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這兩本書分別來自易博士出版社 和化學工業出版社所出版 。

國立臺灣科技大學 電子工程系 陳伯奇、鍾勇輝所指導 林辰穎的 使用電容交換技術之12位元超低功耗寬溫度範圍類比數位轉換器 (2021),提出門片緩衝器關鍵因素是什麼,來自於低功耗、電容交換技術、寬溫度範圍、類比至數位轉換器。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 陳筱青所指導 張智宇的 應用於非侵入式血糖儀之毫米波發射機晶片與印刷電路板探針 (2021),提出因為有 電壓控制震盪器、功率放大器、阻抗轉換器、印刷電路板探針的重點而找出了 門片緩衝器的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了門片緩衝器,大家也想知道這些:

圖解2603種機械裝置

為了解決門片緩衝器的問題,作者ThomasWalterBarber 這樣論述:

造就今日科技、歷久彌新的專利經典機構設計集成   20世紀初期機械設計智慧結晶:完整輯錄工業革命以來的創新發明專利與經典設計,例如二戰自由輪的三段膨脹引擎、自行車傳動鏈條齒輪,以及提升當代發動機燃油效率的阿特金森連桿結構。 專業分類‧系統編纂‧全面涵蓋:25年業界工程師蒐集史上經典專利圖稿、細節圖、備忘錄等資料,去蕪存菁,編纂分類成108個主題,全方位滿足不同條件需求的機械設計解決方案。 珍貴機構示意圖開放式激發創意:數千張機械裝置圖,精簡展示及解說機構關鍵、零件配置、運動方式,開放式啟發/優化創意靈感,簡單好用不受限。   卓越的經典機械裝置,既打造今日文明,更昂首續航於智慧化的未

來   機械科技發展史上的重大發明改變了人類生活的方式,形塑今日文明的樣貌。工業革命至20世紀初期,工程師們馳騁想像、積極創新,在既有的基礎上不斷改良、修正,以追求速度更快、產量更大、效率更高的卓越設計。機械的性能突飛猛進,徹底將世界推向工業量產的時代,留下許多今日仍普遍使用的經典設計,更為後續的電氣化、自動化及智慧化生產鑄造了堅實的基礎。 本書是由英國土木工程師協會成員、具25年從業經驗的工程師湯瑪斯.沃特.巴柏,為機械工程領域的專業人士,收集20世紀初大量珍貴的發明專利及設計圖並分類編輯而成。包括動力傳輸與控制、速度與方向調節、溫度控制等方案;應用在起降、輸送、壓製、鑽孔、潤滑、切削

等各種需求。書中收錄經過實證與改良的經典專利;也不乏一些奇特、別具創意的特殊類型,皆蘊含前人的智慧與巧思。大量的設計圖稿,對照作者精要的說解,是現代工程師、技師、發明家……等跨時空應用與創新優化的寶庫。 收錄英美超過40種專利發明 艾倫的調節器(43)、伊渥特傳動鏈(208)、格拉夫頓側面傾卸貨車(244)、哈德遜傾卸車(248)、盧克的離心磨碎機(253)、卡爾的碎解機(254)、阿迪曼的摩擦離合器(287)、貝利的可變式補整天平(373)、特威德的平衡鉚接機(376)、伯內的曲柄裝置(395)、勒孔特的膨脹心軸(507)、摩爾和皮克林的差速齒輪(550)、伯內的T形連桿雙汽缸引擎(5

74)、史蒂文森與梅杰的液壓增速齒輪(752)、格羅威的傾斜複合式引擎(582)、羅伊爾斜面萬向接頭(1078)、甘迺迪的活塞水表(1092)、斯坦納的填料函(1102)、達維的直立複樑式礦用泵(1130)、凱澤的間歇式環形裝置(1148)、里奇蒙的差速器伸縮液壓升降機(1217)、契里的自持齒輪(1218)、埃奇的穿孔軌條和鋸齒輪(1284)、梅勒的泵浦(1333)、尼柯森的反向齒輪(1437)、H.傑克的可變式膨脹齒輪(1455)、摩爾的差速外擺線齒輪(1545)、哈斯第、諾維敦和愛德華的可變衝程曲柄銷(1584)、歐姆斯特的可變錐形摩擦齒輪(1588)、達克姆液壓秤重機(1728)、喬伊

