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國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 吳文中所指導 許程翔的 氣膠沉積法應用於微型壓電揚聲器之開發與設計 (2020),提出SOL 頤 帶關鍵因素是什麼,來自於微型壓電揚聲器、金屬微機電製程、氣膠沉積法、不鏽鋼。

而第二篇論文中州科技大學 智慧自動化工程系 陳世寬所指導 林彥菁的 廠房智慧通風散熱設計及應用探討 (2020),提出因為有 散熱、工業通風、廠房的重點而找出了 SOL 頤 帶的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了SOL 頤 帶,大家也想知道這些:

氣膠沉積法應用於微型壓電揚聲器之開發與設計

為了解決SOL 頤 帶的問題,作者許程翔 這樣論述:

隨著科技的日新月異,消費性電子產品逐漸盛行,其中包含了智慧型攜帶裝置如手機及平板,甚至到尺寸更小的耳機、助聽器等,除此之外,通訊軟體及相關產業也隨其蓬勃發展,使得人與人之間透過電子產品的溝通逐漸頻繁。而現今電子產品有微小化的趨勢,微小化除了可以降低功耗以外,同時具備低成本、可大量生產以及重量輕等優勢,因此市場對於低功耗、體積小的微型揚聲器的需求日益提升。 本研究以設計低功耗之微型壓電揚聲器為目標,沿用本奈米生醫微機電實驗室過去所研發的氣膠沉積法作為壓電層的沉積方法,輔以不鏽鋼框進行10微米不鏽鋼基板之高品質壓電厚膜金屬微機電(Metal-MEMS)製程,製作出以不鏽鋼為基材之微型壓電揚

聲器。本研究採用壓電致動器推拉振膜的結構,設計出不同形狀的壓電層鋪設圖形之揚聲器並探究其輸出表現上的差異。 經由實際量測,在自由音場之表現方面,本研究之壓電圖形內縮設計雖然會降低整體聲壓的輸出,但是足以讓低頻之聲壓提升;在封閉音場之表現方面,此壓電圖形內縮設計之揚聲器在低頻段之輸出優於未內縮設計之揚聲器。

廠房智慧通風散熱設計及應用探討

為了解決SOL 頤 帶的問題,作者林彥菁 這樣論述:

台灣是南北狹長的島嶼,全年溫暖多雨,氣候受亞熱帶海洋氣流影響,空氣中相對濕度常維持在50%以上。近年來,受到地球逐漸暖化等因素的影響,台灣氣候於6-7 月期間,連續十日以上的晴朗天氣常出現,白天最高氣溫隨著太陽光的熱力輻射而逐步提高,甚至接近人類正常體溫。因此,廠房在夏季酷熱季節額外吸收陽光輻射熱,又環境背景空氣原本即潮濕悶熱,若再加上工廠製程釋放的廢熱與濕氣,則廠房空氣的溫溼度可能達到威脅勞工健康的地步。再者廠房散熱問題之外,過去的經驗中將通風與散熱視為同一類型問題,所以有必要藉由工廠實地各事業體廠房調查的方式,了解工廠廠房的通風與散熱問題是否經常同時存在,以利尋找解決方案。本研究蒐集國內

外文獻與相關規範,分析廠房通風散熱問題的成因與既有的改善技術資源,挑選數種適合台灣地區各事業體廠房運用的解決方案。本研究的第二部分是國內外技術服務機構的經驗,擬訂現場現場通風安裝改善和監控設備的程序。本研究利用各事業體廠房的加工人員溼熱現況和職業衛生相關問題,依建廠改善時間的先後順序,隨機挑選一批具有通風與散熱問題的廠房,藉由現場現場通風安裝改善、噪音防護和監控設備並提供通風散熱改善建議的方式,初步了解有助於解決國內廠房通風散熱問題的方法或技術。最後將所有現場通風安裝改善、噪音防護和監控設備結果彙整整理,分析各廠區個案的異同,並提供現場通風安裝改善和監控設備安裝測試報告,作為日後類似工廠廠房的

藍本,以便長期累積現場現場通風安裝改善和監控設備輔導經驗的參考資源。