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國立交通大學 電子研究所 柯明道所指導 黃昱凱的 應用於植入式人工耳蝸之四通道單端雙相電流刺激器系統設計 (2019),提出110 伏特 變頻 器關鍵因素是什麼,來自於生醫晶片、人工耳蝸、電刺激器、高壓產生器、電荷幫浦。

而第二篇論文國立清華大學 電機工程學系 謝志成所指導 李念安的 一個具備偏移誤差消除及閃爍雜訊壓抑的互補式金氧半導體飛時測距型深度影像感測器 (2018),提出因為有 互補式金氧半導體影像感測器、深度影像感測器、飛時測距、偏移誤差消除、閃爍雜訊壓抑的重點而找出了 110 伏特 變頻 器的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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《LG免曬衣乾衣機》×奶爸Dr.抽奬活動🎉🎉
各位應該有這樣的經驗:有一種東西,在沒有用過它之前,不會知道它好用,但是一旦使用過後,就會發現不能沒有他。這就是LG免曬衣乾衣機給奶爸Dr.的體會。

自從當上父母之後,最缺的東西就是:時間、睡眠、錢錢以及玩具收納箱。其中「時間」跟「睡眠」是沒得回頭,又沒辦法用金錢來換取的。

而自從奶爸Dr.親身真正使用過LG免曬衣乾衣機後,真的感嘆相見恨晚,怎麼以前這麼傻,蹉跎了那麼多年的歲月,在陽台邊吸pm2.5邊晾衣服!?還要抬起雙手考驗自己的五十肩?順便復健的概念?

根據愛爾蘭研究報告顯示,在室內晾衣服,增加了室內濕度以及霉菌和塵蟎的活躍性,會增加過敏發作的風險。這也是每逢下雨天的前後,過敏比較容易發作的道理

而近年空氣污染愈來愈明顯,把衣服晾在陽台,也間接把空氣污染物,沾在孩子衣服上面。

有了這台LG免曬衣乾衣機神物之後,就可以避免上述不必要的事兒了。而讓我感受最深的是,省去晾衣服的瑣碎家務事 ,省下不少力氣及時間。

而這一台也完全打破我以前對於乾衣機的刻板印象,以往的印象是:衣服會硬梆梆、乾乾的,也會弄很久、很耗電,以及安裝很麻煩,還要220伏特的專用線或瓦斯管線牽到陽台。
而這一台LG的安裝,完全不用麻煩,只要用一般的110伏特電源。另外一個好處是可以疊在LG洗衣機上方,很省空間,乾完的衣服不會像以往的其他烘衣機縮水又硬梆梆的。

這台神器可以和手機App連線,通知衣服已完成乾衣,還有預約行程功能。
另外它有許多智慧功能,標準的行程根據我使用經驗,大約在一個半小時以內可以完成。它內部也有感應器,可以感知衣服的濕度,自動調整乾衣的行程時間。

以往要衣服乾透,至少要大半天到一天的時間,還要依照天氣的好壞來決定。若是有什麼特別或重要的衣服需要快速清潔及穿著的話,這一台就絕對派得上用場。可以讓你洗完衣服之後,一個多小時就可以拿出來穿著。

LG免曬衣乾衣機有雙重細密濾網,可以把細微的棉絮、衣物纖維集中,非常好清理,避免棉絮發霉、發出異味的問題。(影片當中的圖片,是奶爸Dr.實際情況的照片。)

為什麼我會這麼清楚這些細節?因為我家裡真的有一台,而且大部分是我在操作,它金甲粉實用,所以才會昏享給大家。

當初老婆大人跟我提到「家裡需要一台LG乾衣機」的時候,小弟還沒有回神過來⋯⋯直到老婆的偉大警世預言完全實現:真的很需要。小弟是跪著寫這一篇文章,以表達懺悔和反省為何浪費了那麼多青春在陽台⋯
⋯如果我當初利用這些晾衣服的時間和太太多談情說愛、幫小朋友講解北歐的神話故事等,自從有了這一台LG免曬衣乾衣機,人生突然多了好多個what if⋯

接下來就是許願:LG可以出一台自動折衣服, 再把衣服放進衣櫥的神器,也順便幫我把兩個小孩叫起床,把前一天的功課檢查完畢、聯絡簿也簽好的神器,那老身我就真的可以在一旁啃瓜子喝咖啡了。

