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埠網路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賈志靜 寫的 高頻電路分析與設計(第六版) 和陳達的 電路學精修(增修版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站S808G 8埠Giga極速㇠太網路交換器也說明:散熱效能佳,穩定不熱當 通過RoHS 認證,環保節能更省電 採用小型外接式電源供應器,符合國際電壓100V~240V 8 個10/100/1000Mbps自動調整RJ45 標準乙太網路連接埠 流量 ...

這兩本書分別來自全華圖書 和大東海所出版 。

長庚大學 電子工程學系 金國生所指導 蔡祺恩的 具低旁波瓣位準之60 GHz貼片天線設計 (2021),提出埠網路關鍵因素是什麼,來自於天線陣列、低旁波瓣、基板整合波導、不等分Y形功分器。

而第二篇論文國立臺北大學 通訊工程研究所 余帝穀所指導 劉孟杰的 濾波器設計與使用耦合微帶線實現雙工器 (2021),提出因為有 濾波器設計、微帶線雙工器的重點而找出了 埠網路的解答。

最後網站TOTOLINK 5埠S505 10/100 家用乙太網路交換器Hub - MoMo ...則補充:TOTOLINK 5埠S505 10/100 家用乙太網路交換器Hub, 5個100Mbps連接埠半雙工採用Backpressu, 紐頓e世界店家推薦!, 電腦、平板、周邊, 周邊/網路, 網路分享器/路由器, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了埠網路,大家也想知道這些:

高頻電路分析與設計(第六版)

為了解決埠網路的問題,作者賈志靜  這樣論述:

  本書為高頻電路設計方面的專業書籍,內容涵蓋電晶體振盪電路、阻抗匹配電路、濾波電路分析及設計等,其中並針對特定頻率範圍以S參數、Y參數來設計高頻電路,並以理論作為分析的基礎。詳讀本書,讀者可進一步設計出理想的高頻電路。本書適用於大學、科大電子、電機、光電系「高頻電路設計」課程或相關業界人士及有興趣之讀者。 本書特色   1.本書為高頻電路設計方面的專業書籍,內容涵蓋電晶體振盪電路、阻抗匹配電路、濾波電路分析及設計等。   2.針對特定頻率範圍以S參數、Y參數來設計高頻電路,並以理論作為分析的基礎。   3.本書適用於大學、科大電子、電機、光電系「高頻電路設計」課程或相

關業界人士及有興趣之讀者。  

埠網路進入發燒排行的影片

HELOO大家好,我是Xbox Live小天使可可,很高興跟玩家見面啦。大家知道今年E3展,微軟有公佈新改款的Xbox360主機喔。這個新款Xbox360體積更小、造型更炫,而且鋼琴烤漆質感看起來好棒喔。而台灣微軟也預定今年八月就要發售了喔。有好東西當然要跟好朋友分享,所以可可來好好介紹一下,新舊款Xbox360主機大PK吧!!

嗯嗯,新款Xbox360全套內容物,都有主機、手把、電源線、AV影音輸出線、耳機麥克風...等,跟舊款差不多。新款Xbox360主機與舊款最明顯的差別,就是體積大小啦,大家看一下,新款主機很明顯就比舊款主機小了一圈,嗯嗯嗯,這是減肥成功嗎,還真成果驚人咧。不過新主機鋼琴烤漆,看起來很閃咧,而且取消了原本的記憶卡插槽,看起來更精簡。還有遊戲手把邊緣也採用亮面材質,中間的Xbox標誌還銀色閃閃發亮,看起來超炫的。

另外新款主機的電源開關,改用觸控式的,輕輕碰一下就會啟動,看起來更有科技感。當然電源旁邊的四個綠色燈也會顯示主機狀態,以後只有四綠不會三紅啦。而DVD退片鈕也改用觸碰感應式的,酷喔!!

而新主機後面是電源連接線、訊號線的連接埠,不過電源線不能拿舊款的來用。另外新款主機後面還有三個USB連接埠、網路線接孔,以及未來可接Kinect體感攝影機的連接孔。而新款主機的硬碟有250GB咧,打開主機上方的保護蓋就看得到,造型好像手機的電池喔。其實新款主機不只體積縮小,連電源器也縮小不少咧,而且更省電喔。看來新款Xbox360主機減肥成功脫胎換骨,看起來閃亮亮有夠酷。!

