機械觸點式鍵盤的兩個缺點是機械彈簧很容易損壞,而且電觸點會在長時間使用后氧化,導致按鍵失靈。所以在90年代以后,機械觸點式鍵盤就逐漸退出了歷史舞臺。
一開始,取而代之的是電磁機械式鍵盤。電磁機械式鍵盤仍然是一種機械式鍵盤,但它與機械觸點式鍵盤不同的是,它并非依靠機械力將兩個電觸點連通,而是將電觸點封閉在一個微型電位器里,在按鍵下部則放置一個磁鐵,通過磁力來接通電流。
與機械觸點式鍵盤相比,電磁機械式鍵盤的使用壽命強了很多,但是仍然沒能解決機械式鍵盤所固有的機械運動部分容易損壞的問題,所以電磁機械式鍵盤沒能在市場上生存多久,很快就被80年代后期出現(xiàn)的非接觸式鍵盤取代了。
所以非接觸式鍵盤,是與此前的各種“接觸式鍵盤”相對而言的,與“接觸式鍵盤”不同的是,它們并不是依靠導電觸點的機械式連通來獲得按鍵信號的,而是依靠按鍵本身的電參數(shù)變化來獲得按鍵信號。由于不需要觸點的機械接觸,所以它的使用壽命就能強很多。
主要的非接觸式鍵盤有電阻式鍵盤和電容式鍵盤。其中電容式鍵盤由于工藝更加簡單成本更低所以更受到普遍應用。與機械式鍵盤相比,它的兩個特點是使用彈性橡膠制作的彈簧取代了機械金屬彈簧,同時由機械鍵盤的電連通轉為通過按鍵底部和鍵盤底部的兩個電容極板距離的變化帶來的電容量變化來獲得按鍵的信號。

電腦電源是把220伏(V)交流電,轉換成直流電,并專門為電腦配件如CPU、主板、硬盤、內(nèi)存條、顯卡、光盤驅(qū)動器等供電的設備,是電腦各部件供電的樞紐,是電腦的重要組成部分。
目前電腦電源大都是開關型電源。簡單來講:一個計算機電源主要由如下7部分組成:
(1)濾波器:一個電源通常包含不止一個電磁濾波器,個位于市電接入電源的位置,我們可以在一個電源的220V市電接口背后發(fā)現(xiàn)它。其電路主要作用是濾除外界的突發(fā)脈沖和高頻干擾,另一方面也會減少開關電源本身對外界的電磁干擾。它的結構雖然簡單,大都由X電容、Y電容和變壓器型電感組成,但卻是電源中的重要設備,如果在這上面偷工減料的話,電源的屏蔽性能將大打折扣。如果我們拿優(yōu)質(zhì)名牌電源和普通雜牌電源比較的話,你會發(fā)現(xiàn)大部分雜牌電源都缺少EMI電路,電源直接從市電引入PCB。而這一點也就成為區(qū)分電源質(zhì)量優(yōu)秀與否的核心之一了。
此外,很多品牌優(yōu)質(zhì)電源為保證輸入到整流電路中的電流的純凈,還都設計了第二道濾波電路。此濾波電路同樣也是由X電容、Y電容和變壓器型電感組成,位置位于PCB上,靠近道EMI電路附近。
(2)保護器:壓敏電阻是每個電源必不可少的元件,散布在印刷電路板(PCB)上,其作用是對電源提供保護。它的原理基本和我們家里的保險絲類似,使用自我熔斷方式切斷電流。
(3)濾波電路:稍微學過一點電子電路的人都知道:交流轉(脈沖)直流必須經(jīng)過一個整流濾波電路。常見的就是由四個二極管和兩個濾波電容組成的橋式濾波電路。計算機電源通常都采用這種方式整流。根據(jù)封裝模式不同,計算機電源中常見的整流濾波電路常見的有兩種:一種是獨立四個二極管組成,另外一種將四個二極管封裝在一起,稱為“全橋”。無論全橋還是獨立二極管,所能承受的耐壓和電流都是有限制的:耐壓應不低于700V,電流應不小于1A。
(4)變壓器:變壓器我們熟悉了,對,就是小時候我們拆的那種用漆包線纏繞起來的大鐵疙瘩。高中物理中也已經(jīng)學習過它的原理。在電源中,變壓器當然是將高壓轉換為低壓,供電腦使用。高中物理學告訴我們:根據(jù)電磁學原理,變壓器的轉換比率主要由其線圈的匝數(shù)決定,因此個頭越大的開關型變壓器往往可以傳遞更多的能量,也是分辨優(yōu)質(zhì)或低劣電源的觀察點之一,一定程度上,變壓器的個頭直接影響電源的真正輸出功率和品質(zhì)。

電子產(chǎn)品是以電能為工作基礎的相關產(chǎn)品,主要包括:手表、智能手機、電話、電視機、影碟機(VCD、 SVCD、DVD)、錄像機、攝錄機、收音機、收錄機、組合音箱、激光唱機(CD)、電腦、游戲機、移動通信產(chǎn)品等。因早期產(chǎn)品主要以電子管為基礎原件故名電子產(chǎn)品。
電子技術是歐洲美國等西方國家在十九世紀末、二十世紀初開始發(fā)展起來的新興技術,早由美國人莫爾斯1837年發(fā)明電報開始,1875年美國人亞歷山大貝爾發(fā)明電話,1902年英國物理學家弗萊明發(fā)明電子管。電子產(chǎn)品在二十世紀發(fā)展迅速,應用廣泛,成為近代科學技術發(fā)展的一個重要標志。
代電子產(chǎn)品以電子管為核心。四十年代末世界上誕生了只半導體三極管,它以小巧、輕便、省電、壽命長等特點,很快地被各國應用起來,在很大范圍內(nèi)取代了電子管。五十年代末期,世界上出現(xiàn)了塊集成電路,它把許多晶體管等電子元件集成在一塊硅芯片上,使電子產(chǎn)品向更小型化發(fā)展。集成電路從小規(guī)模集成電路迅速發(fā)展到大規(guī)模集成電路和超大規(guī)模集成電路,從而使電子產(chǎn)品向著高效能低消耗、高精度、高穩(wěn)定、智能化的方向發(fā)展。
由于,電子計算機發(fā)展經(jīng)歷的四個階段恰好能夠充分說明電子技術發(fā)展的四個階段的特性,所以下面就從電子計算機發(fā)展的四個時代來說明電子技術發(fā)展的四個階段的特點。

電感器(Inductor)是能夠把電能轉化為磁能而存儲起來的元件。電感器的結構類似于變壓器,但只有一個繞組。電感器具有一定的電感,它只阻礙電流的變化。如果電感器在沒有電流通過的狀態(tài)下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;如果電感器在有電流通過的狀態(tài)下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。電感器又稱扼流器、電抗器、動態(tài)電抗器。
原始的電感器是1831年英國M.法拉第用以發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象的鐵芯線圈。1832年美國的J.亨利發(fā)表關于自感應現(xiàn)象的論文。人們把電感量的單位稱為亨利,簡稱亨。19世紀中期,電感器在電報、電話等裝置中得到實際應用。1887年德國的H.R.赫茲,1890年美國N.特斯拉在實驗中所用的電感器都是非常的,分別稱為赫茲線圈和特斯拉線圈。
電感器一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁心或鐵心等組成。