Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова электроника

Электроника в словаре кроссвордиста

электроника

Электроника Электро́ника (от  «электрон») — область науки и техники, занимающаяся созданием и практическим использованием различных устройств и приборов, работа которых основана на изменении концентрации и перемещении заряженных частиц (электронов) в вакууме, газе или твердых кристаллических телах, и других физических явлениях (НБИК).

Википедия
электроника

I ж.Раздел науки и техники, являющийся основой современной автоматики, радиотехники, кибернетики и т.п., объединяющий изучение и использование электронных и ионных явлений, протекающих в различных средах и на их границах, а также занимающийся созданием электронных приборов и устройств для обработки, передачи и хранения информации. II ж. разг.Совокупность электронных приборов.

Большой современный толковый словарь русского языка
электроника

область науки и техники, охватывающая изучение и использование электронных и ионных явлений, протекающих в вакууме, газах, жидкостях, твердых телах и плазме, а также на их границах; э. является основой современной автоматики, телемеханики, радиотехники, кибернетики и т. д.

Новый словарь иностранных слов
электроника

ж. Раздел науки и техники, являющийся основой современной автоматики, радиотехники, кибернетики и т.п. и объединяющий изучение и использование электронных и ионных явлений, протекающих в различных средах, а также на их границах.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
электроника

область науки и техники, охватывающая изучение и использование электронных и ионных явлений, протекающих в вакууме, газах, жидкостях, твердых телах и плазме, а также на их границах; э. является основой современной автоматики, телемеханики, радиотехники, кибернетики и т. д.

Словарь иностранных выражений
электроника

наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств

Словарь русского языка Ожегова
электроника

наука о взаимодействии заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), используемых в основном для передачи, обработки и хранения информации. Возникла в нач. 20 в.; первоначально развивалась главным образом вакуумная электроника; на ее основе были созданы электровакуумные приборы. С нач. 50-х гг. интенсивно развивается твердотельная электроника (прежде всего полупроводниковая); с нач. 60-х гг. одно из наиболее перспективных ее направлений - микроэлектроника. После создания квантового генератора началось развитие квантовой электроники. Электронные приборы и устройства используются в системах связи, автоматики, в вычислительной технике, измерительной технике и т. д.

Современный толковый словарь, БСЭ
электроника

электроника ж. Раздел науки и техники, являющийся основой современной автоматики, радиотехники, кибернетики и т.п. и объединяющий изучение и использование электронных и ионных явлений, протекающих в различных средах, а также на их границах.

