电子学英文解释翻译、电子学的近义词、反义词、例句
英语翻译:
electronics
【计】 electronics
【医】 electronics
相关词条:
1.Elo 2.radionics 3.bionics 4.electronicsengineering
例句:
- 江崎,玲于奈生于1925日本裔物理学家,由于他在固态物质电子学理论上的进展获得了1973年诺贝尔奖
Japanese-born physicist. He shared a1973 Nobel Prize for theoretical advances in the field of solid-state electronics.
- 课程包括:电力系统,90分;讯号处理,88分;系统控制,92分;电力能源系统,92分;固体电子学,88分;通讯,94分。
Curriculum included: Electric power systems, 90; Signal processing, 88; Systems and control, 92; Electric energy systems, 92; Solid-state electronics, 88; Communications, 94.
- 微电子学研究微小器件的电子学分支
The branch of electronics that deals with miniature components.
- 他们挑战那家公司在电子学领域中占据的领先地位。
They challenged that company's supremacy in the field of electronics.
分词翻译:
电子的英语翻译:
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
学的英语翻译:
imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study
专业解析
电子学(Electronics)是研究电子及其行为在真空、气体或半导体介质中运动规律的应用学科,其英文对应术语为"electronics",源自希腊语"ēlektron"(琥珀)与后缀"-ics"(学科)的组合。该学科核心包含三个研究维度:(1)电子器件(如晶体管、二极管)的物理特性与设计原理;(2)电路系统(模拟电路、数字电路)的构建与分析;(3)电磁波在信息传输中的调控技术。
现代电子学的应用领域覆盖通信工程(5G基站设计)、计算机硬件(集成电路开发)、医疗设备(MRI成像系统)及能源管理(光伏逆变器优化)四大方向。根据IEEE标准定义,其理论体系建立在麦克斯韦方程组基础上:
$$
abla cdot mathbf{E} = frac{rho}{epsilon_0}
abla times mathbf{E} = -frac{partial mathbf{B}}{partial t}
abla cdot mathbf{B} = 0
abla times mathbf{B} = mu_0mathbf{J} + mu_0epsilon_0frac{partial mathbf{E}}{partial t}
$$
这些微分方程完整描述了电场$mathbf{E}$与磁场$mathbf{B}$的相互作用机制。当前学科发展已延伸至量子电子学领域,主要研究单电子晶体管和量子比特的操控技术。
参考文献:
- 牛津学术出版社《工程学术语词典》
- IEEE Xplore电子工程数据库
- 《大英百科全书》电磁理论条目
网络扩展解释
电子学是研究电子在真空、气体、半导体等介质中的运动规律及其应用的学科,属于电气工程的重要分支。它主要涉及电子器件(如晶体管、二极管等)、电路设计以及信号处理技术,是现代信息技术和电子设备的基础。
核心内容
- 电子器件:研究电子元件的工作原理,例如半导体器件(二极管、晶体管)、集成电路等。这些器件通过控制电子流动实现信号放大、开关等功能。
- 电路设计:包括模拟电路(处理连续信号,如放大器)和数字电路(处理离散信号,如逻辑门),用于构建计算机、通信系统等复杂设备。
- 信号与系统:分析信号的产生、传输与处理,例如调制解调技术、滤波器设计等。
应用领域
- 消费电子:手机、电脑、电视等设备的核心技术。
- 通信技术:无线通信、光纤传输、卫星通信等依赖电子学的信号处理。
- 医疗设备:心电图机、MRI等医疗仪器通过电子技术实现信号检测与分析。
- 工业自动化:传感器、控制器等提升生产效率与精度。
发展历程
- 19世纪末:电子管发明,开启电子技术时代。
- 1947年:晶体管诞生,推动设备小型化。
- 1958年:集成电路出现,引发电子设备革命性进步。
- 21世纪:微纳米电子、光电子学等新兴领域快速发展。
未来趋势
随着量子计算、柔性电子等技术的突破,电子学将向更高集成度、更低能耗方向发展,并在人工智能、物联网等领域发挥更关键作用。
分类
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
别人正在浏览...
【别人正在浏览】