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函數產生器操作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃傑,林予梧寫的 新一代 科大四技電機與電子群電子學與實習(上)升學寶典 - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.影音.診斷.評量 和蔡朝洋,蔡承佑的 單晶片微電腦8051/8951原理與應用(C語言)(第四版)(附多媒體光碟)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站函數信號產生器系列|TECPEL泰菱電子儀器也說明:訊號產生器是一種用於產生波形等函數訊號提供標準或是重要的參考信號源為其他電子設備所使用。基本訊號含有正弦波、方波和三角波輸出而部分訊號產生器還具有調變的功能 ...

這兩本書分別來自台科大 和全華圖書所出版 。

淡江大學 電機工程學系碩士班 江正雄所指導 邱竑銘的 採用單一共用數位類比轉換器之音頻高動態範圍六位元二階離散時間三角積分調變器混合逐漸逼近式類比數位轉換器 (2021),提出函數產生器操作關鍵因素是什麼,來自於離散時間、三角積分調變器、逐漸逼近式類比數位轉換器。

而第二篇論文國立交通大學 電子研究所 吳重雨、柯明道所指導 劉宣弘的 應用於下視網膜植入具閉迴路電荷泵升壓電路與雙向共用電極180奈米互補式金氧半自動適應光源256像素感測及雙向電流刺激晶片之設計 (2020),提出因為有 下視網膜植入、自動適應光源像素的重點而找出了 函數產生器操作的解答。

最後網站Tektronix 25-250MHz 任意函數產生器 - 洛克儀器股份有限公司則補充:Tektronix 25-250MHz 任意函數產生器. 產品說明. Tektronix AFG31000 系列是高效能AFG,內建任意波形產生、即時波形監控,以及市面上最大 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了函數產生器操作,大家也想知道這些:

新一代 科大四技電機與電子群電子學與實習(上)升學寶典 - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.影音.診斷.評量

為了解決函數產生器操作的問題,作者黃傑,林予梧 這樣論述:

  1. 本書提供「考前衝刺」,濃縮教材精華,集合重要定義、性質、公式。   2. 重點掃描:將各章節內容重要觀念及公式作有系統的整理,條列或圖表化本章重點所在,詳細說明各章相關知識。   3. 精選範例及同步練習:在重點掃描之後,立即安排例題及練習,讓讀者可立即鞏固重點知識。   4. 隨堂練習:每主題後皆編有題型之課後練習,方便讀者可檢視自我學習成效。   5. 歷屆試題精選答對率與難易度:自107 年度起,測驗中心公告每一選擇題的考生答對率,並依據答對率來判別難易度(答對率小於40% 表示困難,大於等於40%、小於70% 表示中等,大於等於70% 表示容易)。   6. 火紅素養題型

:新課綱強調素養導向,本書於章末編有火紅素養題供練習,使讀者提前熟悉未來考題趨勢,輕鬆面對統測素養題型!     MOSME行動學習一點通功能:      使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。     1.詳解:至MOSME行動學習一點通(www.mosme.net)搜尋本書相關字(書號、書名、作者),登入會員與書籍密碼後,即可使用解析本內容。     2.診斷:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。     3.評量:全國唯一整合性線上測驗平台MOSME評量中心(plc.mo

sme.net),體驗多元評量方式(含模擬考、歷屆試題),了解學習狀況。

採用單一共用數位類比轉換器之音頻高動態範圍六位元二階離散時間三角積分調變器混合逐漸逼近式類比數位轉換器

為了解決函數產生器操作的問題,作者邱竑銘 這樣論述:

近年來物聯網與人工智慧(AIOT)及5G產業的快速發展,使得行政管理、工業效率以及生活便利等方面進入嶄新時代;相關應用的產品中需要多樣化傳感器(Transducer)來接收各式各樣的訊號,而省電且高效率的類比數位轉換器(Analog-to-digital Converter, ADC)則為這些傳感器電路的核心。 為符合越來越高的應用複雜度,以及效能需求,傳統的ADC架構已經不敷使用,使得近年來許多研究採用了混合式的設計架構,混合多種傳統ADC,來擷取不同架構的優點用以互補;其中一種組合便是通過在DSM中結合低功耗SAR ADC作為多位量化器,可以實現同時兼顧高解析度、高動態範圍以及低功

耗的要求,使得此種組合成為混合型ADC廣泛採用的架構。但在此類架構中,會使用到多個功能相似的DAC,而這些DAC通常由面積巨大的被動元件所組成;多餘的DAC會製造許多冗餘的面積消耗。因此本論文提出一種可應用在DSM混合SAR ADC架構中的類比電壓回授技術,使用硬體再利用特性,把多個相似的DAC合併為一個共用DAC,來達到節省面積的效果。 本論文以六位元二階離散時間(Discrete time, DT)DSM混合SAR ADC為系統架構,並採用UMC 0.18um CMOS製程,工作電壓為1.8V,應用於音頻信號,超取樣率64倍,來實現此技術。

