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ホモ接合(ホモせつごう) ⇔ ヘテロ接合 ホモ接合型【遺伝学】 ホモ接合【半導体】 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけ
メンデルの法則では、この状態の生物においてはそのどちらか一方の遺伝子の形質のみが表現型として表れるとする (優性の法則)。この時、表れる方の遺伝形質を優性(顕性)の形質といい、遺伝子としては保持しているが表現型に表れないものを劣性(潜性)の形質という。 [脚注の使い方] ^ a b “遺伝の原理”.
ホモ接合(ホモせつごう、英語:homojunction)とは、同じ半導体同士の接合である。ホモを進化させた構造。 主に、p型ホモフェットとn型ホモフェットに分類される。 近年の半導体技術に期待が高まりつつある。 [脚注の使い方] ^ “3分でわかる技術の超キホン 「ダブルヘテロ接合」とは?(ホモ接合/ヘテロ接合との比較)
接合型トランジスタである成長接合型トランジスタが試作され、続いて1951年には合金型トランジスタがRCAとゼネラル・エレクトリックで開発された。 当初、成長接合型トランジスタは品質が安定していなかったため、大量生産には適しておらず、合金接合型トランジスタは最初に大量生産された接合
(1)物と物とをつなぎ合わせること。
〖(ギリシヤ) homo〗
〖(ラテン) Homo〗
溶着される細い金線にはガリウムが含まれていたので溶着部の溶融再結晶化部分には大量のガリウムが含まれ、高濃度のN型とP型が接触することになり、金線の溶着部がエミッタからコレクタにまたがっていた事が原因だった。エミッタの濃度を適切にすれば溶着部