電子學英文解釋翻譯、電子學的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
electronics
【計】 electronics
【醫】 electronics
相關詞條:
1.Elo 2.radionics 3.bionics 4.electronicsengineering
例句:
- 江崎,玲于奈生于1925日本裔物理學家,由于他在固态物質電子學理論上的進展獲得了1973年諾貝爾獎
Japanese-born physicist. He shared a1973 Nobel Prize for theoretical advances in the field of solid-state electronics.
- 課程包括:電力系統,90分;訊號處理,88分;系統控制,92分;電力能源系統,92分;固體電子學,88分;通訊,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.
- 微電子學研究微小器件的電子學分支
The branch of electronics that deals with miniature components.
- 他們挑戰那家公司在電子學領域中占據的領先地位。
They challenged that company's supremacy in the field of electronics.
分詞翻譯:
電子的英語翻譯:
electron
【化】 electron
【醫】 e.; electron
學的英語翻譯:
imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study
專業解析
電子學(Electronics)是研究電子及其行為在真空、氣體或半導體介質中運動規律的應用學科,其英文對應術語為"electronics",源自希臘語"ēlektron"(琥珀)與後綴"-ics"(學科)的組合。該學科核心包含三個研究維度:(1)電子器件(如晶體管、二極管)的物理特性與設計原理;(2)電路系統(模拟電路、數字電路)的構建與分析;(3)電磁波在信息傳輸中的調控技術。
現代電子學的應用領域覆蓋通信工程(5G基站設計)、計算機硬件(集成電路開發)、醫療設備(MRI成像系統)及能源管理(光伏逆變器優化)四大方向。根據IEEE标準定義,其理論體系建立在麥克斯韋方程組基礎上:
$$
abla cdot mathbf{E} = frac{rho}{epsilon_0}
abla times mathbf{E} = -frac{partial mathbf{B}}{partial t}
abla cdot mathbf{B} = 0
abla times mathbf{B} = mu_0mathbf{J} + mu_0epsilon_0frac{partial mathbf{E}}{partial t}
$$
這些微分方程完整描述了電場$mathbf{E}$與磁場$mathbf{B}$的相互作用機制。當前學科發展已延伸至量子電子學領域,主要研究單電子晶體管和量子比特的操控技術。
參考文獻:
- 牛津學術出版社《工程學術語詞典》
- IEEE Xplore電子工程數據庫
- 《大英百科全書》電磁理論條目
網絡擴展解釋
電子學是研究電子在真空、氣體、半導體等介質中的運動規律及其應用的學科,屬于電氣工程的重要分支。它主要涉及電子器件(如晶體管、二極管等)、電路設計以及信號處理技術,是現代信息技術和電子設備的基礎。
核心内容
- 電子器件:研究電子元件的工作原理,例如半導體器件(二極管、晶體管)、集成電路等。這些器件通過控制電子流動實現信號放大、開關等功能。
- 電路設計:包括模拟電路(處理連續信號,如放大器)和數字電路(處理離散信號,如邏輯門),用于構建計算機、通信系統等複雜設備。
- 信號與系統:分析信號的産生、傳輸與處理,例如調制解調技術、濾波器設計等。
應用領域
- 消費電子:手機、電腦、電視等設備的核心技術。
- 通信技術:無線通信、光纖傳輸、衛星通信等依賴電子學的信號處理。
- 醫療設備:心電圖機、MRI等醫療儀器通過電子技術實現信號檢測與分析。
- 工業自動化:傳感器、控制器等提升生産效率與精度。
發展曆程
- 19世紀末:電子管發明,開啟電子技術時代。
- 1947年:晶體管誕生,推動設備小型化。
- 1958年:集成電路出現,引發電子設備革命性進步。
- 21世紀:微納米電子、光電子學等新興領域快速發展。
未來趨勢
隨着量子計算、柔性電子等技術的突破,電子學将向更高集成度、更低能耗方向發展,并在人工智能、物聯網等領域發揮更關鍵作用。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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