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🌡️ 📆 令和6年4月20日
⇒#347@レビュー;

4.8. 非直線抵抗

中村英二、吉沢康和. 新訂物理図解 . 第一学習社,.
#🗒️👨‍🏫半導体#🗒️👨‍🏫金属

参照元

講義ノート


書評・注釈・コメント

 豆電球の特性

エレクトロニクス概論1)

関連講義

無機工業化学,半導体と印刷フォトリソグラフィー2010半導体と印刷、フォトリソグラフィー(2010A)2)

ピカッとさいえんす,イルミネーション~半導体~3)

関連書籍

原子原子

粒子波動1)
電子放電と陰極線蛍光灯フィラメント気体放電真空放電
粒子性と波動性光学顕微鏡電子顕微鏡
X線
原子の構造
半導体

原子核と素粒子
原子核と放射線2)
核反応と核エネルギー3)
素粒子と宇宙

視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録目次4)
(1原子と原 > 粒子性と波動性
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(2原子と原 > 原子核と放射線
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(3原子と原 > 核反応と核エネルギー
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(4 > 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録(目次)
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).

出典:
原子と原子核
(数研出版編集部. 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録. 数研出版, . ) 4)

よくわかる最新半導体の基本と仕組み目次

よくわかる最新半導体基本と仕組み目次

半導体何か?
ICLSI何か?
半導体素子基本動作
デジタル回路原理
LSI開発設計
LSI製造前工程1)
LSI製造後工程2)
半導体応用事例

(1LSI製造の前工程
西久保靖彦, よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (2003).
(2LSI製造の後工程
西久保靖彦, よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (2003).

出典:
よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)
(西久保靖彦. よくわかる最新半導体の基本と仕組み. 秀和システム, . ) 5)

高校数学でわかる半導体原理目次

高校数学でわかる半導体原理目次

半導体の秘密

関連講義
電気化学の庵,フェルミディラ統計1)
電子密度温度逆数2)

フェルミ-ディラック統計,エネルギー分布
仁科 辰夫, 電気化学の庵, 講義ノート, (2008).

(1フェルミ-ディラック統計,エネルギー分布
仁科 辰夫, 電気化学の庵, 講義ノート, (2008).
(2電子密度―温度逆数,温度,電荷密度, (プロット).
キャリアの数は?
(竹内淳. 高校数学でわかる半導体の原理. 講談社ブルーバックス, . )

半導体の中の電流

pn接合ショトキー接合

世紀の発明トランジスタ


出典:
高校数学でわかる半導体の原理(目次)
(竹内淳. 高校数学でわかる半導体の原理. 講談社ブルーバックス, . ) 6)

電気伝導性の理論
はじめに
固体の電気伝導率
酸化物中の電荷担体
酸化物におけるイオン導電性
酸化物における電子的導電性
半導体
不定比半導体
電子と正孔の移動度の温度依存性
イオン導電性と電子的導電性の分離
酸素センサー

金属酸化物ノンストイキオメトリー電気伝導目次1)
(1 > 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導(目次)
齋藤安俊・齋藤一弥, 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導, 内田老鶴圃, (1987).

出典:
電気伝導性の理論
(齋藤安俊・齋藤一弥. 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導. 内田老鶴圃, . ) 7)

導電性高分子のはなし目次

導電性高分子のはなし目次
プロローグ
導電性高分子とは
導電性高分子の基本的性質とその起源
導電性高分子の電気的工学的性質
導電性高分子の開発
導電性高分子の応用とその原理1)
導電性高分子の未来

(1 > 導電性高分子の応用とその原理
吉野勝美, 導電性高分子のはなし, 日刊工業新聞社, (2001).

出典:
導電性高分子のはなし(目次)
(吉野勝美. 導電性高分子のはなし. 日刊工業新聞社, . ) 8)

有機エレクトロニクス目次

有機エレクトロニクス目次

有機エレクトロニクスとは
解像する
リソグラフィレジストナノインプリント
回路形成する1)
有機トランジスタポリマー光導波路
光る2)
有機エレクトロルミネセンス
エネルギーためる
ポリマー電池
メタノール型直接型燃料電池
材料3)
イオン液体デバイス応用
カーボンデバイス応用
有機エレクトロニクスの展望
(1 > 回路を形成する
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).
(2 > 光る
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).
(3 > 新材料
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).

出典:
有機エレクトロニクス(目次)
(長谷川悦雄. 有機エレクトロニクス. 工業調査会, . ) 9)

動画イルミネーション~半導体~10)

丁目サイエンス劇場発光ダイオードと電球

http://c1.yz.yam…



引用・概要・要約・抄訳

非直線抵抗

抵抗の温度変化

抵抗の温度係数の測定

半導体

PN接合ダイオード

電球に流れる電流

トランジスター

IC

金属


出典・引用元

レビュー】非直線抵抗⇒#347@レビュー;
中村英二、吉沢康和. 新訂物理図解. 第一学習社, 1984. .
type=7,id=0

他の著作物の一部分を自由に掲載するためには、以下の条件 を満たす必要があります。これらは著作権法の第32条(引用)と 第48条(出所の明示)に基づきます。 1 )

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1.著者名
2.書名
3.版表示, 出版地, 出版者, 出版年, 総ページ数,
版表示は2版以降の場合に記述し、初版では省略します。
出版年は西暦で記述します。
ページ数の後に「p.」を付加して、総ページ数であることを示します。
4.(シリーズ名, シリーズ番号), ISBN.
シリーズ名・シリーズ番号の「(日本の<現代>,第9巻)」とISBNの 「ISBN4-7571-4100-9」は任意記述項目ですので、省略可能です。

