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電阻式保險絲規格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DK出版社編輯群寫的 超簡單物理課:自然科超高效學習指南 和賴柏洲的 基本電學(第九版) 都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大石國際文化 和全華圖書所出版 。

國立勤益科技大學 電子工程系 林熊徵 博士所指導 左恒全的 大電流電子式過載斷路器之設計與實現 (2017),提出電阻式保險絲規格關鍵因素是什麼,來自於電源保護、過載保護、緩啟動、斷路器、霍爾電流傳感器。

而第二篇論文國立中山大學 電機工程學系研究所 陳遵立所指導 蕭森巍的 獨立型激磁式同步風力發電機之能量流管理與起動切離控制策略 (2013),提出因為有 定電壓控制架構、三相激磁式同步發電機、激磁場控制電路、起動切離控制策略、風力發電系統、穩速伺服馬達、能量流管理策略的重點而找出了 電阻式保險絲規格的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電阻式保險絲規格,大家也想知道這些:

超簡單物理課:自然科超高效學習指南

為了解決電阻式保險絲規格的問題,作者DK出版社編輯群 這樣論述:

  從最基本的能量轉換到力與運動的關係,從到波的各種形式到光學原理,從電路的基本法則到磁場與電磁學──物理這門科學的牽涉範圍之廣、資訊量之龐大,時常讓人難以招架。學生為了應付考試只能強記,物理學也因此成為許多人學生時代的夢魘。   這套最新的基礎科學學習指南系列,就是從輔助學生課堂理解出發,針對自然科琳瑯滿目的重點逐一突破,快速解除學習挫折感。《超簡單物理課》把物理的內容分成超過250 個環環相扣的觀念全面講解,透過精細的繪圖與照片,配上條理清晰的文字說明,從物理的科學方法與思考要領開始,依序進入能量、運動、力學、波動、光學、電路、磁場、電磁學、物質、壓力、原子與放射性以

及太空等主題,幾乎每一頁都附有容易消化與加深印象的重點提示與補充說明,幫助融會貫通。DK 發揮一貫強大的博物館式圖文整合能力,讓讀者在研讀每個觀念時,就宛如進入一座迷你主題博物館,得到不同於教科書的學習體驗。   本書的內容架構不但有利於學生參照課堂進度來學習,也便於初次接觸物理的成人讀者尋找延伸閱讀方向,因此除了適合作為小學高年級到國中程度的補充讀物,也是其他年齡層讀者認識物理的最佳入門參考書。 本書特色   ●全球百科權威DK理工編輯團隊第一套專為學校課程而設計的物理參考書。   ●章節規畫完整,涵蓋「物理課」所有內容與跨科主題:原子、力學、光學、電磁學。   ●高品質的照片與繪圖,

搭配一目瞭然的圖解式教學架構,精準解析基礎物理核心概念。   ●視覺化的物理概念說明,快速查找內容綱要、釐清重點,提升遠距教學與居家自習效率。

大電流電子式過載斷路器之設計與實現

為了解決電阻式保險絲規格的問題,作者左恒全 這樣論述:

保護電器設施免受過載或短路的傳統方法通常使用電子斷路器或保險絲。然而,這些裝置的反應時間通常需要超過0.1秒,這可能不足以快速斷開電源以進行保護,以及缺乏浪湧電流抑制機制,需要比預期更高的斷路器額定規格。基於這些原因,本論文提出了一種基於分流器傳感和浪湧抑制方法以及電流可調傳感方法結合的快速大電流電子斷路器。串聯負溫度係數(NTC)熱敏電阻可有效抑制負載浪湧電流,利用霍爾傳感器檢測負載電流並將其轉換為電壓信號。然後,分別使用放大器和比較器放大信號並將其與設定值(即最大容限電流)進行比較。定時器將產生輸入到觸發電路的脈衝信號,以便在負載電流超過預設值時快速切斷AC電源。交流電源斷開可以持續由計

時器預先設定的一段時間。實驗結果證明,本論文所提出的實驗模型其反應時間不到10ms,因此,足以保護一般的電器設備。

基本電學(第九版) 

為了解決電阻式保險絲規格的問題,作者賴柏洲 這樣論述:

  本書循序漸進的介紹基本電學知識,並在每一個定理、定義、敘述之後,均有例題加以說明,幫助讀者迅速的瞭解本書內容,奠定將來學習電子學、電路學及其它亦專業課程的基本觀念,是本非常好的基本電學入門教科書。 本書特色   1.本書作者以其多年的教學經驗,參考國內外之基本電學、電路學電路分析方面的書籍,並加上個人教學心得,編纂而成此書。   2.本書詳盡的介紹基本電學之基本定理與定義,是進入電子學、電路學之領域不可或缺的一本入門書。   3.各章加入生活中的電學應用─電學愛玩客,介紹藍牙、太陽能電池、光纖等,祈使讀者更能靈活思考基本電學之應用。

獨立型激磁式同步風力發電機之能量流管理與起動切離控制策略

為了解決電阻式保險絲規格的問題,作者蕭森巍 這樣論述:

本論文的風力發電系統架構在發電機部分使用三相激磁式同步發電機,並利用激磁式同步發電機之電壓可控制的特性,在系統中分別加入穩速伺服馬達作為轉速控制端達成頻率控制和加入激磁場控制電路達成定電壓控制,此外,為了增加風能利用率,在定電壓控制架構下加入能量流管理策略,將多餘風能儲存在電池中。本論文另外提出起動切離控制策略,使發電系統在起動和切離期間能有效減少穩速伺服馬達的輸出功率,達到系統節能的目標