鹵素燈管原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

鹵素燈管原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃敏超寫的 LED燈具的電磁兼容設計與應用 和邱繼哲的 好房子:無毒、綠色、省錢,每個人都能打造的健康住宅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站HID的介紹也說明:而HID主要的原理則是為氣體放電,也就是在石英燈管中填充氙氣,以超高的 ... HID具有高照明度(約是鹵素燈的三至五倍)、低耗電量(35W,約一般車用鹵素燈泡的一半)、 ...

這兩本書分別來自電子工業出版社 和野人所出版 。

國立臺灣海洋大學 電機工程學系 鄭慕德所指導 唐自宏的 加熱控制對於3D列印SLS技術之影響實作與研究 (2020),提出鹵素燈管原理關鍵因素是什麼,來自於3D列印、控溫、加熱系統。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 鄭正元所指導 劉紹麒的 頁寬式多雷射模組之高速積層製造技術開發於TPEE研究 (2020),提出因為有 高速積層製造、頁寬式半導體雷射、雷射源散熱、TPEE、雷射燒結的重點而找出了 鹵素燈管原理的解答。

最後網站氙气灯和卤素灯有利也有弊,你得区分开則補充:从70年代开始,卤素灯应用到车身上,它的发光原理和普通白炽灯极为相似,都是通过灯管中螺旋状的钨丝生热后发光,其发光的强度受到钨丝自身熔点的限制。一般而言,要提高 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鹵素燈管原理,大家也想知道這些:

LED燈具的電磁兼容設計與應用

為了解決鹵素燈管原理的問題,作者黃敏超 這樣論述:

本書從電磁兼容三要素出發,結合電磁兼容法規,深入介紹了電磁兼容問題的基本原理、具體的設計方法和解決措施,並以實際案例進行佐證。本書最后介紹了兩種快捷實用的電磁干擾和抗干擾解決方法:時頻穿越法和遞進應力法。時頻穿越法借助近場探頭和頻譜分析儀,准確定位噪聲源和傳播途徑,根據時域和頻域下的噪聲特性找到針對性的EMI解決方案;遞進應力法通過遞進干擾源強度的方法來確認產品受到影響的機理,然后采取有效的抗干擾措施。本書介紹的電磁兼容的設計理念和解決方案,不僅適用於LED燈具,也適用於通信電源、醫療電源、充電器、光伏逆變器、電動機驅動以及存在di/dt和du/dt騷擾源的應用場合。1998年於浙江大學獲得博

士學位,2011年創辦上海正遠電子技術有限公司,專注於電力電子技術的研究和應用,主攻電磁兼容和可靠性設計及應用的解決方案與技術培訓。現兼任中國電源學會專家委員會委員、科普工作委員會主任委員,上海電源學會副秘書長等職務。 第1章 LED燈具面臨的挑戰 11.1 LED燈具的興起 11.2 價格的挑戰 21.3 光效的挑戰 41.4 全球法規的挑戰 61.5 兼容性的挑戰 81.6 可靠性的挑戰 111.7 電磁兼容性的挑戰 141.8 小結 16第2章 電磁兼容設計基本概念 182.1 電磁干擾(EMI)和電磁抗干擾(EMS) 182.2 電磁干擾源 192.2.1 自然干擾

源 202.2.2 人為干擾源 212.2.3 電磁場的基本特性 222.2.4 輻射天線 242.3 傳播途徑 322.3.1 差模干擾和共模干擾 332.3.2 近場干擾和遠場干擾 342.4 敏感設備 352.5 噪聲的常見抑制方法 372.5.1 傳導噪聲的常見抑制方法 372.5.2 輻射噪聲的常見抑制方法 382.6 小結 39第3章 詳解LED燈具的電磁兼容法規 413.1 面對電磁兼容法規的困惑 413.1.1 法規中的法規 413.1.2 不同國家和地區的要求 433.1.3 燈具和配件要求不同 453.2 國內外電磁兼容的歷史背景 463.3 電磁兼容標准的框架 473.4

電磁兼容測試分類 503.5 電磁干擾(EMI) 503.5.1 傳導騷擾測試(EN55015) 513.5.2 輻射騷擾測試(EN55015) 553.5.3 輸入電流諧波測試(EN61000-3-2) 593.5.4 注入公共電網的騷擾電壓測試(EN61000-3-3) 633.6 電磁抗干擾(EMS)(EN61547) 633.6.1 靜電放電(IEC61000-4-2) 673.6.2 射頻電磁場(IEC61000-4-3) 703.6.3 電快速瞬變脈沖群(IEC61000-4-4) 733.6.4 浪涌(雷擊)(IEC61000-4-5) 773.6.5 注入電流(IEC6100