Толковый словарь Ефремовой
электроника

наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии, в основном для передачи, обработки и хранения информации. Наиболее характерные виды таких преобразований - генерирование, усиление и приём электромагнитных колебаний с частотой до 1012 гц, а также инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений (1012-1020 гц ) . Преобразование до столь высоких частот возможно благодаря исключительно малой инерционности электрона - наименьшей из ныне известных заряженных частиц. В Э. исследуются взаимодействия электронов как с макрополями в рабочем пространстве электронного прибора, так и с микрополями внутри атома, молекулы или кристаллической решётки. Э. опирается на многие разделы физики - электродинамику, классическую и квантовую механику, физику твёрдого тела, оптику, термодинамику, а также на химию, металлургию, кристаллографию и другие науки. Используя результаты этих и ряда других областей знаний, Э., с одной стороны, ставит перед другими науками новые задачи, чем стимулирует их дальнейшее развитие, с другой - создаёт новые электронные приборы и устройства и тем самым вооружает науки качественно новыми средствами и методами исследования. Практические задачи Э.: разработка электронных приборов и устройств, выполняющих различные функции в системах преобразования и передачи информации, в системах управления, в вычислительной технике, а также в энергетических устройствах; разработка научных основ технологии производства электронных приборов и технологии, использующей электронные и ионные процессы и приборы для различных областей науки и техники. Э. играет ведущую роль в научно-технической революции. Внедрение электронных приборов в различные сферы человеческой деятельности в значительной мере (зачастую решающей) способствует успешной разработке сложнейших научно-технических проблем, повышению производительности физического и умственного труда, улучшению экономических показателей производства. На основе достижений Э. развивается промышленность, выпускающая электронную аппаратуру для различных видов связи, автоматики, телевидения, радиолокации, вычислительной техники, систем управления технологическими процессами, приборостроения, а также аппаратуру светотехники, инфракрасной техники, рентгенотехники и др. Историческая справка. Э. зародилась в начале 20 в. после создания основ электродинамики (1856-
73), исследования свойств термоэлектронной эмиссии (1882-
1901), фотоэлектронной эмиссии (1887-
1905), рентгеновских лучей (1895-
97), открытия электрона (Дж. Дж. Томсон ,
1897), создания электронной теории (1892-
1909). Развитие Э. началось с изобретения лампового диода (Дж. А. Флеминг ,
1904), трёхэлектродной лампы - триода (Л. де Форест ,
1906); использования триода для генерирования электрических колебаний (немецкий инженер А. Мейснер,
1913); разработки мощных генераторных ламп с водяным охлаждением (М. А. Бонч-Бруевич , 1919-
25) для радиопередатчиков, используемых в системах дальней радиосвязи и радиовещания. Вакуумные фотоэлементы (экспериментальный образец создал А. Г. Столетов , 1888; промышленные образцы - немецкие учёные Ю. Эльстер и Г. Хейтель,
1910); фотоэлектронные умножители - однокаскадные (П. В. Тимофеев ,
1928) и многокаскадные (Л. А. Кубецкий ,
1930) - позволили создать звуковое кино, послужили основой для разработки передающих телевизионных трубок : видикона (идея предложена в 1925 А. А. Чернышевым ) , иконоскопа (С. И. Катаев и независимо от него В. К. Зворыкин , 1931-
32), супериконоскопа (П. В. Тимофеев, П. В. Шмаков ,
1933), суперортикона (двухсторонняя мишень для такой трубки была предложена советским учёным Г. В. Брауде в 1939; впервые суперортикон описан американскими учёными А. Розе, П. Веймером и Х. Лоу в
1946) и др. Создание многорезонаторного магнетрона (Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров , под руководством М. А. Бонч-Бруевича, 1936-
37), отражательного клистрона (Н. Д. Девятков и другие и независимо от них советский инженер В. Ф. Коваленко,
1940) послужило основой для развития радиолокации в сантиметровом диапазоне волн; пролётные клистроны (идея предложена в 1932 Д. А. Рожанским , развита в 1935 советским физиком А. Н. Арсеньевой и немецким физиком О. Хайлем, реализована в 1938 американскими физиками Р. и 3 . Варианами и др.) и лампы бегущей волны (американский учёный Р. Компфнер,
