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另外網站燈條&保險絲安培問題也說明:2條SMD5050燈條大概要多少安培的保險絲? [ 本文章最後由eporsttry 於2011-11-30 01:07 編輯] ...

國立雲林科技大學 電子工程系 許智傑所指導 簡于勝的 熱氧化法製備之氧化鋁於電阻式記憶體及選擇器元件之應用 (2021),提出led燈條安培關鍵因素是什麼,來自於電阻式記憶體、選擇器、熱氧化、氧化鋁。

而第二篇論文義守大學 電機工程學系 鄭宏良所指導 吳宗勳的 多串LED之被動均流電路 (2019),提出因為有 均流電路、發光二極體、功率因數修正、單級架構的重點而找出了 led燈條安培的解答。

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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led燈條安培,大家也想知道這些:

改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗

為了解決led燈條安培的問題,作者川村康文 這樣論述:

  「人類歷史其實就是一部科技發明與發現史。」     重力、浮力、動力、引力、電力、磁力……   看看科學家們是如何在各種實驗中發現足以改變世界的定律。     從歷史入手,讓大家更容易了解此原理的來龍去脈,之後再親手進行實驗,深刻體會原理在現實中的實際運用。      阿基米德、伽利略、牛頓、伏打、安培、歐姆、焦耳、愛迪生、愛因斯坦……跟這33位科學家一起,探討理科實驗的魅力所在吧!     ●阿基米德——「給我一個支點,我就可以舉起整個地球」在敘拉古戰爭中,利用製作的投石機擊退羅馬海軍,同時發明了阿基米德式螺旋抽水機。     ●伽利略‧伽利萊——天文學之父、科學之父,科學實驗方法的

先驅者之一,發現了單擺的等時性、自由落體定律、加速度的概念、慣性定律。     ●艾薩克・牛頓——自然哲學家、數學家、物理學家、天文學家、神學家。發現萬有引力、二項式定理,之後又發展出微分以及微積分學。完成了世界知名的「牛頓三大定律」。     ●麥可・法拉第——成功使氯氣液化並發現了苯。提出法拉第電解定律。其所最早發現量子尺寸的觀察報告,亦被視為奈米科學的誕生。     望遠鏡原來是這樣發明的?   只靠一根吸管就能輕鬆將人抬起?   用鉛筆也能做電池?   從歷史上科學家的故事中,找出的101個實驗方法,實際動手來進行吧!     ◎ 阿基米德浮體原理   浸在流體中的物體,僅會減輕該物體

乘載於流體的重量部分。     ◎ 自由落體定律   認為物體會都以相同速度落下,即使物體較重,也不會因為重力而加速落下。     ◎ 慣性定律   一個靜止的物體,只要沒有外力作用於該物體上,該物體就會持續維持靜止。     ◎ 萬有引力   牛頓發現「克卜勒三大定律」適用於說明繞著太陽公轉的地球運動與木星的衛星運動的方程式,因而發現了「萬有引力定律」。     ◎ 伏打電池   伏打電池是一種電力為0.76 V的一次電池。正極使用銅板,負極使用鋅板,使用硫酸作為電解液。     ◎ 安培定律   「安培定律」是一種用來表示電流及其周圍磁場關係的法則。磁場會沿著閉合迴路的路徑補足磁場的積分,

補足的積分結果會與貫穿閉合迴路的電流總和成正比。補足磁場則會以線積分的方式進行。     ◎ 焦耳定律   由電流所產生的熱量Q會與通過電流I的平方以及導體的電阻R成正比(Q = RI 2)     ◎ 廷得耳效應   當光線通過膠體粒子時,光會出現散射現象,因此用肉眼就可以看到光的行走路徑。     ◎ 光電效應   振動數為V的光固定擁有hv的能量,金屬内的電子會吸收該能量,因此電子所得到的能量為hv,當可以將電子從金屬内側搬運至外側的必要能量W(功函數)較大時,電子就會立刻被釋放出來。     ◎ LED的原理   LED是將P型半導體與N型半導體接合而成的物體。稱作PN接面。P型半導體

是由電洞(正電)搬運電,N型半導體則是由電子(負電)搬運電。P型的電位比N型的電位來得高時,P型内部的電洞(正孔)會流向負極,N型内部的自由電子則會流向正極。   多位科普專業人士誠心推薦(依首字筆畫排序)     姚荏富(科普作家)   張東君(科普作家)   陳振威(新北市國小自然科學領域輔導團資深研究員)   鄭國威(泛科學知識長)

熱氧化法製備之氧化鋁於電阻式記憶體及選擇器元件之應用

為了解決led燈條安培的問題,作者簡于勝 這樣論述:

本研究係藉由熱氧化鋁金屬薄膜製備氧化鋁(AlOx)薄膜做為電阻式記憶體與選擇器元件之主動層。本論文分為兩部分。第一部分,研究退火溫度對氧化鋁電阻式記憶體元件之電阻轉換特性影響,本研究將鋁金屬薄膜置於管狀退火爐中並於氧氣環境下分別以650°C、700°C及750°C進行退火,研究結果發現以650°C、700°C及750°C退火之氧化鋁薄膜製備之Al/AlOx/n+-Si元件皆顯示出電阻轉換特性,其中以700°C退火下之元件特性最佳,電阻記憶窗口值可達106並於1毫安培之限制電流可發現雙極性之電阻轉換特性。第二部分,研究退火之氧氣比例對氧化鋁電阻式記憶體元件之電阻轉換特性影響,研究結果發現以氧氣

比為50%之退火條件可獲得最佳雙極性電阻轉換特性,電阻窗口(RHRS/RLRS)可達106。而以氧氣比為33%之退火條件可獲得臨界轉換特性,其可作為選擇器之應用,選擇比(ION/IOFF)可達109。這係由於較低氧氣比例之退火條件可使氧化鋁薄膜更符合化學計量比,這表示氧化鋁薄膜內之缺陷能有效地被降低,使其形成燈絲更容易地斷裂及高電阻狀態進一步地下降。研究中藉由掃描式電子顯微鏡(SEM)獲得氧化鋁薄膜之薄膜厚度及表面型態,氧化鋁薄膜之化學元素組成可藉由X射線光電子能譜儀獲得,並以Keysight B1500A半導體元件參數分析儀進行元件之電性量測,亦藉由電性分析了其傳導機制及電阻轉換機制之差異。

多串LED之被動均流電路

為了解決led燈條安培的問題,作者吳宗勳 這樣論述:

本文提出結合一組返馳式轉換器與一組均流電路之高功因LED驅動器。返馳式轉換器作為功因修正電路,設計電感電流工作於不連續導通模式(DCM),以達到高功率因數之目的;均流電路利用電容器安培¬-秒平衡原理,達成每串LED電流一致。將功因修正電路與均流電路整合成單級架構,如此,只需要使用一個主動開關及一組控制電路,大幅降低元件使用數量及電路成本,並減少能量傳遞造成的損失,提升電路整體轉換效率。本文詳細分析電路工作模式,並實際設計與製作90-W LED驅動器之雛形電路,經由理論分析與實驗結果驗證所提電路之可行性。由實驗結果顯示,於額定功率時,電路整體轉換效率為83.3%;功率因數高達0.998;電流總

諧波失真為2.91%。