2 )

<ul>
<!-- 書評 書評 書評 4.8. 非直線抵抗 書評 書評 書評 -->
<li>
<a target="_blank" href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@BookReview.asp?nBookReviewID=347"> 4.8. 非直線抵抗 </a>
<br/> 中村英二、吉沢康和.
<cite> <a href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@BookRequest.asp?nBookRequestID=5"> 新訂物理図解 </a> </cite>.
第一学習社, ( <a href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@BookReview.asp?nBookReviewID=347"> 参照 2006-6-14 </a> ) .
</li>
<!-- 書評 書評 書評 4.8. 非直線抵抗 書評 書評 書評 -->
</ul>


 豆電球の特性

エレクトロニクス概論1)

関連講義

無機工業化学,半導体と印刷フォトリソグラフィー2010半導体と印刷、フォトリソグラフィー(2010A)2)

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原子原子

粒子波動1)
電子放電と陰極線蛍光灯フィラメント気体放電真空放電
粒子性と波動性光学顕微鏡電子顕微鏡
X線
原子の構造
半導体

原子核と素粒子
原子核と放射線2)
核反応と核エネルギー3)
素粒子と宇宙

視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録目次4)
(1原子と原 > 粒子性と波動性
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(2原子と原 > 原子核と放射線
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(3原子と原 > 核反応と核エネルギー
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).
(4 > 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録(目次)
数研出版編集部, 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録, 数研出版, (2006).

出典:
原子と原子核
(数研出版編集部. 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録. 数研出版, . ) 4)

よくわかる最新半導体の基本と仕組み目次

よくわかる最新半導体基本と仕組み目次

半導体何か?
ICLSI何か?
半導体素子基本動作
デジタル回路原理
LSI開発設計
LSI製造前工程1)
LSI製造後工程2)
半導体応用事例

(1LSI製造の前工程
西久保靖彦, よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (2003).
(2LSI製造の後工程
西久保靖彦, よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (2003).

出典:
よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)
(西久保靖彦. よくわかる最新半導体の基本と仕組み. 秀和システム, . ) 5)

高校数学でわかる半導体原理目次

高校数学でわかる半導体原理目次

半導体の秘密

関連講義
電気化学の庵,フェルミディラ統計1)
電子密度温度逆数2)

フェルミ-ディラック統計,エネルギー分布
仁科 辰夫, 電気化学の庵, 講義ノート, (2008).

(1フェルミ-ディラック統計,エネルギー分布
仁科 辰夫, 電気化学の庵, 講義ノート, (2008).
(2電子密度―温度逆数,温度,電荷密度, (プロット).
キャリアの数は?
(竹内淳. 高校数学でわかる半導体の原理. 講談社ブルーバックス, . )

半導体の中の電流

pn接合ショトキー接合

世紀の発明トランジスタ


出典:
高校数学でわかる半導体の原理(目次)
(竹内淳. 高校数学でわかる半導体の原理. 講談社ブルーバックス, . ) 6)

電気伝導性の理論
はじめに
固体の電気伝導率
酸化物中の電荷担体
酸化物におけるイオン導電性
酸化物における電子的導電性
半導体
不定比半導体
電子と正孔の移動度の温度依存性
イオン導電性と電子的導電性の分離
酸素センサー

金属酸化物ノンストイキオメトリー電気伝導目次1)
(1 > 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導(目次)
齋藤安俊・齋藤一弥, 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導, 内田老鶴圃, (1987).

出典:
電気伝導性の理論
(齋藤安俊・齋藤一弥. 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導. 内田老鶴圃, . ) 7)

導電性高分子のはなし目次

導電性高分子のはなし目次
プロローグ
導電性高分子とは
導電性高分子の基本的性質とその起源
導電性高分子の電気的工学的性質
導電性高分子の開発
導電性高分子の応用とその原理1)
導電性高分子の未来

(1 > 導電性高分子の応用とその原理
吉野勝美, 導電性高分子のはなし, 日刊工業新聞社, (2001).

出典:
導電性高分子のはなし(目次)
(吉野勝美. 導電性高分子のはなし. 日刊工業新聞社, . ) 8)

有機エレクトロニクス目次

有機エレクトロニクス目次

有機エレクトロニクスとは
解像する
リソグラフィレジストナノインプリント
回路形成する1)
有機トランジスタポリマー光導波路
光る2)
有機エレクトロルミネセンス
エネルギーためる
ポリマー電池
メタノール型直接型燃料電池
材料3)
イオン液体デバイス応用
カーボンデバイス応用
有機エレクトロニクスの展望
(1 > 回路を形成する
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).
(2 > 光る
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).
(3 > 新材料
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).

出典:
有機エレクトロニクス(目次)
(長谷川悦雄. 有機エレクトロニクス. 工業調査会, . ) 9)

動画イルミネーション~半導体~10)

丁目サイエンス劇場発光ダイオードと電球

http://c1.yz.yam…


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種類
非定期刊行物 図書 ・書籍 ・ 学位論文 ・抜刷り・学校教科書
定期刊行物 新聞・雑誌( 学術論文)・年鑑
そのほか 楽譜カレンダー、番組表、 地図

著作物 の著作権は、著者にあります。 しかし、著作物を出版した場合、出版物の著作財産権は、著者ではなく、出版社に帰属することが多いです。


参考文献


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名称: 教育用公開ウェブサービス
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管理運用 山形大学 データベースアメニティ研究会
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