當然有人想問,新款Xbox360主機,跟去年推出的PS3新款主機相比,有比較輕薄短小嗎,當然也要來對比喔!!不過這次新款Xbox360主機改為鋼琴烤漆,看起來閃亮亮但也怕留下指紋,看來以後要更勤勞的保養主機咧,哈哈!!

好啦,這就是可可今天做的新款Xbox360主機開箱文,大家還喜歡嗎?而Xbox360也在八月份推出喔,玩家們可以趕快存錢,買台Xbox360主機歡樂過暑假,可可也會在Xbox Live陪你們打電動喔,就一起來吧!! Good!!

具低旁波瓣位準之60 GHz貼片天線設計

為了解決埠網路的問題,作者蔡祺恩 這樣論述:

中文摘要……………………………………………………………….…..…i英文摘要……………………………………………………………………...ii目錄…...……………………………………………………………………....iv圖目錄………………………………………………………………………...vi表目錄………………………………………………………………………...xi第一章 序論……………………………………………………………..…11-1 前言…………………………………………………………………11-2 研究動機與目的……………………………………………………21-3 論文內容大綱……………………………

…………………………4第二章 貼片天線與旁波瓣抑制原理介紹………………………….……52-1 貼片天線介紹…………………………….……………………..…52-2 陣列天線理論……………………………………….……..………102-3 旁波瓣位準介紹……………………………………………….…122-4 Dolph-Chebyshev分佈介紹………………………………...……13第三章 具Dolph-Chebyshev分佈之810貼片陣列天線設計……..…213-1 具25 dB Dolph-Chebyshev分佈110貼片子陣列設計…...…213-2 SIW基板合成波導原理與

設計…………………………………313-3 具25 dB Dolph-Chebyshev分佈SIW饋電網路設計……...…373-4 具Dolph-Chebyshev分佈810貼片陣列天線設計.…………503-5 波導輸入端介面設計…...........................................................…613-6 天線實做及量測結果………..……………………………….…69第四章 菱形排列低旁波瓣貼片陣列天線設計……………………...…..744-1 菱形排列貼片陣列分析…………………………………...……..754-2 菱形排

列低旁波瓣貼片陣列天線設計.…………………………764-3 天線實做及量測結果………..…………………………………102第五章 結論…………………………………………………..……………107參考文獻……………………………………………………....……….…...108 圖目錄圖2-1 矩形貼片天線結構圖……………………….........…….....……..7圖2-2 貼片天線結構側視圖之結構圖………………………………...7圖2-3二維平面天線陣列組態圖…………………….......….…...……10圖2-4 Chebyshev多項式T_m (z)函數圖…….....…………………..

…...15圖2-5 25 dB Dolph-Chebyshev分佈之陣列因子圖: (a) 10單元,(b) 8單元……………………........…….………………………….…20圖3-1 1  10不等寬串聯貼片陣列天線結構圖: (a) 3D視圖,(b) 側視圖,(c) 尺寸標示圖.........…….……………………………..25圖3-2 等效三埠模型: (a) 微帶線饋電之輻射貼片單元組態,(b) 等效三埠網路…………………….......…….…..................……26圖3-3 圖3-3 單元貼片表面電流分佈圖………………………..........26圖3-

4 貼片單元寬度變化之模擬響應圖: (a) |S21|,(b) |S11|)相位.......27圖3-5 槽孔饋電於微帶線:(a) 3D結構,(b)俯視圖.......…..…….....33圖3-6 槽孔耦合180功分器輸出埠相位差.......…….…..……………34圖3-7 1  10貼片子陣列模擬之S11響應………...........……..……….35圖3-8 1  10貼片子陣列於60 GHz之模擬輻射場型圖: (a) E-plane,(b) H-plane......……………...……………………….….36圖3-9功分器設計簡圖: (a)三柱上下移動P距離,(b)

單柱左右移動Q距離,(c)三柱左右移動R距離,(d)下兩柱微調S距離........39圖3-10 SIW功分器結構圖及尺寸標示: (a) EPD,(b) UPD1,(c) UPD2,(d) UPD3..………………...............................................42圖3-11 EPD之模擬結果: (a) S參數,(b) 相位結果.......................43圖3-12 UPD1之模擬結果:(a) S參數,(b) 相位結果.......……........44圖3-13 UPD2之模擬結果:(a) S參數,(b) 相位結果...

