QA
この単元のクイズに合格されましたこと、おめでとうございます。 あなたのフィードバックが私たちの継続的な進歩の原動力です。
この一連のコースにどの程度満足していますか?
この一連のコースを視聴すると、半導体関連の知識がより深く理解できるようになります。
課程リスト
デバイス物理
本単元では、半導体素子の核心に迫り、その仕組みを深く掘り下げていきます。まず、「半導体とは何か」から始め、様々な種類の不純物半導体と、それらがICチップ製造の基礎をどのように形成しているかを探ります。チップの主要構成要素である「トランジスタ」がデジタル信号のオン・オフを制御する仕組みを理解します。本コースでは、身近な例えを用いてトランジスタの複雑な仕組みを体感していただくとともに、p-n接合ダイオードとその整流、発電、発光への応用について学びます。
難易度:
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 08:00
トランジスタの概念及び応用
ICチップが動作するための核となるなるのはトランジスタです。トランジスタは0101デジタル信号のスイッチ制御装置であり、精密な設計によってデバイスの機能をより強力にします。このコースでは、実際に操作を行い、トランジスタの特性を体験できます。
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 09:00
半導体の原理について
この世界には半導体が存在する限り、それには導体と絶縁体が関連しています。各種材料の特性は、さまざまな分野で広く活用されています。半導体材料は特定の条件下で特定の機能を発揮でき、異なる特性を活かして、エンジニアたちはより高性能なICチップを製造します。
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 06:21
セミコンダクターの世界を解き明かす
  • 半導体とは?
  • 異なる伝導型の半導体(n型およびp型半導体)(n型與p型半導體)
  • 「積体回路」ICチップの製造プロセス
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 07:05
p-n接合部の生命力(パート1)
  • p-n接合ダイオードとは?
  • p-n接合ダイオードの三大電気的特性
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 06:19
p-n接合部の生命力(パート2)
  • p-n接合ダイオードの電気的特性(I-V特性)
  • p-n接合ダイオードの応用(整流、発電、発光)
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 07:57
テクノロジーを輝かせるトランジスタ(パート1)
  • トランジスタの分類
  • BJTの構造とスイッチング特性
  • BJTの信号増幅特性
デバイス物理
難易度:
コースの長さ 07:29
テクノロジーを輝かせるトランジスタ(パート2)
  • MOSFETの構造
  • MOSFETのオンとオフ
  • MOSFETの閾値電圧
  • 相補型CMOSインバータ