素子のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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素子 - メーカー・企業110社の製品一覧とランキング

更新日: 集計期間:2025年11月26日~2025年12月23日
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素子のメーカー・企業ランキング

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  1. 夏目光学株式会社 長野県/光学機器
  2. オーエン株式会社 埼玉県/電子部品・半導体
  3. 日鉄物産マテックス株式会社 大阪府/試験・分析・測定
  4. 4 エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 東京都/光学機器
  5. 5 株式会社東北テクノアーチ 宮城県/教育・研究機関

素子の製品ランキング

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  1. CALGAVIN製多管式熱交伝熱促進『hiTRAN』カタログ 日鉄物産マテックス株式会社
  2. MIL-PRF-13830Bとは? 夏目光学株式会社
  3. 光通信モジュール用サーミスタ素子VHシリーズ 三菱マテリアル株式会社 高機能製品カンパニー 電子材料事業部 営業部
  4. 結晶方位とは? 夏目光学株式会社
  5. 4 PV(peak to valley)値とは? 夏目光学株式会社

素子の製品一覧

136~150 件を表示 / 全 313 件

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Mタイプ中温域対応素子(-70℃~+500℃)

<YAGEO NEXENSOS> 長期安定性と互換性があり、広範囲の温度域で極めて高い精度が特長です!

『Mタイプ中温域対応素子(-70℃~+500℃)』は、サイズ、抵抗値、 精度が豊富で、様々なアプリケーションに応用できる好適な素子です。 長期安定性と互換性があり、広範囲の温度域で極めて高い精度が特長。 特に量産性の高い車載用、白物家電、空調、エネルギー管理、医療用、 工業用に応用されています。 【特長】 ■温度係数(TC):3850ppm/K(3750ppm/K ご要望に応じて) ■使用温度範囲:-70℃~+500℃ ■サイズ、抵抗値、精度が豊富 ■様々なアプリケーションに応用できる ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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Cタイプ極低温域対応素子(-196℃~+150℃)

<YAGEO NEXENSOS> -80℃更に-196℃まで安全性と信頼性を確保した優れた安定性のある白金測温抵抗体

当製品は、セラミック巻線型測温抵抗体の理想的な温度特性と、 ガラス巻線型測温抵抗体の耐振動性の両特性を持ち合わせかつ、 巻線型測温抵抗体に代わる低コストな薄膜型測温抵抗体です。 その特長は、優れた長期安定性と耐温度衝撃性また超温度域を含む -196℃~+150℃の広い温度域、そしてDIN EN60751(IEC751)規格に準拠 しており、ヒステリシスがない点にあります。 特に、航空宇宙や化学・発電プラント、超電導技術、分析機器、 そして過酷なコールドチェーンのモニタリングに応用されています。 【特長】 ■使用温度範囲:-196℃~+150℃(C416: -196℃~+500℃) ■温度係数(TC):3850ppm/K ■極低温アプリケーションに好適 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【分析事例】SiCパワーMOSFETの活性層複合評価

活性層の形状とドーパントを評価

市販のSiCパワーMOS FET素子領域で拡散層分布を評価した事例をご紹介します。 SiC MOSFET製造プロセスでは、イオン注入と活性化熱処理、エピタキシャル層形成などによってチャネル形成します。活性層形成プロセスにおいて、TEM観察からデバイス構造を把握し、SCM測定からp型/n型の断面の拡散層分布やエピタキシャル層、SIMS測定からドーパント元素(N、Al、P)の深さ濃度分布を評価しました。 測定法:SIMS・SCM・TEM 製品分野:パワーデバイス 分析目的:微量濃度評価・形状評価・製品調査 詳しくは資料をダウンロード、またはお問い合わせください。

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【BOURNS】セラミックPTC 圧倒的な納期メリット◎

他社製品に比べ半期間での供給が可能*置き換え検討用の相当品早見表あり!

