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	ブックオフ宅本便ページ修正(2017/11/22~12/31)

目次

  • 0.電気をイメージする−電気の可視化−
    • 0.1 オームの法則の可視化
    • 0.2 交流の可視化
    • 0.3 ドライヤのパワー
    • 0.4 まとめ
  • 1.電子の動きを理解する
    • 1.1 電流の実際
    • 1.2 「モノ」の移動と「電子」の移動
    • 1.3 「ヒト」の移動と「電子」の移動
    • 1.4 電流の2要素−ドリフト電流と拡散電流−
    • 1.5 まとめ
  • 2.電子にとっての位置エネルギーと力学的位置エネルギーの比較
    • 2.1 原子の構造
    • 2.2 「モノ」が落ちる現象と力学的位置エネルギー
    • 2.3 宇宙から「モノ」を落とす?
    • 2.4 ばねの伸びと力学的位置エネルギー
    • 2.5 電子にとっての位置エネルギー
    • 2.6 まとめ
  • 3.固体における電気伝導−エネルギーバンドの形成−
    • 3.1 単原子,2原子,N原子固体における電子のエネルギー(ナトリウム)
    • 3.2 単原子,2原子,N原子固体における電子のエネルギー(シリコン)
  • 4.半導体はなぜ「半・導体」か?
    • 4.1 新しい概念の導入
    • 4.2 フェルミ・ディラック分布関数の形
    • 4.3 フェルミ・ディラック分布関数の意味と特徴
    • 4.4 金属,半導体,絶縁体
    • 4.5 まとめ
  • 5.半導体におけるキャリヤ生成の考え方−自由電子とホール−
    • 5.1 実際の構造とエネルギーバンド図との対比
    • 5.2 自由電子と正孔(ホール)
    • 5.3 真性キャリヤ密度
    • 5.4 まとめ
  • 6.半導体における不純物とは?
    • 6.1 n型半導体
    • 6.2 p型半導体
    • 6.3 まとめ
  • 7.真性,n型,p型各半導体のキャリヤ生成の考え方
    • 7.1 キャリヤ生成の考え方
    • 7.2 フェルミ準位
    • 7.3 半導体の耐熱温度
    • 7.4 まとめ
  • 8.固体結晶内におけるキャリヤ伝導の式
    • 8.1 電界によるキャリヤの動き(ミクロ版)
    • 8.2 電界によるキャリヤの動き(マクロ版)
    • 8.3 ドリフト電流
    • 8.4 拡散現象とそれに伴う電流
    • 8.5 全電流の式とアインシュタインの関係
    • 8.6 まとめ
  • 9.電磁気学の教えるところ−ポアソン方程式−
    • 9.1 電磁気学の教えるところ
    • 9.2 ポアソン方程式を使った解析例
    • 9.3 平行平板コンデンサのエネルギーバンド図表現
    • 9.4 各種電荷分布によって生じる電界・電位差
    • 9.5 まとめ
  • 10.pn接合ダイオードとその電気特性
    • 10.1 理想ダイオードの回路図記号・特性とその意味
    • 10.2 現実のダイオードの特性例
    • 10.3 シリコンpn接合ダイオードの構造とエネルギーバンド図
    • 10.4 順バイアス印加
    • 10.5 逆バイアス印加
    • 10.6 まとめ
  • 11.金属−半導体接触
    • 11.1 仕事関数
    • 11.2 金属−半導体接触の組合せパターン
    • 11.3 金属−半導体接触(1)−金属A,B/p型半導体,金属A/n型半導体のパターン−
    • 11.4 金属−半導体接触(2)−金属C/p型半導体,金属B,C/n型半導体のパターン−
    • 11.5 ショットキー障壁(ショットキーバリヤ)
    • 11.6 金属−半導体接触の実用上の問題と解決法
    • 11.7 まとめ
  • 12.バイポーラトランジスタとその電気特性
    • 12.1 バイポーラトランジスタの詳細構造と各端子の役割
    • 12.2 特性グラフを読む
    • 12.3 特性を生じさせる要因
    • 12.4 増幅とは
    • 12.5 まとめ

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