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華梵大學 電子工程學系碩士班 莊基男所指導 廖永榕的 行動產業處理器界面之面板驅動訊號設計與製作 (2019),提出bt601尺寸關鍵因素是什麼,來自於行動產業、面板。

而第二篇論文國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 謝曉星所指導 李仕揚的 nPIV∕ nPIT微渠道壁面速度及溫度量測與熱傳分析 (2015),提出因為有 溫度跳躍、滑移長度、速度滑移、微渠道、奈米質點影像測速/ 溫度儀、親疏水表面、雷射誘導螢光激發光譜的重點而找出了 bt601尺寸的解答。

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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bt601尺寸,大家也想知道這些:

行動產業處理器界面之面板驅動訊號設計與製作

為了解決bt601尺寸的問題,作者廖永榕 這樣論述:

在現在的社會中,液晶顯示(Liquid-crystal display,LCD)被廣泛利用於生活當中,不管是在街上、家中與刊板上,都能夠見到LCD顯示各種廣告、新聞、電影等,許多電子產品上都有使用LCD,隨著科技的進步,人們對於顯示器的要求也越來越高,因此液晶顯示也是目前社會最常見的顯示器。液晶顯示器的規格有許多種,不管是120吋的大螢幕,或小至3.5吋的LCD,TFTLCD具有各種尺寸,可用於手機,平板電腦和汽車面板以及行車紀錄器,也可以應用在電視、電視牆等,而解析度也是現今科技越來越講究的地方,如果解析度低,螢幕所顯示的畫面就會非常模糊,觀看體驗就會十分差,也因為面板種類實在太多,所以面

板測試就顯得十分的重要,必須成功點亮面板,才能確認面板顯示上有任何不正常的地方,例如破圖、黑點等。本論文使用了兩種TFTLCD面板做測試,一個是傳統的RGB介面面板,一個是MIPI面板,最大的差異是在解析度的差別與腳位的不同,而第二種面板相較於第一種多了SPI的訊號,兩種都利用了STM32晶片,大大了減少開發的成本。

nPIV∕ nPIT微渠道壁面速度及溫度量測與熱傳分析

為了解決bt601尺寸的問題,作者李仕揚 這樣論述:

本研究利用實驗方法探討距離微渠道(深度:6μm)距離壁面200 nm之速度及渠道深度為45 μm溫度與熱傳分析。目前並沒有相關理論來解析微觀尺度下的流場。因此,透過實驗量測來建立相關資料,可以幫助我們對於微觀尺度下的了解,且可以與傳統流體力學和相關文獻及模擬做比較。最後,建立出相關關係式。在微渠道的流場分析上,大多透過微質點影像測速儀(μPIV),由於其背景雜訊高,以及螢光質點大小(1 μm)的限制。使得壁面的觀測出現很大的障礙。因此,我們使用漸逝波的原理和奈米螢光質點(100 nm),可以量測到離焦平面解析度(Out of plane resolution)為奈米等級(O(100 nm))

。並與現有微質點影像測速儀系統(μPIV)產生所謂的奈米質點影像測速儀(nPIV),使用此系統量測於親水與不同疏水表面之速度軌跡、滑移速度、滑移長度、摩擦因子。另外,我們也在微渠道中通入去離子水(DI-water)與Rhodamine B以及Rhodamine110,並利用奈米質點影像溫度儀(nPIT)與成比例之雷射誘導螢光激發光譜(RLIF)探究微尺寸下的溫度場與熱傳現象。