手搖發電機材料的問題,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

手搖發電機材料的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫克軍(主編)寫的 中小型電機修理手冊 可以從中找到所需的評價。

大葉大學 工具機產業碩士學位學程 鄭江河所指導 黃冠霖的 壓電式能量擷取器之研究 (2014),提出手搖發電機材料關鍵因素是什麼,來自於振動、壓電效應、壓電能量擷取、儲能系統。

而第二篇論文國立交通大學 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),提出因為有 獵能系統、直流對直流轉換器、電荷泵的重點而找出了 手搖發電機材料的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了手搖發電機材料,大家也想知道這些:

中小型電機修理手冊

為了解決手搖發電機材料的問題,作者孫克軍(主編) 這樣論述:

本書內容包括電機修理基礎知識、電機修理常用工具、電機修理常用材料、電機修理基本操作技能、三相非同步電動機、變極多速三相非同步電動機、電磁調速三相非同步電動機、防爆電動機和防腐電動機、單相非同步電動機、潛水電泵及深井泵用電動機、直流電機、單相串勵電動機與電動工具、電機修理後的檢查與試驗、電機繞組改繞計算與實例、柴油發電機組的使用與維修等。 本書密切結合實際,突出實用、圖文並茂、深入淺出、通俗易懂,書中列舉了大量實例,具有實用性強,易於迅速掌握和運用的特點。 本書可供從事電機使用與維修的電工及有關技術人員使用,也可作為高等院校及專科學校有關專業師生的教學參考書,還可作為職工

培訓用參考書。

手搖發電機材料進入發燒排行的影片

壓電式能量擷取器之研究

為了解決手搖發電機材料的問題,作者黃冠霖 這樣論述:

這些年來,工業化社會對能源需求猛增與化石能源供給有限的矛盾日益突出,各國大力發展各種可再生能源,能量回收技術成為研發熱點。壓電發電正是這樣一種技術,利用壓電材料的正壓電效應將機械振動能轉變為電能,從而將如人體走路的踩踏、機械振動,甚至噪音等形式的振動能量收集起來,經過能量轉換、整流、儲存、供電等諸多環節,應用於生活。壓電發電具有結構簡單、不發熱、無電磁干擾、無污染和易於實現小型化和集成化等優點,並因能滿足低耗能産品的電能需求而成為目前研究的熱點之一。本論文以微機電技術設計並製作一個利用撞擊的方式產生動能的壓電能量擷取器,壓電能量擷取器藉由壓電致動器的壓電效應將動能轉換為電能,並將所產生的交流

電經過橋式全波整流電路整流後儲存於電容器中。經過實驗結果可得知固定條件輸入方波、不繡鋼厚度300μm、壓電片厚度100μm、位移量1000μm、操作頻率2 Hz時可產生10.2V的電壓,在四片壓電致動器並聯時可產生0.73mW的功率。

獵能系統之升壓型電荷泵轉換電路設計與實現

為了解決手搖發電機材料的問題,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%。