0-4-6) 803.6.6 工頻磁場(IEC61000-4-8) 813.6.7 電壓跌落和中斷(IEC61000-4-11) 843.6.8 電磁抗干擾測試小結 843.7 小結 86第4章 輸入功率因數PF的設計考慮 874.1 功率因數矯正(PFC)的目的 874.2 電路解決方案 904.2.1 無源填谷式PFC電路 904.2.2 無源PFC降壓恆流驅動電路(PPFC+Buck) 934.2.3 無源PFC反激式恆流驅動電路 944.2.4 APFC降壓恆流驅動電路 944.2.5 APFC反激式恆流驅動電路 964.2.6 兩級功率變換的恆流驅動電路 984.2.7 高壓分段線性

恆流驅動電路 1024.3 驅動器控制芯片的選擇 1044.4 實際應用案例 1054.4.1 單級Buck降壓非隔離驅動器 1054.4.2 單級PFC反激式隔離恆流驅動器 1064.4.3 多串變壓器LLC隔離恆流驅動器 1074.4.4 高壓分段線性恆流驅動器 1104.5 小結 114第5章 EMI設計考慮 1155.1 為何結構設計會影響EMC性能 1155.1.1 LED燈具機械結構如何影響其EMC性能 1165.1.2 安全法規中的傳統燈具分類 1195.1.3 燈具的接地結構 1205.1.4 驅動器的接地結構 1215.1.5 燈珠模塊的寄生電容Cstray 1225.2 安

規電容 1245.2.1 X電容的作用 1255.2.2 X電容的分類 1255.2.3 X電容的限制 1265.2.4 Y電容的作用 1275.2.5 Y電容的分類 1275.2.6 Y電容的限制 1275.3 驅動器工作模式 1285.3.1 准諧振反激式變換器(Quasi-Resonant Flyback Converter) 1295.3.2 電流臨界連續功率因數矯正變換器(CRM PFC Converter) 1295.3.3 LLC諧振隔離變換電路 1315.4 布線設計考慮 1315.4.1 PCB布局 1315.4.2 回路面積 1355.4.3 VCC和VSS回路面積 137

5.4.4 回路磁場抵消 1385.4.5 接地技術 1385.4.6 地平面和功率平面 1395.4.7 PCB走線的寄生參數 1405.4.8 過孔 1415.5 無Y電容的解決方案 1435.6 實際應用案例 1445.6.1 案例1:40W非隔離LED驅動器的LED三防燈 1445.6.2 案例2:20W隔離LED驅動器的工作燈 1485.7 電磁兼容設計面對的沖突 1515.7.1 燈具的結構 1515.7.2 安規的沖突 1545.7.3 熱設計的沖突 1545.7.4 沖突的權衡 1565.8 小結 156第6章 雷擊浪涌的設計考慮 1586.1 應用場合與防雷要求 1586.1

.1 室內燈具的防雷 1596.1.2 室外燈具的防雷 1606.1.3 實際應用場合的雷擊浪涌強度 1616.2 整體電氣結構、機械結構與雷擊浪涌電流 1636.3 防雷器件的選型及使用 1666.3.1 雷擊浪涌吸收器件 1666.3.2 放電間隙 1676.3.3 氣體放電管 1676.3.4 壓敏電阻選型 1686.3.5 智能型壓敏電阻 1726.4 雷擊浪涌實際案例 1746.5 小結 177第7章 電磁兼容(EMC)問題的診斷和調試技巧 1797.1 產品開發周期的主要瓶頸——電磁干擾(EMI) 1797.2 不同頻率段下的EMI診斷和解決措施 1807.3 時頻穿越法解決EMI

問題 1847.3.1 近場探頭的特性及其使用方法 1857.3.2 案例1:時頻穿越法快速解決EMI問題 1907.3.3 案例2:25W隔離型LED驅動器 1977.4 遞進應力的雷擊浪涌測試方法 2037.4.1 法規要求的確認 2057.4.2 測試准備 2057.4.3 測試設備的確認 2057.4.4 遞增雷擊浪涌應力測試 2077.4.5 確認原因 2087.4.6 解決措施 2107.4.7 余量驗證 2117.5 小結 212參考文獻 214 前言隨着現代電子技術的飛速發展,各種各樣的電子設備在家庭、工業、醫療、交通和國防等領域廣泛應用。然而,這些設備在工