昨今の需要の急拡大と供給体制のひっ迫により 半導体、電子部品の入手が非常に困難になっています。 そこで世界に生産拠点があり、他社製品に比べ納期が安定している BOURNS(ボーンズ)社の製品をご紹介いたします。 競合他社のLTが長期化している中、 当社調べでは約半期間の短さで供給が可能です! 他社製品との相当品も多数取り揃えておりますので、 スムーズな置き換え検討が可能です! その他BOURNSでは保護部品をはじめとした様々な 部品を取り揃えておりますので、 是非この機会にBOURNS社の製品をご検討ください。 (※詳しくはダウンロード資料を参照ください)

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【BOURNS】高エネルギーGDT◎幅広いDCブレイクダウン電圧

<薄型・省スペース化>高サージ電流耐量*UL認定品

GDT2xxE シリーズは薄型を特徴とし、実装の省スペース化を実現。 広範囲のDCブレイクダウン電圧と8/20μs 波形定格で 高サージ耐量を提供できます。 【特徴】 ・速い応答速度 ・幅広い温度範囲 ・高いサージ電流定格 ・低い静電容量と挿入損失 ・ 安定したパフォーマンス ・小型表面実装パッケージ ・ RoHS準拠 その他、製品特性はダウンロード資料よりご覧いただけます。 見積、サンプル依頼は正規代理店のセイワまでお問い合わせください。

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プリズム

標準的なカスタマイズ品の短納期要望に対しては、1週間以内の出荷を致しております。

弊社は、自社製品を持ちません。 すべて、お客様からのご要望にて制作致しております。何なりとご相談下さい。

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全熱交換素子『スーパーエコロジーエレメント』

熱交換効率の向上に貢献する全熱交換素子!

『スーパーエコロジーエレメント』は、省エネ換気に必須の全熱交換素子 です。 六角形の対向流れ構造やリブ接着加工法の採用により、屋内の冷暖房が換気 によって屋外に放出されるのを防ぎ、冷暖房の効率を向上させます。 すべての性能面で業界トップクラスの全熱交換素子を実現し、省エネと 地球環境改善に貢献します。 【特長】 ■省エネ ■熱交換効率を向上 ■地球環境改善に貢献 ■顕熱と潜熱を同時に回収することが可能 ■汚染された室内空気の排気と新鮮な外気の給気が可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他機械要素
  • その他環境機器

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プリズム

偏光ビームスプリッタ・キューブ型無偏光ビームスプリッタ・直角プリズムをご用意!

当社で取り扱っている「プリズム」についてご紹介いたします。 入射する光の偏光を分離させる用途で使用する「偏光ビームスプリッタ」 カメラ、顕微鏡などに使用する「キューブ型無偏光ビームスプリッタ」 高精度の透過波面を提供できる「直角プリズム」をラインアップ。 ご用命の際は、当社へお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■偏光ビームスプリッタ ・入射する光の偏光を分離させる用途で使用 ・P偏光を透過し、S偏光を90度方向に反射させる ・出射面にARコートを、斜面には偏光を分離するコートを行う ・透過波面、反射波面の両方を高精度で提供できる ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • プリズム

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東北大学技術:新型ホール素子:T18-016

曲げられるホール素子を実現!量産展開に適し、感度の温度安定性も抜群

従来ホール効果を利用した磁気センサ(ホール素子、ホールIC等)の材料としては、化合物半導体であるGaAsやInSbなどが知られている。単結晶薄膜における高移動度を利用して高感度なセンサ特性を提供しているが、作製温度、作製手法、動作温度範囲の制約が厳しい点などに課題があった。  本発明は、上記課題のいくつかを解決する、Fe-Sn混晶をベースとする磁性金属薄膜の磁気センサである。室温堆積の汎用的手法で、広い温度範囲で安定したセンサ特性を示す特長をもつホール素子を提供する。

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東北大学技術:不揮発機能メモリ装置:T11-161

完全並列検索用セルを6Tr/4Trで実現し、1024ビット以上の並列動作が可能に!!

従来のSRAM/DRAMを用いたTCAMで、完全並列用TCAMを実現するには、回路規模が増大し、かつ、高消費電力の課題があった。 本発明は、不揮発記憶素子の一つであるMTJ(Magnetic Tunnel Junction)素子の特性を活用し、演算と記憶機能の一体化を図り、非常にコンパクトかつ低消費電力なTCAMを実現した。 また、ダイオードNMOSトランジスタの活用により、144ビット並列動作を可能とするTCAMワード回路(マッチラインドライバー)を提言している。

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東北大学技術:圧電磁歪複合体および発電素子:T18-006

