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國立高雄應用科技大學 光電與通訊工程研究所 陳忠男所指導 洪一中的 寬範圍派藍尼真空計之設計 (2017),提出東亞日光燈關鍵因素是什麼,來自於派藍尼真空計、惠斯登電橋電路、微機電。

而第二篇論文明新科技大學 土木工程與環境資源管理研究所 陳鴻輝所指導 朱俊傑的 明新科技大學節能效益可行性研究-以土木系館與愛苑為例 (2011),提出因為有 能源技術服務業、節能績效保證契約、節能效益、節能率的重點而找出了 東亞日光燈的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了東亞日光燈,大家也想知道這些:

寬範圍派藍尼真空計之設計

為了解決東亞日光燈的問題,作者洪一中 這樣論述:

本論文主旨是整合元件特性與惠斯登電橋電路之操作原理於派藍尼真空計元件之設計,設計出感測範圍為10-4 Torr - 760 Torr之寬範圍微機電派藍尼真空計,並透過元件設計改善輸出訊號之線性度。微機電派藍尼真空計元件通常具有一懸浮薄膜結構,此薄膜由支撐腳連結到作為熱汲體之基材,形成一隔熱良好之結構,薄膜上方鍍有一層具有電阻溫度係數之感測電阻,當電流通過感測電阻時產生焦耳熱,熱能會經由各傳熱路徑傳遞出去,而達到穩定溫度。派藍尼真空計元件感測下限及上限分別可經由減小固體熱導以及縮短懸浮薄膜和熱汲體間距來擴展,然而同時具有低固體熱導與短間距之元件結構設計與製作難以實現。本論文設計兩個不同感測範圍

之派藍尼真空計,將兩顆元件整合於惠斯登電橋電路,在不需透過切換電路下即可提升整體氣壓感測範圍。本論文成功模擬設計出寬範圍微機電派藍尼真空計,由惠斯登電橋電路連接一顆感測範圍為10-4 Torr - 1 Torr之中真空度派藍尼真空計和一顆感測範圍為0.1 Torr - 760 Torr之粗真空度派藍尼真空計整合組成,成功實現寬範圍派藍尼真空計。此外透過調整兩顆元件的幾何尺寸與操作溫度優化整體輸出訊號之線性度。最終設計出當輸入電壓為2 V時,感測範圍可達10-4 Torr - 760 Torr且整體輸出訊號線性度為0.9994之寬範圍派藍尼真空計,其中中真空度元件之固體熱導為7.4 × 10-7

W/K、懸浮薄膜面積為100 × 100 μm2;粗真空度元件之固體熱導為9 × 10-6 W/K、懸浮薄膜面積為50 × 50 μm2。

明新科技大學節能效益可行性研究-以土木系館與愛苑為例

為了解決東亞日光燈的問題,作者朱俊傑 這樣論述:

  近一世紀以來地球能源產量日益缺乏,而台灣有99%的能源需仰賴進口,在過去20年中能源消費量成長3倍以上,比全球平均成長速度快了2.2倍。近年世界各國對於節能減碳越來越重視,故發展出能源技術服務業(Energy Service Company, ESCO)這樣的新興行業,針對能源消耗的結構,包括電力、照明、空調、製程、空壓及鍋爐蒸氣等,透過節能技術與資金融通專家的整合,以節能績效保證契約(Energy Saving Performance Contract, ESPC),為客戶量身訂做一套服務專案。本研究透過三個國內成功的節能案例的操作經驗為基礎,以明新科技大學在照明設備及宿舍鍋爐系統等兩

個方向進行探討,以目前常用的分析演算公式,找出降低明新科技大學能源消耗的可能作法,結果顯示若依本研究之建議改善方式,預估在照明系統方面節能率達30%,熱水系統節能率達75%。