半導体とは

【分類】

物質を「電気の通りやすさ」で分類すると3つに大別されます。

①電気を通す物質である「導体」は、金銀銅、鉄、アルミなど。

②電気を通さない物質である「絶縁体」は、ガラス、ゴム、油、プラスチック、ダイヤモンドなど。

③電気を通したり通さなかったりする物質である「半導体」は、シリコン、ゲルマニウム、など。

【条件】

半導体は「温度・不純物・光」などによって電気の通りやすさが変わる。

電気を通しやすくするには、温度を高くする、特定の不純物を加える、光をあてる。

電気を通しにくくするには、温度を低くくする、不純物を取り除く、光をさえぎる。

【主原料】

半導体の中で「シリコン」が最も使われています。

シリコンは、地球上で二番目に多い元素であるため「材料不足に陥りにくい」のが選ばれる理由である。

また「微細な加工もしやすい」ためシリコンを純度99.999999999%(イレブンナイン)にして、電気をほとんど通させないことや特定の物質を少し混ぜ込んで電気を通しやすくするのことも可能です。

【部品】

シリコンに特定の不純物を少し混ぜ込むことで、電子を移動しやすくした「n型半導体」と、電子を受け取りやすくした「p型半導体」がある。

例えば「n型」は、リンを混ぜて電子を余らせることで、他原子に余った電子を移しやすくしており「p型」は、ホウ素を混ぜて電子を不足させることで、他原子から電子を受け取りやすくした。

名前の由来は、電子が余る「n型」はマイナス電荷を持つのでnegativeの頭文字を取っており、電子が足りない「p型」はプラス電荷を持つのでpositiveの頭文字を取っている。

そして「この2つを組み合わせる」ことで様々な部品が作られています。

例えば、電気の流れを一方向にして逆流を防ぐ「ダイオード」や、電流のon/offをスイッチさせる「トランジスタ」などが作られている。

【活用方法】

電流のON/OFFができるトランジスタを利用してON=1 / OFF=2と「数字変換する」ことで、デジタルの世界で活用ができます。

デジタルの世界は、二進法により全てを1と0だけで表現しているため、高速でスイッチを切り替えることで、膨大なデータを処理する「コンピュータの頭脳」として使われている。

【半導体チップ

大量のトランジスタを詰め込んだプラスチック板で構成されている。

そのため、性能UPのカギは基盤の上にトランジスタを小さくして詰め込んでいく「集積化」にあり、トランジスタの数が増えるだけでなく電子回路が短くなるため処理速度が上がっていく。

計算するための「プロセッサ」や保存をするための「メモリ」などがあります。

“半導体とは” への7件の返信

  1. The text you’ve provided discusses how to modify materials to either conduct or resist electricity by adjusting factors like temperature, adding specific impurities, or using light. It also explains how semiconductors work by introducing n-type and p-type materials, using phosphorus and boron as examples. The text also mentions how the names of these types originate from the resulting charges—negative and positive, respectively. Additionally, it talks about how large numbers of transistors are packed into plastic boards to create integrated circuits.

    This is solely about the use of semiconductors and their applications in technology, focusing on manipulating electrical conductivity through various means.

  2. 電気の伝導性についての説明、とても興味深いですね。温度や不純物、光の影響がこんなに大きく関わっているとは知りませんでした。特に「n型」と「p型」の違いが明確に説明されていて、理解しやすかったです。名前の由来も面白いですね。ただ、実際にこれらの特性を応用した製品の例があれば、もっとイメージしやすくなるかもしれません。例えば、スマートフォンやコンピュータの内部でどのように使われているのか、具体的に教えてもらえますか?また、この技術の今後の発展についてどう思いますか?

  3. 電気の伝導性についての説明、とても興味深く読みました。温度や不純物、光の影響がこんなに大きく作用するとは知りませんでした。特に「n型」と「p型」の違いやその命名の由来が面白いですね。電子の余剰や不足が電荷の性質に直結している点が、シンプルで分かりやすいです。大量のトランジスタを詰め込んだプラスチック板というのは、現代のテクノロジーの基盤になっているのでしょうか?この技術がどのように応用されているのか、もっと詳しく知りたいです。例えば、スマートフォンやコンピュータの内部でどのように活用されているのか、具体的な例を教えていただけますか?

  4. この記事は半導体の性質について詳しく説明しており、非常に興味深い内容です。「n型」と「p型」の仕組みが分かりやすく説明されている点が特に印象的でした。温度や不純物が導電性に与える影響についても、具体的な例を挙げて解説されていて理解しやすいです。ただ、「p型」と「n型」の組み合わせが実際にどのようにトランジスタとして機能するのか、もう少し詳しく知りたいと思いました。また、プラスチック板に大量のトランジスタを詰め込む技術についても、具体的な製造プロセスや応用例について触れられていればさらに理解が深まると思います。この記事を読んで、半導体技術の発展がどのように現代の電子機器に貢献しているのか改めて考えさせられました。最後に、このような半導体材料をさらに高効率化するために、現在どのような研究が進められているのでしょうか?

  5. 電気の通しやすさや通しにくさを調整する方法について、とても興味深く読みました。温度や不純物、光の影響がこんなに重要だとは知りませんでした。特に「n型」と「p型」の違いや、その名前の由来が面白いですね。電子の余剰や不足が、実際のデバイスにどのように応用されているのか、もっと詳しく知りたいです。大量のトランジスタを詰め込んだプラスチック板というのは、現代のテクノロジーの基盤になっているのでしょうか?この技術が今後どのように進化していくのか、ぜひ教えてください。

  6. 電気の伝導性についての説明、とても興味深いですね。温度や不純物、光の影響がこんなに大きく関わっているとは知りませんでした。特に「n型」と「p型」の違いが、電子の余剰と不足によって決まるという点が面白いです。名前の由来もシンプルで覚えやすいですね。ただ、大量のトランジスタを詰め込んだプラスチック板という部分が気になりますが、具体的にどのような用途で使われているのでしょうか?この技術がどのように日常生活に応用されているのか、もっと詳しく知りたいです。

  7. 電気の伝導性を調整する方法について、とても興味深い内容ですね。温度や不純物、光の影響がこんなに大きく関わっているとは知りませんでした。特に「n型」と「p型」の違いや、その命名の由来が面白いと思いました。電子の余剰や不足が、物質の性質をこんなに変えるなんて、科学の奥深さを感じます。大量のトランジスタを詰め込んだプラスチック板というのは、現代のテクノロジーの基盤になっているのでしょうか?この技術がどのように応用されているのか、もっと詳しく知りたいです。例えば、スマートフォンやコンピュータの中身にも使われているのでしょうか?

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