單晶片微電腦8051/8951原理與應用(C語言)(第四版)(附多媒體光碟)

為了解決函數產生器操作的問題,作者蔡朝洋,蔡承佑 這樣論述:

  本書使用目前最熱門的KEIL C來學習單晶片微電腦,本書共分為四篇,第一篇將單晶片微電腦MCS-51及C語言的相關知識做了深入淺出的說明,第二篇至第四篇為C語言程式所撰寫控制單晶片微電腦的應用實例,是一本理論與實務並重的書籍。本書中每個實例均經由作者精心規劃,且每個程式範例均經由作者上機實驗過。讀者們若能一面研讀本書一面依序實習,定可收到事半功倍之效果,進而獲得單晶片微電腦控制之整體知識。本書適合大學、科大電子、電機、資工系「單晶片微電腦實務」課程使用。 本書特色   1.本書共分為四篇,使用目前最熱門的KEIL C來學習單晶片微電腦,內容深入淺出,理論與實務並重,

在學習上更加得心應手。   2.本書詳細說明C 語言入門語法、程式架構、運算子及特殊指令,是學習單晶片微電腦的最佳書籍。   3.本書中的每個實例均經由作者精心規劃,且由作者親自上機實驗,書後更附有無試用期限的KEIL C試用版。

應用於下視網膜植入具閉迴路電荷泵升壓電路與雙向共用電極180奈米互補式金氧半自動適應光源256像素感測及雙向電流刺激晶片之設計

為了解決函數產生器操作的問題,作者劉宣弘 這樣論述:

本論文提出及分析應用於下視網膜植入具自動適應光源像素電路提升影像光動態範圍之互補式金氧半太陽能供電256像素晶片,晶片以台積電0.18微米互補式金氧半影像感測器(CIS)製程設計並製作。在此晶片中,重要創新有自動適應光源之像素電路、雙向共用電極(BDSEs)配合最佳化刺激安排使串擾電荷最低、使用脈波省略調變與脈波頻率調變之閉迴路電荷泵、改良式定電流刺激器和恆定電流產生器。在自動適應光源像素電路中,可模仿人眼對影像光反應之Michaelis-Menten方程式(MME)特性,並產生MME電流。而後主動像素感測器(APS)可將MME電流轉換為電壓,進而產生刺激電流。根據上述操作,環境中的背景光可

被消去,而增加晶片之影像光動態範圍。此晶片採用雙向共用電極和分區供電,以增加電極面積與刺激電荷,並降低功耗,最佳化刺激安排可降低因串擾所造成的漏電荷,最大總漏電荷可降至1.07nC,可降低誤刺激的可能性。電荷泵中加入脈波省略調變與脈波頻率調變,組成閉迴路電荷泵,可得到較穩定之刺激電壓。改良式定電流刺激器可避免在動態回復階段時誤開啟之電晶體所產生的漏電路徑,也減少了刺激器會產生的暫態峰值電流,因此可降低細胞受損之風險。另外,改良式定電流刺激器使用N型金氧半電晶體作為電流源,可降低因電荷泵產生之暫態漣波對刺激器的影響。所設計的恆定電流產生器,可以產生不受製程飄移影響之偏壓電流給環式震盪器,以降低晶

片與晶片之間的頻率飄移。所研製之晶片其面積為3.2 x 3.2平方毫米。閉迴路電荷泵之輸出電壓經量測確認在輕載時刺激電壓並不會超過水窗限制。量測晶片之最小感測光強為39Lux而最大為21267lux,量測之動態範圍提升至54.7dB。量測之最大刺激電流為7.09uA,最大刺激電荷為8.89nC。透過模擬與量測均已驗證刺激電流與輸入光強可產生類MME之轉移函數。晶片與晶片間之頻率飄移,經過量測可知在23.5Hz到28.6Hz之間。與上一版晶片[21]相比,動態範圍增加為1.79倍,暫態峰值電流可降低至接近0uA,刺激頻率變化為23.5Hz~28.6Hz(-94%~114%),其飄移遠低於[19]

-[21]的值。所研製晶片已進行rd1小鼠之視網膜體外膜片鉗技術實驗,驗證該下視網膜晶片之功能。晶片之電流刺激可成功誘發rd1小鼠之視網膜神經節細胞,並且成功驗證背景光消除之功能。透過電性量測與體外實驗,已成功驗證所設計具自動適應光源像素電路提升寬動態範圍之下視網膜晶片的功能。結果印證本論文提出之下視網膜晶片適用於視網膜植入。