圧電膜と磁歪膜とが相互作用することで、機械的エネルギーをより効率的に電気的エネルギーに変換

近年、振動等の機械的なエネルギーを電気的なエネルギーに変換する発電素子に注目が集まっている。例えば、圧電材料および磁歪材料は、機械的なエネルギーを電気的なエネルギーに変換できる材料として知られている。しかし、振動等の機械的なエネルギーは、十分な利用が図られていなかった。その為、機械的なエネルギーをより効率的に電気的なエネルギーに変換できる発電素子が求められている。本発明によって、高出力な発電素子およびこれに用いられる圧電磁歪複合体を提供することが可能になった。本発明は、磁歪膜と圧電膜とを積層し、これらの界面に微小な凹凸を形成することで、ミクロ的な界面部における2つの材料の接触頻度を増やし、磁歪膜と圧電膜とが電磁物理的な相互作用を生じ、発電素子の出力特性が向上することを特徴とする。これによって、機械的なエネルギーを効率的に電気的なエネルギーに変換することができる。

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自己シャント磁束型超伝導量子回路用素子:T22-242

量子ビットのコヒーレンス時間増加、非調和性増大、フット プリント低減により高性能・高集積な量子コンピュータを実現

東北大学技術のご紹介(T22-242) 量子コンピュータの量子ビットは、単一あるいは複数の超伝導トンネル接合(ジョセフソン接合)により構成され、代表的な電荷型量子ビットや磁束型量子ビットの研究開発が盛んである。現在の高集積化の主流は電荷型の改良版のトランスモン(Transmon)と呼ばれる量子ビットであり、コヒーレンス時間が長い利点があるが、非調和性が小さいためエラーの原因となる欠点がある。一方磁束型においては非調和性が大きい利点があるが、コヒーレンス時間が短い欠点があり、これを補うべくシャントキャパシタを付加するとフットプリント(1つの量子ビットが専有する面積)の増大が避けられないという課題があった。  本発明は上記課題を解決するもので、コヒーレンス時間と非調和性を実用上耐えうる値としながら、フットプリントも小さく高集積化が実現できる技術に関する。

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東北大学技術:超常磁性磁気トンネル接合素子:T21-109

外部磁場に対する動作の安定性が改善

近年、ランダムな出力信号を発生できる固体素子として、磁気トンネル接合素子(MTJ)が注目されており、確率論的コンピューティングシステムに用いられる乱数発生ユニットへの応用が期待される。しかし、熱擾乱によって自由層の磁化方向を揺らぎやすく設計した超常磁性MTJは、異方性磁場が小さく設計されていることから、数mT程度の外部磁場に対しても敏感に反応してしまい、外部磁場の影響を受けやすいという課題がある。 本発明は外部磁場に対する動作安定性(ロバスト性)に優れ、確率論的コンピューティングシステムに適した超常磁性MTJ、およびそれを用いたコンピューティングシステムの社会実装を後押しする技術である。

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東北大学技術:熱放射素子および熱輸送方法:T21-299

角度選択的放射熱輸送を幅広い波長帯域で実現!

従来、角度選択的放射熱輸送を行う際、輸送されるエネルギーは微小なものとなる。角度選択的放射熱輸送を実現するためには、幅広い波長帯域で熱放射を発生させる必要があり、その波長帯域 に応じた熱放射体の材料が不可欠となる。しかし、その材料が簡単に入手できない場合、熱輸送を適用することができない。そのため、熱放射体の材料によらず、熱放射の波長帯域を細かく調整する技 術が求められている。  本発明によって、所定の角度の熱放射を、幅広い波長帯域にて実現することが可能な熱放射素子と、その熱放射素子を用いた熱輸送方法を提供することが可能になった。本発明の熱放射素子は、 第一金属基板と、誘電体膜と、所定の間隔を空けて並んだ複数の第二金属部材を備え、第二金属部材の幅は、4μm以上50μm以下であることを特徴とする。これによって広い波長帯域にわたる熱 放射を大きなエネルギー量で実現できるようになる。

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半導体 LED表示

LED表示多色カスタム対応

オプトテクノでは、センサの高機能化・複雑化にともなうさまざまなニーズにきめ細かにお応えするため、カスタム・メイド半導体の設計・製作に力を入れています。 半導体の小型化、軽量化、高密度化などお気軽にご相談ください。 試作品の仕様の打ち合わせから量産までトータル・システムで承っておりますので、製作工数や部品購入費・管理費の削減など、製造諸費用のさらなるコストダウンがはかれます。

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