1943) обеспечили дальнейшее развитие систем радиорелейной связи, ускорителей элементарных частиц и способствовали созданию систем космической связи. Одновременно с разработкой вакуумных электронных приборов создавались и совершенствовались газоразрядные приборы ( ионные приборы ) , например ртутные вентили , используемые главным образом для преобразования переменного тока в постоянный в мощных промышленных установках; тиратроны для формирования мощных импульсов электрического тока в устройствах импульсной техники; газоразрядные источники света .Использование кристаллических полупроводников в качестве детекторов для радиоприёмных устройств (1900-
05), создание купроксных и селеновых выпрямителей тока и фотоэлементов (1920-
1926), изобретение кристадина (О. В. Лосев ,
1922), изобретение транзистора (У. Шокли , У. Браттейн , Дж. Бардин ,
1948) определили становление и развитие полупроводниковой электроники . Разработка планарной технологии полупроводниковых структур (конец 50 - начало 60-х гг.) и методов интеграции многих элементарных приборов (транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов) на одной монокристаллической полупроводниковой пластине привело к созданию нового направления в Э. - микроэлектроники (см. также Интегральная электроника ) . Основные разработки в области интегральной Э. направлены на создание интегральных схем - микроминиатюрных электронных устройств (усилителей, преобразователей, процессоров ЭВМ, электронных запоминающих устройств и т. п.), состоящих из сотен и тысяч электронных приборов, размещаемых на одном полупроводниковом кристалле площадью в несколько мм 2 . Микроэлектроника открыла новые возможности для решения таких проблем, как автоматизация управления технологическими процессами, переработка информации, совершенствование вычислительной техники и др., выдвигаемых развитием современного общественного производства. Создание квантовых генераторов (Н. Г. Басов , А. М. Прохоров и независимо от них Ч. Таунс ,
1955) - приборов квантовой электроники - определило качественно новые возможности Э., связанные с использованием источников мощного когерентного излучения оптического диапазона ( лазеров ) и построением сверхточных квантовых стандартов частоты .Советские учёные внесли крупный вклад в развитие Э. Фундаментальные исследования в области физики и технологии электронных приборов выполнили М. А. Бонч-Бруевич, Л. И. Мандельштам , Н. Д. Папалекси , С. А. Векшинский , А. А. Чернышев, М. М. Богословский и многие др.; по проблемам возбуждения и преобразования электрических колебаний, излучения, распространения и приёма радиоволн, их взаимодействия с носителями тока в вакууме, газах и твёрдых телах - Б. А. Введенский , В. Д. Калмыков , А. Л. Минц , А. А. Расплетин , М. В. Шулейкин и др.; в области физики полупроводников - А. Ф. Иоффе ; люминесценции и по другим разделам физической оптики - С. И. Вавилов ; квантовой теории рассеяния света излучения, фотоэффекта в металлах - И. Е. Тамм и многие др. Области, основные разделы и направления электроники. Э. включает в себя 3 области исследований: вакуумную Э., твердотельную Э., квантовую Э. Каждая область подразделяется на ряд разделов и ряд направлений. Раздел объединяет комплексы однородных физико-химических явлений и процессов, которые имеют фундаментальное значение для разработки многих классов электронных приборов данной области. Направление охватывает методы конструирования и расчётов электронных приборов, родственных по принципам действия или по выполняемым ими функциям, а также способы изготовления этих приборов. Вакуумная Э. содержит следующие разделы:
1) эмиссионная Э., охватывающая вопросы термо-, фотоэмиссии, вторичной электронной эмиссии , туннельной эмиссии , исследования катодов и антиэмиссионных покрытий;
2) формирование потоков электронов и потоков ионов, управление этими потоками;
3) формирование электромагнитных полей с помощью резонаторов , систем резонаторов, замедляющих систем , устройств ввода и вывода энергии;
4) электронная люминесценция ( катодолюминесценция ) ;
5) физика и техника высокого вакуума (его получение, сохранение и контроль);
6) теплофизические процессы (испарение в вакууме, формоизменение деталей при циклическом нагреве, разрушение поверхности металлов при импульсном нагреве, отвод тепла от элементов приборов);
7) поверхностные явления (образование плёнок на электродах и изоляторах, неоднородностей на поверхностях электрода);
8) технология обработки поверхностей, в том числе электронная, ионная и лазерная обработка;