....…………45圖3-14 UPD3之模擬結果:(a) S參數,(b) 相位結果.......................46圖3-15 SIW一分八饋電網路結構圖: (a) 3D視圖,(b) 側視圖,(c) 尺寸標示圖.......………………………..….….............................47圖3-16 SIW一分八饋電網路S參數響應: (a) 振幅,(b) 相位.......49圖3-17 8  10貼片陣列天線結構圖: (a) 3D視圖,(b) 側視圖,(c) 圖(a)虛線圓框標示之局部電路尺寸............................

..............53圖3-18 不等寬貼片陣列表面電流圖…................................................54圖3-19 改變SIW耦合槽孔長度SL模擬S11圖……………………..55圖3-20 改變SIW耦合槽孔寬度SW之模擬S11圖..............................55圖3-21 改變匹配金屬柱距離vd之模擬S11圖.......……..……………56圖3-22 改變匹配金屬柱位置vsd之模擬S11圖…...............................57圖3-23 8  10不等寬貼片陣列

天線之模擬S11響應............................58圖3-24 8  10貼片陣列天線於60 GHz之模擬輻射場型圖: (a) E-plane,(b) H-plane.................................................……………..59圖3-25 8  10等寬貼片陣列天線俯視圖..............................................60圖3-26 8  10等寬貼片陣列天線之模擬S11響應………....................60圖3-27 8  10等寬貼片陣列天線

於60 GHz之模擬輻射場型...........61圖3-28 波導管轉SIW之轉接結構: (a) 3D圖,(b) 俯視圖...............63圖3-29 波導管轉SIW轉接結構之S參數圖…………………………64圖3-30 不等寬貼片陣列天線(含波導輸入端)之結構圖.…………….66圖3-31 810不等寬貼片陣列天線(含波導輸入端)之模擬S11響應...67圖3-32 810不等寬貼片陣列天線(含波導輸入端)於60 GHz之模擬輻射場型圖: (a) E-plane,(b) H-plane......…………………..68圖3-33 810貼片陣列天線實體電路圖: (a)正

面,(b)反面.................69圖3-34 WR-15波導管接頭.......………………………………………..70圖3-35 基板翹曲側視圖.......…………………………………………..72圖3-36 不等寬貼片陣列天線(含波導輸入端)之S11模擬與量測響應比較圖.......…………………..………..………………………72圖3-37 810不等寬貼片陣列天線(含波導輸入端)於59.5 GHz之量測與模擬輻射場型比較圖: (a) E-plane,(b) H-plane................73圖4-1 1  10等寬串聯貼片線陣列天線結構圖: (a)

3D視圖,(b) 側視圖.......…….………………………………..………………….78圖4-2 1  2貼片線陣列俯視圖.....................................................…….79圖4-3 1  2貼片線陣列模擬結果: (a) S11圖,(b) 60 GHz輻射場型圖………………………………………………………………...79圖4-4 貼片線陣列俯視圖: (a) 14,(b) 16,(c) 18,(d) 110…...80圖4-5 1  4貼片線陣列模擬結果: (a) S11圖,(b) 60 GHz輻射場型圖………………

………………………………………………...81圖4-6 1  6貼片線陣列模擬結果: (a) S11圖,(b) 60 GHz輻射場型 圖.......…………………………………………………………....82圖4-7 1  8貼片線陣列模擬結果: (a) S11圖,(b) 60 GHz輻射場型 圖..........................................................................................….....83圖4-8 1  10貼片線陣列模擬結果: (a) S11圖,(b) 60 GHz輻射場型 圖…

……..........………………………………………………….84圖4-9 菱形排列貼片陣列天線: (a) 俯視圖,(b) 表面電流圖...…85圖4-10菱形排列貼片陣列天線: (a) 3D圖,(b) 側視圖,(c) 圖(a)中橢圓虛線框標示之局部電路尺寸.............……………………..88圖4-11 改變SIW耦合槽孔SL’長度之模擬S11圖....………………..89圖4-12 改變SIW耦合槽孔寬度SW’之模擬S11圖…………………89圖4-13 改變匹配金屬柱距離vd’之模擬S11圖………………………90圖4-14 改變匹配金屬柱位置vsd’之模擬S11圖………………

