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國立高雄科技大學 電機工程系 李孝貽所指導 葉俊廷的 不同光色LED對螺絲篩選機的良率影響分析 (2018),提出led分類關鍵因素是什麼,來自於LED(Lignt Emitting Diode)、機器視覺檢測、螺帽表面瑕疵。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 自動化及控制研究所 蔡明忠所指導 林子健的 高功率LED顯示之溫度效應與其色度偏移研究 (2013),提出因為有 高功率LED、溫度效應、溫度量測、色度飄移、恆溫烤箱的重點而找出了 led分類的解答。

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除了led分類,大家也想知道這些:

可見光通信專用集成電路及實時系統

為了解決led分類的問題,作者陳雄斌 這樣論述:

本書主要介紹可見光通信專用積體電路的設計技術與實例以及即時通信系統的設計及實施案例。全書共分為7章,首先介紹可見光通信技術的特點、分類及發展需求;其次介紹可見光通信光端機的設計與實現、專用積體電路和FPGA的設計及實現;最後介紹了幾種可見光通信即時系統的設計及實現以及系統性能評估方法。本書理論與實現相結合,可作為高等院校資訊與通信工程、電子科學與技術專業的研究生和本科生教材或相關技術人員的參考書。 陳雄斌   博士,研究員,研究方向為可見光通信。講授課程《光通信技術及系統設計》。 毛陸虹,天津大學教授 博士生導師,研究方向:無線通訊與光通信。 遲楠,復旦大學資訊學院教授。主

要研究多維多階高譜效率光編碼和光調製、超高速可見光通信等。承擔多項國家“973”重大專案課題,自然基金重點專案子課題,“863”重大項目子課題等。多次得到中央電視臺、鳳凰台、英國BBC等知名媒體的報導。 第1章 概 述 1 1.1 可見光通信的概念及背景 2 1.2 可見光通信的技術特點 4 1.3 可見光通信系統的分類 6 1.3.1 按照LED分類 6 1.3.2 按照探測器分類 8 1.3.3 按照調製技術分類 9 1.3.4 按照即時性分類 10 1.4 可見光通信的技術發展需求 11 1.5 本章小結 13 參考文獻 13 第2章 可見光通信數位端機設計 15

2.1 數位通信系統的組成 16 2.2 數位調製技術 17 2.2.1 二進位振幅鍵控 18 2.2.2 二進位頻移鍵控 24 2.2.3 二進位相移鍵控 29 2.2.4 多進制調製 35 2.3 數位光發射機設計 38 2.3.1 系統的發送器件 39 2.3.2 半導體照明光學特性分析 41 2.3.3 可見光通信通道模型分析 44 2.3.4 可見光發射機設計案例 49 2.4 數位光接收機設計 51 2.4.1 可見光通信探測器 52 2.4.2 信號調製 55 2.4.3 可見光接收機設計案例 56 2.5 高速電路板設計技術 60 2.6 本章小結 70 參考文獻 70 第3

章 可見光通信模擬高速發射機積體電路設計 73 3.1 可見光通信系統中使用不同光源類型對比 74 3.2 照明與可見光通信共存的方案 75 3.2.1 降壓型DC-DC轉換器 76 3.2.2 資料放大電路 77 3.3 輔助調製發光二極體 78 3.3.1 預加重電路原理和帶有預加重的LED調製電路 79 3.3.2 LED預加重調製驅動電路結構 80 3.4 發射積體電路設計舉例 82 3.4.1 原理與設計 82 3.4.2 測試與結果分析 83 3.5 本章小結 87 參考文獻 87 第4章 可見光通信接收機模擬積體電路設計 89 4.1 跨阻抗放大器 90 4.1.1 理想一階跨

阻放大器 91 4.1.2 理想二階跨阻放大器 92 4.2 限幅放大器與輸出緩衝器 93 4.2.1 限幅放大器的特性參數 94 4.2.2 級聯對頻寬的影響 95 4.2.3 輸出緩衝級 96 4.3 寬頻擴展技術 96 4.3.1 電感峰化技術 97 4.3.2 有源電感峰化技術 98 4.3.3 電容簡並 100 4.3.4 零極點對消 101 4.4 自動增益控制放大器 103 4.4.1 自動增益控制放大器結構 103 4.4.2 吉伯特可變增益放大器 104 4.4.3 峰值檢測器的工作原理 105 4.4.4 峰值檢測電路 105 4.4.5 比較器 107 4.5 本章小結

108 參考文獻 108 第5章 可見光通信接收機單片積體電路設計 109 5.1 矽基積體電路中的探測器 110 5.1.1 PN型光電二極體 110 5.1.2 P+ N阱 P型襯底CMOS雙光電探測器 111 5.1.3 阱襯底結構光電探測器 112 5.1.4 三阱工藝的光電探測器 112 5.1.5 雪崩擊穿光電探測器 113 5.1.6 雪崩擊穿二極體光電探測器舉例 114 5.2 差分探測器與接收機 115 5.2.1 光電集成與差分接收機 115 5.2.2 偽差分光電探測器和集成接收機 115 5.2.3 全差分光電探測器和集成接收機 116 5.2.4 全差分與偽差分接收

