 ,爱迪生断开电源。他无意中发现,铜丝上竟然也产生了电流。

爱迪生没有办法解释出现这种现象的原因,服务器租用但是,作为一个精明的“商人” ,他想到的第一件事,就是给这个发现申请专利。他还将这种现象,命名为“爱迪生效应” 。
现在我们知道 ,“爱迪生效应”的本质 ,是热电子发射。也就是模板下载说,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 。
爱迪生申请专利之后 ,并没有想到这个效应有什么用途,于是将其束之高阁 。
1884年,英国物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明(John Ambrose Fleming)访问美国,与爱迪生进行会面。爱迪生向弗莱明展示了爱迪生效应,给弗莱明留下了深刻的云计算印象。
二极管等到弗莱明真正用到这个效应 ,已经是十几年后的事情了。
1901年 ,无线电报发明人伽利尔摩·马可尼(Guglielmo Marconi)启动了横跨大西洋的远程无线电通信实验。弗莱明加入了这场实验 ,帮助研究如何增强无线信号的接收 。
简单来说,就是研究如何在接收端检波信号、放大信号 ,让信号能够被完美解读 。高防服务器
放大信号大家都懂 ,那什么是检波信号呢 ?
所谓信号检波,其实就是信号筛选。天线接收到的信号 ,是非常杂乱的,什么信号都有。我们真正需要的信号(指定频率的信号),需要从这些杂乱信号中“过滤”出来 ,这就是源码库检波。
想要实现检波 ,单向导通性(单向导电)是关键 。
无线电磁波是高频振荡,每秒高达几十万次的频率。无线电磁波产生的感应电流 ,也随着“正、负 、正 、负”不断变化 ,如果我们用这个电流去驱动耳机,一正一负就是零,耳机就没办法准确地识别出信号。
采用单向导电性,正弦波的负半周就没有了 ,全部是正的,电流方向一致。把高频过滤掉之后,耳机就能够轻松感应出电流的变化。

去掉负半周,电流方向变成一致的 ,容易解读
为了检波信号,弗莱明想到了“爱迪生效应”——是不是可以基于爱迪生效应的电子流动,设计一个新型的检波器呢?
就这样 ,1904年 ,世界上第一支真空电子二极管,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 ,vacuum tube ,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(阴极射线);一个阳极(Anode) ,可以接收电子。

旁热式二极管
玻璃管里之所以要抽成真空,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。(抽成真空 ,还可以有效降低灯丝的氧化损耗。)
三极管二极管的出现,解决了检波和整流需求,当时是一个重大突破 。但是,它还有改进的空间 。
1906年,美国科学家德·福雷斯特(De Forest Lee)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