9) газовые среды - раздел, включающий вопросы получения и поддержания оптимального состава и давления газа в газоразрядных приборах. Основные направления вакуумной Э. охватывают вопросы создания электровакуумных приборов (ЭВП) следующих видов: электронных ламп (триодов, тетродов, пентодов и т. д.); ЭВП СВЧ (магнетронов, клистронов и т. д.), электроннолучевых приборов (кинескопов, осциллографических трубок и т. д.); фотоэлектронных приборов (фотоэлементов, фотоэлектронных умножителей), рентгеновских трубок; газоразрядных приборов (мощных преобразователей тока, источников света, индикаторов). Разделы и направления твердотельной Э. в основном связаны с полупроводниковой Э. Фундаментальные разделы последней охватывают следующие вопросы:
1) изучение свойств полупроводниковых материалов, влияние примесей на эти свойства;
2) создание в кристалле областей с различной проводимостью методами эпитаксиального выращивания (см. Эпитаксия ) , диффузии , ионного внедрения (имплантации), воздействием радиации на полупроводниковые структуры;
3) нанесение диэлектрических и металлических плёнок на полупроводниковые материалы, разработка технологии создания плёнок с необходимыми свойствами и конфигурацией;
4) исследование физических и химических процессов на поверхности полупроводников;
5) разработку способов и средств получения и измерения элементов приборов микронных и субмикронных размеров. Основные направления полупроводниковой Э. связаны с разработкой и изготовлением различных видов полупроводниковых приборов ; полупроводниковых диодов (выпрямительных, смесительных, параметрических, стабилитронов), усилительных и генераторных диодов (туннельных, лавинно-пролётных, диодов Ганна), транзисторов (биполярных и униполярных), тиристоров, оптоэлектронных приборов (светоизлучающих диодов, фотодиодов, фототранзисторов, оптронов, светодиодных и фотодиодных матриц), интегральных схем. К направлениям твердотельной Э. относятся также диэлектрическая электроника, изучающая электронные процессы в диэлектриках (в частности, в тонких диэлектрических плёнках) и их использование, например для создания диэлектрических диодов, конденсаторов; магнитоэлектроника, использующая магнитные свойства вещества для управления потоками электромагнитной энергии с помощью ферритовых вентилей, циркуляторов, фазовращателей и т. д. и для создания запоминающих устройств, в том числе на магнитных доменах; акустоэлектроника и пьезоэлектроника, рассматривающие вопросы распространения поверхностных и объёмных акустических волн и создаваемых ими переменных электрических полей в кристаллических материалах и взаимодействия этих полей с электронами в приборах с полупроводниково-пьезоэлектрической структурой (кварцевых стабилизаторах частоты, пьезоэлектрических фильтрах, ультразвуковых линиях задержки, акустоэлектронных усилителях и т. д.); криоэлектроника, исследующая изменения свойств твёрдого тела при глубоком охлаждении для построения малошумящих усилителей и генераторов СВЧ, сверхбыстродействующих вычислительных и запоминающих устройств; разработка и изготовление резисторов. Наиболее важные направления квантовой Э. - создание лазеров и мазеров . На основе приборов квантовой Э. строятся устройства для точного измерения расстояний ( дальномеры ) , квантовые стандарты частоты, квантовые гироскопы, системы оптической многоканальной связи , дальней космической связи, радиоастрономии. Энергетическое воздействие лазерного концентрированного излучения на вещество используется в промышленной технологии. Лазеры находят различное применение в биологии и медицине. Э. находится в стадии интенсивного развития; для неё характерно появление новых областей и создание новых направлений в уже существующих областях. Технология электронных приборов. Конструирование и изготовление электронных приборов базируются на использовании сочетания разнообразных свойств материалов и физико-химических процессов. Поэтому необходимо глубоко понимать используемые процессы и их влияние на свойства приборов, уметь точно управлять этими процессами. Исключительная важность физико-химических исследований и разработка научных основ технологии в Э. обусловлены, во-первых, зависимостью свойств электронных приборок от наличия примесей в материалах и веществ, сорбированных на поверхностях рабочих элементов приборов, а также от состава газа и степени разряжения среды, окружающей эти элементы; во-вторых, - зависимостью надёжности и долговечности электронных приборов от степени стабильности применяемых исходных материалов и управляемости