e-power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

國立中山大學 電機工程學系研究所 林根煌所指導 李維庭的 應用於手持式裝置之雙頻近場無線功率傳輸系統 (2021),提出e-power原理關鍵因素是什麼,來自於雙頻發射線圈模組、近場無線功率傳輸、中繼線圈、E類功率放大器、全橋式整流器。

而第二篇論文國立中興大學 機械工程學系所 黃朱瑜所指導 楊承樺的 影像式紅外線氣體偵測技術之研究 (2021),提出因為有 熱像機、感測器、靈敏度的重點而找出了 e-power原理的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了e-power原理,大家也想知道這些:

應用於手持式裝置之雙頻近場無線功率傳輸系統

為了解決e-power原理的問題,作者李維庭 這樣論述:

隨著現代工業技術的飛速發展,對於供給電源的便利性、智能性和安全性的需求也日趨上升。傳統有線供電系統在某些應用有其限制或不便性,例如可攜式電器、電動交通工具或是可植入式生物醫學充電設備等。在上述應用中,傳統充電辦法會因其線材而有操作之困難,而無線功率傳輸(WPT)技術的出現無疑彌補了以上缺陷。 然而在現今無線功率傳輸系統中,兩大聯盟的頻帶標準卻大相逕庭,他們分別是AirFuel聯盟(目前以6.78 MHz ±15 kHz為主)以及WPC聯盟(110 ~ 205 kHz)。應用於不同頻帶標準所製造的電器,勢必無法共用於單一頻率的充電器,因此設計出一個能適用於此兩大標準的雙頻充電器

將能大幅提升家用無線充電的便利性。 本論文提出一雙頻近場無線功率傳輸系統,相較於傳統單頻近場無線功率傳輸系統僅適用於單一頻率,多頻近場無線功率系統有著能在不同規格的頻段下、具高功率和快速充電的優點。我們以手機及平板為目標充電產品,設計出能適用於此兩種設備大小的雙頻發射線圈,並能同時符合兩大聯盟的頻帶為特點。使用輸出較為高效率的E類功率放大器和傳統全橋式整流器於本雙頻系統中,並添加一中繼線圈用以提升在低頻環境下之充電效率。

影像式紅外線氣體偵測技術之研究

為了解決e-power原理的問題,作者楊承樺 這樣論述:

科技進步帶動產業的發展,使得工廠如雨後春筍般建立起來,它們的出現不但讓人類生活水平上升同時也帶來巨大財富,可是隱藏在背後的問題也一一浮現出來,空氣汙染就是其中一種,為了要解決這個問題,氣體偵測器就被發明出來。許多空汙氣體都是無色無臭如烷類與烯類,傳統氣體或微粒偵測使用非成像方式,無法鑑別污染物或洩漏油氣體種類與所在位置。本研究以被動式熱影像方法,可迅速偵測廣大區域氣體洩漏位置。偵測氣體包含烷類及烯類,高達三十餘種氣體,偵測靈敏度依氣體種類約數十ppm/m[1],對環境污染防治及石化工業安全監控有極大之幫助。本研究目的在建立空氣污染檢知與辨識技術及探討環境溫度高低熱像機對桶裝瓦斯氣體洩漏率量測

值的影響程度。研究方法採用紅外線熱像機、紅外線濾波片、氣體流量計及溫控熱水器對桶裝瓦斯氣體洩漏率做偵測。其中溫控熱水器係做環境溫度控制之用,氣體流量計係控制洩漏率。量測參數包括氣體洩漏率與環境溫度高低,實驗結果背景溫度高,信號灰階量測值小,背景溫度低,信號灰階量測值大,背景溫度高低會影響紅外線量測系統的動態範圍,從熱像機熱影像灰階值可獲得氣體洩漏率大小,熱像機熱靈敏度越高,可偵測越小的氣體洩漏量。