子彈型端子的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

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國立臺灣大學 機械工程學研究所 陳復國所指導 王仁玨的 彈片式連接器接觸彈片結構最佳化研究 (2013),提出子彈型端子關鍵因素是什麼,來自於連接器、端子、有限元素分析、實驗設計法、田口法、接觸電阻、最佳化。

而第二篇論文國立彰化師範大學 光電科技研究所 黃啟炎所指導 宋恒誠的 摻雜奈米粒子液晶盒之光電及離子電荷特性研究 (2010),提出因為有 液晶、奈米碳管的重點而找出了 子彈型端子的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了子彈型端子,大家也想知道這些:

彈片式連接器接觸彈片結構最佳化研究

為了解決子彈型端子的問題,作者王仁玨 這樣論述:

目前常見之電子相關產品,其內部都具有連接功能的基本元件,此連接元件即為連接器,連接器在電子產品中扮演著相當於橋梁之重要角色。連接器內部裝設之端子接觸彈片因變形而產生正向力,而正向力大小將影響連接器傳遞電子訊號的能力,因此如何設計具有優良性能之接觸彈片成為一項非常重要的課題。本論文首先針對常見的連接器材料建立機械性質,同時針對常見之一般金屬鍍層進行摩擦試驗以建立鍍層之摩擦係數。研究中同時針對已建立之材料機械性質進行接觸彈片性能影響性分析。研究中亦利用已建立之材料性質建立有限元素軟體之分析模式,並且針對實際量產之連接器載具進行分析模式之驗證。為了解正向力對於連接器性能之影響性,本論文首先藉由文獻

蒐集了解接觸電阻之特性。並且研究中已建立一接觸電阻特性實驗平台,藉由改變接觸形態與正向力大小,探討接觸電阻之特性。本論文亦應用實驗設計法分析彈片結構對於連接器性能之影響,藉由結構分析模式的建立,能迅速掌握端子彈片之設計要點。論文中同時針對完整之彈片結構進行最佳化分析,最佳化分析之結果亦符合接觸電阻之最小正向力之要求。本研究所建立之分析流程期望未來可供業界應用之參考。

摻雜奈米粒子液晶盒之光電及離子電荷特性研究

為了解決子彈型端子的問題,作者宋恒誠 這樣論述:

本論文探討摻雜奈米碳管(CNT)之垂直配向型(Vertical Alignment,VA)液晶盒及摻雜二氧化矽(silica)奈米粒子之電控雙折射型(Electrically Controlled Birefringence,ECB)液晶盒之光電與電荷特性。研究發現,CNT的添加可以抑制VA液晶盒中之雜質離子以及改變基板之錨定能,進而改變液晶盒之響應時間;此外,添加的CNT之液晶盒之錨定能會隨著放置時間而變。液晶盒製作完成3天後,傾角錨定能隨CNT濃度的增加而增加,響應時間也有所變化;液晶盒製作完成50天後,傾角錨定能隨著CNT的添加濃度增加而減少。在添加silica奈米粒子之 ECB 液晶

盒中,液晶盒之傾角錨定能及介電異向性隨著silica奈米粒子濃度的增加而下降。研究更發現,添加silica 奈米粒子可以調控液晶盒之預傾角,其調控的幅度與配向膜材料有關。