手搖手電筒材料的問題,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),提出手搖手電筒材料關鍵因素是什麼,來自於獵能系統、直流對直流轉換器、電荷泵。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了手搖手電筒材料,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

為了解決手搖手電筒材料的問題,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%。