与分立元件电路相比,集成电路在设计上具有若干有利条件。由于所有器件是在一个很小的芯片上同时制造出来,其特性十分一致,而且元件参数具有高的比例精度。线性电路通常需要在一个电路中使用不同类型的器件,因而难以集成,初期发展缓慢。1964年,制成横向PNP晶体管,对线性集成电路的发展起了重要的作用。这是用一个环状的P型扩散区作集电极,用环中另一个P型扩散
区作发射极。这种结构能与标准的NPN晶体管同时制造,为实现双极型互补电路创造了条件。1966年,第一个高性能的通用运算放大器问世。它在电路中应用灵活,体积很小,促进了电子学的迅速发展。60年代后期,各种线性电路获得广泛应用。70年代,各种高精度的数-模和模-数转换器成为数字技术和微处理机在信息处理、过程控制等领域里推广应用的关键器件。

线性电路方面的一个新进展是采用 MOS工艺制造音频滤波器。其原理是开关电容法,即用开关将电容器交替接至电路中不同的电压节点来传输电荷,从而产生等效电阻。这种技术特别适用于 MOS工艺(见开关电容滤波器)。另一方面,由于应用模拟采样技术,采用 MOS工艺已能制出高稳定度的运算放大器和高精度的数-模与模-数转换器。这两种技术的结合,为模拟信息处理和通信设备分系统的大规模集成技术开 辟了广阔的前景。

现在的年轻人不学无术啊。。。
这么简单的控制还要求人。。。?
首先电路结构,如果51单片机有AD的,可以用AD去检测光敏管跟电阻的串联分压。来实现,亮度线性检测。可以实现环境亮度开灯值,数字调整。没有的话,就做一个触发型的。
累加时间可以采用定时器T0,工作在模式2,自动赋初值,计算好计数基准。可以考虑将计数结果放入到EEPROM里,防止掉电丢失。
可以依次使用多个EEPROM单元存放。。。防止掉电时,正在操作的单元数据出错。。