的蒸氣引擎反向裝置用液壓偏心輪(1979)、查普曼的曲柄運動(2023)、巴柏分裂式刀架(2107)、鮑爾的管扳鉗(2113)、湯瑪斯楔形襯套(2163)、F.H.理查斯的可調整活塞閥(2357)、里奇蒙、維谷的液壓平衡升降機(2396、2397)、迪爾登的繩索拉緊滑輪(2415)、寇德的螺旋塞式瓶塞(2544)等。

使用電容交換技術之12位元超低功耗寬溫度範圍類比數位轉換器

為了解決門片緩衝器的問題,作者林辰穎 這樣論述:

本論文探討十二位元之類比數位轉換器 (ADC) 的設計與實現,主要以連續漸進式架構為基礎,為了滿足十二位元的線性度要求,在數位類比轉換器 (Digital-to-Analog Converter, DAC) 中,使用電容交換技術,以得到更好的線性度,另外也包含1個冗餘位元用以補償 DAC 穩定誤差 (Settling Error),由於得應用在大範圍 (-30°C至120°C) 的溫度感測,漏電是主要的設計難題,因此在靴帶式取樣開關、時脈幫浦…等電路,都需要特殊設計以解決此問題。本晶片以 TSMC 0.18μm 1P6M CMOS 製程來實現,含 PADs 之晶片面積為 1.09mm2。 其

中核心電路面積約為 0.186????????2 (420???????? × 443????????)。SAR ADC之解析度為 12 位元, 取樣率為 1k-S/s,電壓為 0.5V。在常溫之下的佈局後模擬之功耗為 6.64nW,加入雜訊之有效位元為 11.32-bit, FOM 為 2.59 fJ/c-s。

現代機械設計手冊:單行本氣壓傳動與控制設計(第二版)

為了解決門片緩衝器的問題,作者吳曉明 這樣論述:

一部順應“中國製造2025”智慧裝備新要求、技術先進、資料可靠的現代化機械設計工具書,從新時代機械設計人員的實際需求出發,追求現代感,兼顧實用性、通用性,準確性,涵蓋了各種常規和通用的機械設計技術資料,貫徹了新的國家及行業標準,推薦了國內外先進、智慧、節能、通用的產品。

應用於非侵入式血糖儀之毫米波發射機晶片與印刷電路板探針

為了解決門片緩衝器的問題,作者張智宇 這樣論述:

本研究設計並製作毫米波發射機晶片、印刷電路板探針與功率放大器,適用於非侵入式血糖量測系統之毫米波發射機與印刷電路板探針以及適用於雷達系統之AB型功率放大器,實現於台積電CMOS 90 nm 1P9M製程。非侵入式血糖偵測系統之發射機操作於32 GHz 至 36 GHz且實現於台積電CMOS 90 nm 1P9M製程,此發射機中的負轉導架構用於實現LC震盪器,AB型功率放大器架構作為輸出級,採用差動疊接架構,疊接架構做為功率輸出級以提供足夠之輸出功率,緩衝器連接震盪器以及功率放大器,功率放大器輸出使用雙端轉單端之變壓器作為匹配元件以減少面積,此外,採用電容耦合技術確保穩定度。此發射機一共消耗2

49.44 毫瓦,全下針量測時,儀器頻譜分析儀時所測得之輸出功率為16.95 dBm @ 32.268 GHz。印刷電路板探針是由模擬軟體HFSS設計,並使用板材 Rogers4003C 實現作為發射器的輸出。連接器用於連接發射機晶片和印刷電路板探針。探針的阻抗為83 Ω。這個阻抗是針對葡萄糖實驗中毫米波吸收差異較大的阻抗所決定的。