機性能比較 117 5.3 CMOS工藝全差分接收機 120 5.3.1 協議基於P擴散 N阱和N擴散 P阱型PN結的全差分光電探測器120 5.3.2 集成全差分光電探測器的全差分跨阻放大器 120 5.3.3 全差分限幅放大器 120 5.3.4 高頻寬50 Ω輸出緩衝級 122 5.3.5 基於Chartered 0.35 μm EERPOM工藝的光接收機晶片測試結果 123 5.4 本章小結 125 參考文獻 126 第6章 高階調製編碼和解調解碼的FPGA實現 127 6.1 基於NI平臺的高階QAM的FPGA實現 128 6.1.1 硬體方案 128 6.1.2 發射機設計 13

2 6.1.3 接收機設計 137 6.1.4 系統性能 139 6.2 基於FPGA的高速基帶OFDM收發機的設計與實現 142 6.2.1 引言 142 6.2.2 實現方案與調試方法 142 6.2.3 基帶OFDM發射機的設計與實現 145 6.2.4 基帶OFDM接收機的設計與實現 149 6.2.5 調試與性能測試 153 6.3 本章小結 158 參考文獻 158 第7章 可見光通信即時系統 161 7.1 可見光通信系統性能評估 162 7.2 低速可見光通信系統 165 7.2.1 可見光通信智慧家居系統簡介 166 7.2.2 可見光通信智慧家居系統工作原理 166 7.

2.3 可見光通信智慧家居系統使用者終端 167 7.2.4 可見光通信智慧家居系統伺服器 168 7.2.5 可見光通信智慧家居系統調製器 168 7.2.6 可見光通信智慧家居系統解調器 169 7.2.7 可見光通信智慧家居系統燈具 170 7.2.8 可見光通信智慧家居系統展示 170 7.3 高速可見光通信系統 171 7.3.1 LED器件調製頻寬的影響機理分析 171 7.3.2 影響LED器件調製頻寬的主要因素 172 7.3.3 量子阱結構及載流子分佈對頻寬的影響 175 7.3.4 頻寬拓展技術 180 7.4 可見光通信系統的功能複用 184 7.5 可見光通信系統的應用

前景 196 7.6 本章小結 198 參考文獻 198 名詞索引 201

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不同光色LED對螺絲篩選機的良率影響分析

為了解決led分類的問題,作者葉俊廷 這樣論述:

在現今社會中LED的使用越來越普遍,大至店家的廣告看板、街道上的照明、交通號誌,小至生活中用到的檯燈,可說是隨處可見並逐漸取代傳統的照明。本文所使用的照明模組也是使用LED光源作為其照明,一個好的照明模組可以使物體的影像更加清楚,在影像處理上可以更加快速並且減少其誤判。隨著工業自動化的來臨,在檢測這項工作上也逐漸從原本的人工檢測到現在的機器視覺檢測,除了加快了檢測的速率並減少人工檢測所帶來的誤判。本文對機器視覺中的LED光源模組下去做研究,研究不同光色的LED燈對螺帽的表面瑕疵成像上是否會有差異性。在不同光色下來進行照明,所得到的成像也可能會有所不同,除了可以使瑕疵特徵更加明顯,更可以使機器

視覺判斷上更加容易,減少誤判情形的發生。在本文中除了使用光學篩選機本身的檢測軟體來進行良率高低檢測,更額外利用ImageJ影像分析軟體,去分析不同光色下瑕疵面積的大小,進而去得知往後檢測時需選用何種光色之LED照明燈光,使檢測時間縮短並減少產品的浪費。

高功率LED顯示之溫度效應與其色度偏移研究

為了解決led分類的問題,作者林子健 這樣論述:

高功率LED光源技術擁有省電、環保及壽命長等優點,且發光效率不斷提升,而熱的問題乃是高功率 LED的重要議題, LED驅動時的溫度效應更是散熱設計技術上非常重要的一環。本研究將針對高功率LED的溫度效應進行探討,藉由LED產品之加熱與利用積分球量測系統,可測出高功率LED在不同環境溫度所產生的溫度效應。首先由可控制恆溫烤箱進行加熱(25℃~70℃),搭配溫度監控器監測溫度變化,再由驅動電流變化可測出LED環境溫度隨變化的光學特性關係,包含發光效率、色度偏移等特性。 本實驗結果發現,隨LED溫升,兩款RGB-LED之光通量均降低,甚至到高溫時會有明顯色度飄移現象。樣本A主波長及峰波長往長波長

移動,樣本B主波長及峰波長則較不受溫度所影響,色度則是向左下移動。電壓及電流方面,隨LED溫度升高而產生不穩定飄移,最後再呈現數據圖和數據表相互比較,可見溫度對現階段高功率LED之應用還是值得探討。