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另外網站FSK冰鑽PLUS 隔熱紙產品型號 - 國泰汽車玻璃也說明:FSK 318(無金屬). 超高透視,視線清晰不影響ETag、GPS. 50%. 80%. 99%. FSK 328e(無金屬). 具隱密性,前擋適貼,不影響ETag、GPS. 50%. 35%. 99%. FSK 635(無金屬).

長庚大學 電子工程學系 江逸群所指導 盧冠宇的 生理訊號雷達使用數位化相位控制電路和頻移鍵控訊號之研究 (2020),提出fsk推薦關鍵因素是什麼,來自於生理訊號感測、頻移鍵控、數位化相位控制電路、直流偏移、距離量測。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 彭盛裕所指導 陳君政的 適合於生醫應用之可編程四通道類比前端感測低功耗積體電路設計 (2016),提出因為有 類比前端感測電路、生醫應用、低功耗、可重組化的重點而找出了 fsk推薦的解答。

最後網站fsk k60 - 雅瑪黃頁網則補充:FSK 防爆隔熱紙除了具有優秀隔熱效果,也讓玻璃產生原本所沒有的新特性。 (1)遮蔽陽光減少暑熱以及光線的刺眼。強烈陽光射入室內, 不但對眼睛有害,且影響室內工作 ...

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生理訊號雷達使用數位化相位控制電路和頻移鍵控訊號之研究

為了解決fsk推薦的問題,作者盧冠宇 這樣論述:

指導教授推薦書...............口試委員審定書...............誌謝....................iii中文摘要.................iv英文摘要.................vi目錄.....................viii圖目錄...................x表目錄...................xiii第一章 緒論...............11.1 研究動機..............11.2 章節概述..............11第二章 頻移鍵控訊號和數位化相移控制原理....122.1基本工作原理....

.......122.2頻移鍵控理論...........142.3 空檢測點和最佳檢測點...172.4 直流偏移..............192.5 數位化相移控制原理.....20第三章 採用數位化相位控制電路之頻移鍵控生理訊號雷達....223.1系統電路介紹............223.2數位化相位控制介紹.......233.3電路架構與原理設計.......253.4總電路量測...............43第四章 結論.................62參考文獻....................64圖目錄圖2.1 生理感測監測系統訊號流動示意圖......12圖2

.2頻移鍵控的調變方式.......13圖2.3 I/Q通道的離散訊號.......13圖2.4相移器的相位變化.........21圖3.1數位化相位控制之生理訊號雷達架構......22圖3.2數位化相位控制電路架構...........25圖3.3控制電路................26圖3.4控制電路部分.............30圖3.5計數器電路...............31圖3.6 DAC電路架構圖...........33圖3.7 DAC輸出模式.............34圖3.8數位化電壓電路............35圖3.9數位化電壓電路的電壓變化量..35圖

3.10 5V轉-12V變壓器.........37圖3.11 5V轉-12V變壓器實作......37圖3.12 12V轉5V變壓器..........38圖3.13 12V轉5V變壓器實作.......38圖3.14為數位化相位控制電路實作..39圖3.15直流偏移的AB兩點電壓......41圖3.16 AB兩點的直流準位偏移變化..42圖3.17 為數位化計數器停止運算時的AB兩點.. 42圖3.18量測小風扇................43圖3.19小風扇的轉速..............44圖3.20多通道擷取(DAQ)擷取電壓....45圖3.21 50cm風扇時域圖...

.......47圖3.22 50cm AB兩點直流準位時域圖.47圖3.23 50cm風扇頻譜分析圖,取樣頻率1KHz,取一萬點做傅立葉轉換...48圖3.24 75cm風扇時域圖............49圖3.25 75cm AB兩點直流準位時域圖..49圖3.26 75cm風扇頻譜分析圖,取樣頻率1KHz,取一萬點做傅立葉轉換....50圖3.27運動手環心率數據....52圖3.28 量測時的照片.......53圖3.29 120cm生理訊號的AB兩點直流準位....54圖3.30 120cm生理訊號.......54圖3.31 120cm生理訊號頻譜分析圖,取樣頻率1KHz,取

一萬點做傅立葉轉換...55圖3.32 200cm生理訊號AB兩點直流準位......56圖3.33 200cm生理訊號......56圖3.34 200cm生理訊號頻譜分析圖,取樣頻率1KHz,取一萬點做傅立葉轉換....57圖3.35壓控相移器相位變化....58圖3.36距離的量測...........61表目錄表3.1相位與距離換算........59

適合於生醫應用之可編程四通道類比前端感測低功耗積體電路設計

為了解決fsk推薦的問題,作者陳君政 這樣論述:

本篇論文提出適用於適合於生醫應用之可編程多通道類比感測前端低功耗積體電路,每一通道包含生理感測放大器、可變增益放大器及高線性度轉導電容濾波器,不同類比感測通道之類比輸出利用一逐漸趨近式類比至數位轉換器轉換為數位訊號,其中之感測電路利用懸浮閘電晶體及其相關之類比編程技術使感測類比前端電路達到低功耗、低雜訊及可編程之特性;並使用串並列輸出介面電路傳輸所有懸浮閘編程及校正所需之控制訊號以節省所需之晶片腳位,且所設計之類比感測前端電路可以依據使用者需求選擇不同的訊號處理路徑。此外,模組化之佈局方式可於未來需要整合更多類比感測通道時,可輕易擴增系統晶片之通道數,減少整合所需之時間。本論文所設計之電路利

用台積電0.35m標準CMOS製程設計並製作一四通道之類比前端感測晶片,其中並整合懸浮閘電晶體所需之編程電路。經量測可知,當類比感測電路之頻寬設定為100Hz時,所消耗之電流為50nA,等效輸入雜訊為2.85 ,計算所得之雜訊效能因數為2.48,動態範圍為46.24dB。當頻寬增加至1KHz時,所消耗之電流為634nA,等效輸入雜訊為3.03 ,計算所得之雜訊效能因數為2.98,動態範圍為46.33dB;量測所得之類比數位轉換器有效位元數為5.9Bits,最後並以心電訊號模擬器驗証晶片之功能。