手搖式手電筒原理的問題,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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國立交通大學 電機與控制工程系所 林錫寬所指導 張建智的 獵能系統之升壓型電荷泵轉換電路設計與實現 (2008),提出手搖式手電筒原理關鍵因素是什麼,來自於獵能系統、直流對直流轉換器、電荷泵。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 機械與機電工程研究所 李興生所指導 許一月的 系統化創新設計與製作-以仿生寵物機器人及人力發電腕力球為例 (2007),提出因為有 TRIZ理論、系統化創新、CREAX、仿生的重點而找出了 手搖式手電筒原理的解答。

最後網站多功能手搖電筒_百度百科則補充:工作原理. 上述的充電保護電路對電源電路提供充電保護,電源電路通過放電保護電路和照明電路連接;高放電路 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了手搖式手電筒原理,大家也想知道這些:

獵能系統之升壓型電荷泵轉換電路設計與實現

為了解決手搖式手電筒原理的問題,作者張建智 這樣論述:

本文針對獵能系統研製出以電荷泵式直流對直流轉換器為主架構的儲能電路。首先介紹獵能系統,包含獵能源、交流對直流轉換器、直流對直流轉換器及儲能元件,回顧現有的文獻,了解應用產品的電壓和功率使用的範圍,以數個mW到數十個mW等級的能量規格,按照此目標進行設計。 電荷泵是一種不含電感元件的升壓型電路,又稱為無電感交換式直流對直流轉換器,在可攜式電源的設計中占有很重要的地位,本文中先敘述電荷泵的原理與設計方法,再以電路模擬軟體模擬後,依此理論與規格實現一個輸出電壓為輸入電壓兩倍的獵能系統,以硬體電路的方式來完成,其實體的長寬尺寸為32mm×32mm。 實驗過程分為閘極驅動量測、電壓轉換量測

和獵能系統量測。由閘極驅動量測可知電晶體驅動IC能夠得到正確的驅動波形和避免導通狀態重疊;由電壓轉換量測可知電荷泵式直流對直流轉換器的電路充電動作;獵能系統量測首先使用直流電源來驗證,分為一般輸入電壓和低輸入電壓的情況,再利用手搖式發電機當作輸入獵能源,經過轉換電路後在儲能元件中儲存,在本實驗中藉由電路的分析和電晶體開關導通的穩定控制中,得到良好的儲能效果:當輸入電壓大於4V時,獵能系統的效率超過67%,而當輸入電壓為低電壓時,電荷泵式直流對直流轉換器的效率約有98%。

系統化創新設計與製作-以仿生寵物機器人及人力發電腕力球為例

為了解決手搖式手電筒原理的問題,作者許一月 這樣論述:

本研究應用TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)理論與工具,產生仿生寵物機器人與腕力球的系統化創新解題方案,並應用Genrich Altshuller的傳統TRIZ理論與Darrell Mann之改良TRIZ理論,改良創新案例並製作雛形,以驗證其實用性。研究成果有助於提升仿生寵物機器人及人力發電腕力球的功能。首先,本研究藉由傳統TRIZ理論的矛盾矩陣表與理想化設計工具,作為仿生寵物機器人系統化創新設計的依據。案例應用智慧型機器人(Dr. Bioloid),創新組合製作仿生寵物機器兔,並研究改良仿生寵物機器兔創新方案之動作流暢度,使其動作模式更具仿生

、避障及遠端遙控功能。接著,本研究探討Darrell Mann之改良TRIZ理論,並應用創新流程分析軟體CREAX之矛盾矩陣模組與理想化模組,作為人力發電裝置創新設計的依據。本研究改良腕力球,創新方案不僅改良原始機構手搖手電筒之電力,並增加其電力使用功能,達到環保、運動與人力發電之多功能目標。TRIZ理論可引導設計者系統化研發創新各項產品,擺脫既有之慣性思維,縮短創新設計時間。本文具體研發成果及貢獻:(1)創新設計仿生機器兔之組合製作及增加動作模擬程式,使其動作模式更具仿生、避障及遠端遙控功能;(2)改良腕力球,使磁鐵與線圈高速切割(由平均手搖切割約120次/分鐘,改良為旋轉切割,最高速度可超

過14000轉/分鐘),並增加電力(線圈最高輸出電壓3∼6V增加至13.89V),使腕力球產生足夠USB插頭電子產品使用之電力。