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應用於植入式人工耳蝸之四通道單端雙相電流刺激器系統設計

為了解決110 伏特 變頻 器的問題,作者黃昱凱 這樣論述:

近年來,隨著⽣醫科學及半導體領域的迅速發展,整合智慧型仿⽣系統於系統單晶⽚可⾏性⼤幅提⾼,其中⼈⼯⽿蝸為⼀種植⼊式的聽覺輔助置,⼈⼯⽿蝸對於尚未受損之聽覺神經進⾏脈衝式電刺激,藉此使失聰的患者恢復⼀定的聽語知覺。本論⽂提出⼀個應⽤於⼈⼯⽿蝸之電刺激器系統的電路設計,此電刺激器系統使⽤了四個電極放置於⽿蝸⾻表⾯以及⼀個電極放置於圓窗,達到⾮侵⼊式的電極植⼊⽅式,保留患者部分的聽覺知。電刺激器電路提供單端雙相位電流刺激,並且⽀援雙通道同時刺激的能,電刺激之波型與電流⼤⼩皆可藉由數位控制訊號彈性調整,電流⼤⼩的設計範圍為10微安培⾄1.2毫安培,解析度為10微安培,正負極性的輸出電流之匹配程度符合

植⼊式醫療裝置之⼀般安全規範。此外,考量到輸出負載之⾼阻抗,刺激器驅動電路之⼯作電壓必須⾼於正常⼯作電壓(1.8V/3.3V),由於單端刺激的⽅式,同時也需要負的⾼電壓,以產⽣雙相位的刺激電流。此電刺激器電路實現於TSMC 0.18微⽶低壓⼯藝,透過電設計的技巧使其具有⾼電壓之耐受能⼒,並且能正常操作在正負⾼電壓同時存在之電源域。電刺激器所需之正負⾼電壓源由多電荷幫浦穩壓系統所提供,該系統具有同時提供±6伏特以及-3伏特之功能,並且能透過變頻之回授系統成功耐受驅動電路抽載⾼達2.5毫安培的電流,其中正負⾼壓產⽣器之電荷幫浦以電路的⼿法利⽤四相位之時鐘控制電荷轉移開關的導通與否,達到壓抑逆電流的

產⽣,進⽽提⾼功率轉換效率,同時亦確保實現於低壓⼯藝之電荷幫浦免於電晶體閘極過壓問題。此電刺激系統已成功於低壓⼯藝中下線,也完成了電性量測驗證。

一個具備偏移誤差消除及閃爍雜訊壓抑的互補式金氧半導體飛時測距型深度影像感測器

為了解決110 伏特 變頻 器的問題,作者李念安 這樣論述:

本論文提出了一個使用截波穩定技術(Chopper Stabilization Technique)的互補式金氧半導體飛時測距型深度影像感測器,具有偏移誤差(Offset)消除及閃爍雜訊(Flicker Noise)壓抑的能力。為了解決飛時測距型深度影像感測器的像素(Pixel)內背景光飽和的問題,我們在考慮了像素內背景光消除的能力以及像素面積之後,選擇了一個使用感光二極體(photodiode)做極性轉換積分的架構。然而,此架構會有偏移誤差累加的問題,偏移誤差累加的量甚至比背景光的積分還要更嚴重,除此之外,還有閃爍雜訊累加的問題,會使距離量測的準確度大幅下降。因此,我們採用了截波穩定技術,考

慮了P+/N-well接面的感光二極體與N-well/P-sub接面的寄生感光二極體之後,我們將截波穩定的頻率設定在調變頻率(Modulation Frequency)的二分之一,如此一來,不論是感光二極體或是寄生感光二極體所造成的偏移誤差的累加以及閃爍雜訊的累加都可以被消除。此外,為了達到更好的距離準確度,我們也提升了調變頻率。此架構使用TSMC 0.18微米1P6M互補式金氧半導體標準製程檔進行模擬,設計並模擬驗證一個擁有64×64像素陣列的飛時測距型深度影像感測器原型,類比端的操作電壓為3.3伏特,數位端為1.8伏特。影像感測器的像素間距(Pixel Pitch)為22微米,填充因子(F

ill Factor)為26%。模擬結果顯示,在距離範圍為0.45到2.1公尺達到99%線性度,並且可將1公尺下的準確度提升10倍。