…..…90圖4-15 菱形排列貼片陣列天線模擬S11響應……...…………………91圖4-16 以HFSS場量計算機計算單元貼片電流數值之示意圖: (a) 需計算電流數值之貼片示意圖,(b) HFSS場量計算機………..93圖4-17 菱形排列貼片陣列天線於60 GHz之模擬輻射場型圖: (a) E-plane,(b) H-plane……...…………………………………....96圖4-18 8  10等均勻貼片矩形陣列與菱形排列貼片陣列天線輻射場型比較圖: (a) E-plane,(b) H-plane…………………………97圖4-19菱形貼片陣列天線加入波導輸入端之結構圖………..……

...99圖4-20 菱形排列貼片陣列天線(含波導輸入端)之S11模擬響應….100圖4-21 菱形排列貼片陣列天線(含波導輸入端)於60 GHz之模擬輻射場型: (a) E-plane,(b) H-plane…………………………….101圖4-22 菱形排列貼片陣列天線實體照片: (a) 正面,(b) 反面…..104圖4-23 基板翹曲側視圖.....................................................................105圖4-24 菱形排列貼片陣列天線(含波導輸入端)之S11模擬與量測響應比較圖…………………………………………

…………105圖4-25 菱形排列貼片陣列天線(含波導輸入端)於59 GHz之量測與模擬輻射場型比較圖: (a) E-plane,(b) H-plane……….106表目錄表2-1 25 dB 8單元與10單元Dolph-Chebyshev電流振幅分佈值..19表3-1 10單元25-dB Dolph-Chebyshev分佈………………....……...28表3-2 對應25-dB Dolph-Chebyshev分佈之貼片寬度及S參數…...28表3-3不等寬貼片單元尺寸參數……………………….……...…...…29表3-4 Dolph-Chebyshev能量分佈與Radiated P

ower比較表…….…30表3-5 SIW結構尺寸 …………………………..….…………….……32表3-6 SIW一分八饋電網路尺寸參數 ………..….…………….……48表3-7 8  10不等寬貼片陣列天線槽孔及匹配柱尺寸……………....57表3-8 波導輸入端介面尺寸參數………………………………..……64表4-1菱形排列陣列貼片陣列天線槽孔、匹配柱尺寸參數…………91表4-2 菱形排列貼片陣列之電流數值表 ………………..….…..……94

電路學精修(增修版)

為了解決埠網路的問題,作者陳達 這樣論述:

  本書由大東海名師團隊陳達老師親自編授,將電路學所有觀念有規劃性整理彙編成冊,並且根據考選部公布之「電路學」命題大綱作為分析重要考題之指標;在各章節中的題型演練與自我練習,除了提供詳盡的算式解析,更能助您將所有要點融會貫通,快速擊破弱點,建立穩健基礎,並對於所有考試題型皆能舉一反三,不再受限於固有觀念,順利晉身公職。

濾波器設計與使用耦合微帶線實現雙工器

為了解決埠網路的問題,作者劉孟杰 這樣論述:

本文介紹了步階阻抗和支幹阻抗的方式來實現濾波器,探討兩者之間的設計方式並且製作出來比較兩者的差別性,再來就是討論m導濾波器和使用耦合微帶線設計方式,並加以改良設計出來雙工器,在m導濾波器方面分析了導m- T與 π 型結構的阻抗分析,以增加共振點的方式在指定的截止頻率之後的輸入損失降得更多,也就是衰減掉的越快使其降到-40 dB程度,這樣一來在實現雙工器上會使其隔離度的效果更好。在耦合微帶線,分析了jk inverter的阻抗表現方式,這樣的製作方式會比m導濾波器來的準確,因減少了焊接表面元件之電路的不穩定性,提高產品良率,並使用兩種不同的波長來實現雙工器,分別使用四分之一波長以及二分之一波長

的方式來製作,比較兩者之間的設計方式,比起傳統傳統的二分之一波長的方式,在電路板上縮小了將盡快一半的面積,滿足現代通訊系統的規格下,這種減少面積的設計方式一定會有所幫助。