технологии. Достижения технологии нередко дают толчок развитию новых направлений в Э. Общие для всех направлений Э. особенности технологии состоят в исключительно высоких (по сравнению с другими отраслями техники) требованиях, предъявляемых в электронной промышленности к свойствам используемых исходных материалов; степени защиты изделий от загрязнения в процессе производства; геометрической точности изготовления электронных приборов. С выполнением первого из этих требований связано создание многих материалов, обладающих сверхвысокими чистотой и совершенством структуры, с заранее заданными физико-химическими свойствами - специальных сплавов монокристаллов, керамики, стекол и др. Создание таких материалов и исследование их свойств составляют предмет специальной научно-технической дисциплины - электронного материаловедения. Одной из самых острых проблем технологии, связанных с выполнением второго требования, является борьба за уменьшение запылённости газовой среды, в которой проходят наиболее важные технологические процессы. В ряде случаев допустимая запылённость - не свыше трёх пылинок размером менее 1 мкм в 1 м 3 . О жёсткости требований к геометрической точности изготовления электронных приборов свидетельствуют, например, следующие цифры: в ряде случаев относительная погрешность размеров не должна превышать 0,001%; абсолютная точность размеров и взаимного расположения элементов интегральных схем достигает сотых долей мкм. Это требует создания новых, более совершенных методов обработки материалов, новых средств и методов контроля. Характерным для технологии в Э. является необходимость широкого использования новейших методов и средств: электроннолучевой, ультразвуковой и лазерной обработки и сварки, фотолитографии, электронной и рентгеновской литографии, электроискровой обработки, ионной имплантации, плазмохимии, молекулярной эпитаксии, электронной микроскопии, вакуумных установок, обеспечивающих давление остаточных газов до 10-13 мм рт. ст. Сложность многих технологических процессов требует исключения субъективного влияния человека на процесс, что обусловливает актуальность проблемы автоматизации производства электронных приборов с применением ЭВМ наряду с общими задачами повышения производительности труда. Эти и другие специфические особенности технологии в Э. привели к необходимости создания нового направления в машиностроении - электронного машиностроения. Перспективы развития Э. Одна из основных проблем, стоящих перед Э., связана с требованием увеличения количества обрабатываемой информации вычислительными и управляющими электронными системами с одновременным уменьшением их габаритов и потребляемой энергии. Эта проблема решается путём создания полупроводниковых интегральных схем, обеспечивающих время переключения до 10-11 сек; увеличения степени интеграции на одном кристалле до миллиона транзисторов размером 1-2 мкм; использования в интегральных схемах устройств оптической связи и оптоэлектронных преобразователей (см. Оптоэлектроника ) , сверхпроводников ; разработки запоминающих устройств ёмкостью несколько мегабит на одном кристалле; применения лазерной и электроннолучевой коммутации; расширения функциональных возможностей интегральных схем (например, переход от микропроцессора к микроЭВМ на одном кристалле); перехода от двумерной (планарной) технологии интегральных схем к трёхмерной (объёмной) и использования сочетания различных свойств твёрдого тела в одном устройстве; разработки и реализации принципов и средств стереоскопического телевидения , обладающего большей информативностью по сравнению с обычным; создания электронных приборов, работающих в диапазоне миллиметровых и субмиллиметровых волн, для широкополосных (более эффективных) систем передачи информации, а также приборов для линий оптической связи; разработки мощных, с высоким кпд, приборов СВЧ и лазеров для энергетического воздействия на вещество и направленной передачи энергии (например, из космоса). Одна из тенденций развития Э. - проникновение её методов и средств в биологию (для изучения клеток и структуры живого организма и воздействия на него) и медицину (для диагностики, терапии, хирургии). По мере развития Э. и совершенствования технологии производства электронных приборов расширяются области использования достижения Э. во всех сферах жизни и деятельности людей, возрастает роль Э. в ускорении научно-технического прогресса. А. И. Шокин.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
электроника