作的同時會產生各種各樣的電磁干擾,再加上自然界的電磁干擾影響,不僅使得這些設備本身無法正常工作,而且嚴重時會造成設備損壞,導致動車追尾、通信癱瘓和飛機失事等災難性后果。電磁干擾問題也同樣出現在照明燈具和照明系統中,輕者出現燈具閃爍、忽明忽暗,重者造成死燈、嚴重的交通事故、醫療事故甚至火災等災害性事故。LED照明技術正方興未艾,目前正處於替換傳統光源的時期,比如LED球泡燈替換白熾燈、LED熒光燈管替換T8熒光燈和LED筒燈替換鹵素射燈等。在替換過程中,LED燈具出現了各種各樣奇怪的現象和問題,比如,燈具做常規絕緣測試時燈珠損壞,燈具的使用壽命遠比設計壽命短得多,燈具安裝后剛點亮就損壞,LED路

燈在雨天后就大面積死燈等現象。對上述的失效現象已經有很多解釋,如LED燈珠的質量問題、生產工藝問題、驅動器的可靠性、結構設計問題、系統兼容性問題和電磁兼容問題等,本書希望從電磁兼容的角度進行深入的討論和分析失效機理,提出相應的解決方案,並進行驗證。

加熱控制對於3D列印SLS技術之影響實作與研究

為了解決鹵素燈管原理的問題,作者唐自宏 這樣論述:

隨著現代科技的發展與進步,萬元左右的入門型3D 列印機已普及至能讓一般消費者輕易取得及操作,因此對於開發者來說其缺點及需改善的問題已有較大量之訊息反饋得進而改善並優化,但相較之下,高階(百萬至千萬)機種因龐大的體積、高昂的購機費用及列印原材的成本問題,以至市占率相對小眾,所以開發者亦相當難取得大量數據供研發階段做分析改良。本論文將對於高階之3D 列印機中使用的其中一種成型技術SLS (SelectiveLaser Sintering)做研究,將其製造流程中相當重要且關鍵之加熱環節做進一步實驗及分析。此種成型技術中,由於燒結面上不同區域之溫度分布不均所產生的溫差,會直接呈現在成品外觀尺寸及強度

上,並對其造成甚大影響,不良的溫差也等於耗費冗長的等待時間及材料花費的成本最終都付諸流水。本論文實驗中為達成溫度均勻,以硬體上配置加熱元件搭配溫度感測元件進行電路設計並運用韌體流程PID 運算將系統整合,最終並將對其列印成品的尺寸、拉伸及彎曲等強度取得量化之數據分析,目的不僅僅是達到表象溫差縮小的效果而已,由此更可佐證分區溫控對比於無分區溫控之優勢。此實驗數據可供往後SLS 的應用得到相當的參考資訊,並可運用於各種需要及想要追求加熱控溫效果之設備(烤箱,窯爐,回焊爐等)。

好房子:無毒、綠色、省錢,每個人都能打造的健康住宅

為了解決鹵素燈管原理的問題,作者邱繼哲 這樣論述:

小市民,也能住好房子!住得舒適健康,是基本人權!! 「科技風水師」、「平民綠建築推手」邱繼哲 搶救你的家★租屋或買房,都有救★★DIY或請師傅施工,都辦得到★★你家也能變成綠建築★★小改造大成功,讓你舒適健康又省錢★   讀這本書,讓人了解「風水」之所以重要,在於它直接影響了我們的健康!   每個人一生中,至少有三分之一時間是在室內度過;每天每刻是否健康舒泰,往往受到住宅及辦公環境莫大的影響,卻不自知。   作者邱繼哲採用科學方法,帶你認識建築的風、材、熱、濕、光、氣、電等七大要項,先提供關鍵性的檢查點、說明對人體造成的影響,再提供實用的改善方案,教讀者怎樣擁有舒適、健康又省錢的「好房子」

!   本書不僅得自邱繼哲改善自宅的親身經歷,更有他指導的三十個改造實例為基礎;內容不僅參考美、日本等先進國家的實例、取法傳統合乎自然的手法,更加入高科技素材和設計,以順應現今台灣環境的需求。無論是租屋或買屋,DIY或請專業人員改造,都有效可行。 本書致力於打造「住了不生病,而且會幸福」的房子:   冬暖夏涼:利用外遮陽、內隔熱雙管齊下,無論春夏秋冬,無論西曬窗或頂樓,都能保持攝氏24度的室溫。   安全無毒:教讀者如何挑選建材和塗料、如何施工和防腐處理、利用新科技和植物來分解有害物質……打造「無添加住宅」,避免花大錢裝潢,卻換來影響中樞神經和大腦功能的毒氣室。   通風舒暢:教您如何規劃室內