электроника, -и

Полный орфографический словарь русского языка
электроника

совокупность электронных устройств и приборов, а также отрасль, занимающаяся их разработкой и производством наука о взаимодействии заряженных частиц с электромагнитным полем и об использовании электрических устройств

Викисловарь
Примеры употребления слова электроника в тексте

Поэтому книга может быть полезна широкому кругу изобретателей, а также студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Нанотехнологий в электронике», «Наноматериалы», «Микроэлектроника и твердотельная электроника», «Микросистемная техника», «Электроника и микроэлектроника».ruru

Первоначально бионика связывалась с решением ряда специфических задач электроники, и в литературе появилось множество названий дисциплин, расположенных между классической биологией и электроникой и объединяющих эти две отрасли ("биомедицинская электроника", "биотехника", "медицинская электроника", "прикладная биофизика", "биофизическое приборостроение", "бионика" и др.).

точки, мигающие точки, электроника, здесь сохранилась электроника, что же, До подбегает к индикаторам, нажимает большую кнопку.

Потому, согласившись с мнением главного «электроника» о том, что скорее можно предсказать выпадение подряд десяти чисел в рулетке, нежели запрограммировать реакцию компа на появление неизвестного не только ему, но и науке вообще объекта, отпустило главного Электроника в родные пенаты, посчитав разбор полётов и раздачу живительных люлей состоявшимися.

Появившаяся в 1975 году в "Попьюлар Электронике" ("Популярная электроника") передовица, посвященная созданному "Эм-Ай-Ти-Эс" компьютеру "Альтаир", привлекла их внимание.

Последовал каскад технических достижений середины XX века: атомное оружие (1945) и атомная электростанция (1954), электроника и телевидение (40-е годы), автоматика, вычислительная техника (40-е и 50-е годы), новая наука-кибернетика и, наконец, на базе теории относительности, электроники и кибернетики — прорыв человечества в космос 4 октября 1957 года.

Слова которые можно составить из слова электроника
аик аил аио аир аки акино аккит акнит аколит аконит акр акри акрил акрон акт актин актино али алик алкион ални ало алоэ ани анит анкил анкило ано анрио ант анти антик антикор антро аон арил арион арк аркин арли арно аро арон арт артик артин арто атк атли атно ато атон атри аэр аэро аэролит аэрон аэтион иат ика икако икао икар ико икона иконка икорка икота икра икт икта ила илот инар инка инкор ино инок инока инта интра иол иола ион иона иот иота ира ирак иран ирнк иро ирон итак итал итк ито итон итр каик каин каир как каки како кал кали калинкор калино кало калот калти кан кано каноэ кант кантик канто кантор кантри каолин каор кар карино карио карион карк карл карли карлик карло карно каро карони каротин карт картли картон кат катион като каток католик катон киа кик кика кил кила кило килон килт кин кина кино кинта кио кион киот кир кирк кирка кит кита кито китон клак клан кларк кларки клик клика клико клин клинок клио клиона клир клитор клок клон клот клотик клэктон кнр коа коати коир кок кока кокаин кокит кокни кол кола колар коли колик колика колин колинка колит колк колка колки колт колтак кон конак конакри кони коник коника конка конт контр контра контрик кор кора корал коран корат кори корин коринка коринт корк корка корн корна корнаи корнак корт кортик кортин кот кота котар котари коти котик котин котка котли котлин коэ коэн кра крал кран краник кранко крат кратил кратин кратк кратко кратон кри крик крин кринка крио крит крк кро кроат крока крокан кроки кролик крон крона крот крота крэк кто кэли кэри кэт лаик лак лаки лакот лакт лан ланир лао лаон лар лари ларин ларкин ларни лат латин латник лик ликаон лико ликок ликтор лин линк линкор лино линт лио лион лиотар лира лит литка лито литр литра лоа лоик лоина лока локи локк лони лор лоран лори лорка лот лота лоти наи наилок накилок накол накрит нал нали налик налиток нар нарко наркотик нарок нарот нато натр ник ника никак никатор никко никлот никта никто никэ нил нилка нилот нилотка нирал нит нитка нитр нитра нитро нитролак нло ноа нок ноли нолик нор нора нори норик норит норка норки норт нот нота нотка нто нтр оирт оита ока окар окат оклик окн окр окри окрик окрин октан ола олар оли олита олна олт она онар онат они онир онта оран ори орик орк оркан орлан орли орлик орнат орт орта ортик отин отк отклик открик отла отлика отрина раи раит рак раки ралик рало ран рани рано рант рао рати ратин ратник риал риан рик рикота рила ринк рино рита ритон рка рки рнк рок рока рол ролан роли ролик рона рони ронта рот рота ротан ротик роэ рта рто рэли таи таир так таки такин тако тал тали талик талион талон тан таник танк танок тари тарик тарки тарник таро тик тика тикар тико тилак тин тина тиона тир
Цитаты со словом электроника

Вот те раз! Это электроника бувья! (Городское Безумие)

Стивен Джон Фрай

Паникёр: Да в порядке я, в порядке! Только электроника немного барахлит… барахлит… ба-ара-а-ахли-ит…

The Transformers

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я