通風路徑、導正使用空調冷氣常犯的錯誤,並利用氣窗和推射窗、全屋式自然空調…等,讓房子保持隨時可呼吸換氣的狀態,是降低任何有害物質濃度最簡單且有效的辦法。   光線溫和:無論天然光或人工照明,怎樣利用百葉簾聰明引進天光、用太陽能光纖全天候採光,搭配燈泡改造計畫,讓光線適度,不至於造成過熱、刺眼、家具褪色變質,甚至導致皮膚癌。   不漏不潮:如何解決積水、漏水、壁癌問題,使用備長炭等自然調濕法或選用防潮、防黴的新科技建材,免於氣喘、過敏的困擾。   氣味乾淨:怎樣利用排風扇、存水彎和自然通風器,遠離浴廁、廚房和別人家的廢氣臭味,防止蚊蟲隨管道間和臭味一同滋生,並避免油煙導致肺癌。   電器安全省能

:停電時,才了解房子裡有許多不可或缺的電器。而選對電器、放對位置、正確安裝和使用,不需拔插頭,就能避免觸電和電線走火,更可以讓電費從每期一萬元的電費降到三千元。 小市民心聲:不住最貴的,要住最好的!台灣新住居運動:愈環保,愈健康! 作者簡介 邱繼哲(科技風水師,平民綠建築推手、台灣綠適居協會理事長)   成大土木工程系畢,台大生物環境系統工程碩士。因研究如何創造絕佳的生長環境給動植物,感慨連畜場中的豬、雞、鴨都住得比人還舒服!畢業後從事綠建築研究,發現以綠色手法創造舒適健康的居住環境,其實可以很「平民」,既不難,也不貴。   2004年開始擔任環保聯盟義工,到處演講節能減碳DIY,而被封為「省

電達人」。2007年起以自家改造與社區改造實例引起許多演講聽眾共鳴,後續發起成立「台灣綠適居協會」,舉辦「節能住宅改造王」活動,持續分享更多「平民綠建築」的觀念。 台達電子文教基金會共同企畫   築夢踏實的台灣非營利組織(NPO),環保節能愛地球是組織宗旨,多年來大力倡導環境意識,並推廣務實的環境問題解決方案,綠建築是其中要項。近年參與策劃並贊助的計畫有:作者的節能住宅改造,台北市立圖書館北投分館綠建築監測,全校式經營能源教育扎根,台達環境獎學金,低碳生活部落格,以及國立台灣大學先進動力中心電動車研發等等。

頁寬式多雷射模組之高速積層製造技術開發於TPEE研究

為了解決鹵素燈管原理的問題,作者劉紹麒 這樣論述:

摘要 IABSTRACT II致謝 IV目錄 V圖目錄 VIII表目錄 XV第一章 、緒論 11.1 前言 11.2 研究動機 21.3 實驗流程 31.4 論文架構 4第二章 、文獻回顧 52.1 積層製造 52.1.1 粉末床熔融成形技術 62.1.2 選擇性雷射燒結 ( Selective laser sintering, SLS ) 72.2 高速積層製造 82.2.1 高速積層製造技術 132.3 雷射原理 172.3.1 半導體雷射 172.3.2 雷射源散熱

182.4 TPEE 應用於積層製造 (普通與3D列印) 212.5 粉末燒結 222.5.1 固相燒結 222.5.2 液相燒結 232.5.3 完全熔融 23第三章 、頁寬式設備與TPEE先導實驗 243.1 頁寬式設備架構 243.1.1 機台內部架構 263.1.2 雷射模組架構 273.2 雷射源模組散熱 323.2.1 光學熱源 323.2.2 散熱架構設計與模擬 363.3 TPEE 基本性質測試 523.3.1 TPEE 熱性質分析-TGA 533.3.2 TPEE

分光光譜儀測試-Spectrophotometer 553.3.3 TPEE 熱性質分析-DSC 583.3.4 TPEE 粒徑分析 593.3.5 TPEE 複合粉末 623.4 TPEE預熱實驗 633.4.1 紅外線鹵素燈管預熱裝置 633.4.2 預熱測試 64第四章 、實驗結果與討論 674.1 水冷系統 674.2 雷射源散熱驗證 724.3多雷射模組出光檢驗 744.3.1 電供設備 744.3.2 列印流程 764.3.3 出光測試 774.4

915nm半導體雷射燒結可行性測試 784.4.1 單層燒結之機台架構及碳黑比例測試 784.4.2 預熱燒結 824.5 TPEE列印測試結果 844.5.1 製備複合TPEE粉末 844.5.2 TPEE以商用機進行列印測試 874.5.3 機械性質測試 92第五章 、結論與未來展望 955.1 結論 955.2 未來展望 96參考文獻 97