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義守大學 機械與自動化工程學系碩士在職專班 林志龍所指導 黃建源的 太陽熱能聚焦式熱致電系統之開發 (2012),提出液晶溫度計優點關鍵因素是什麼,來自於太陽能、熱致電發電機、菲涅爾透鏡、溫度梯度。

而第二篇論文國立中興大學 光電工程研究所 汪芳興所指導 林平晉的 高轉換速率循環式數位類比轉換器 (2010),提出因為有 循環式、數位類比轉換器的重點而找出了 液晶溫度計優點的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了液晶溫度計優點,大家也想知道這些:

太陽熱能聚焦式熱致電系統之開發

為了解決液晶溫度計優點的問題,作者黃建源 這樣論述:

有很多技術可直接利用太陽的能量,其中最普遍的是光伏發電和太陽熱能(也稱為集中太陽能發電)。傳統上,太陽熱能技術是從溫度梯度產生的電力,使用眾所皆知的熱機。近年來,固態熱機如熱致電發電機形式,也可以利用此溫度梯度來發電。另外,熱電半導體材料能利用席貝克效應,無需額外的發電機,能將熱能轉換成電能。熱電轉換的優點:包括高可靠性、無噪音、無振動、質輕和環保。本論文中,我們開發了一個新型太陽能聚焦式熱致電系統。此系統是屬於固態熱引擎,利用一個聚焦集中太陽能來產生電力。包含菲涅爾透鏡、手動追日器、熱致電元件、與散熱鰭片。首先,菲涅爾透鏡特性將被作有系統的調查,瞭解太陽光聚焦的效率。進而,太陽能將被集中在

熱致電元件之熱端上;而熱致電系統冷端接合散熱鰭片以散逸熱能。理論上,此熱致電系統冷熱端的溫度梯度將被轉換產生電能。當然,此系統之電特性與溫度效應將被作一系列研究探討,這些參數對此系統效率的影響。未來,實驗結果將用來建立此太陽能聚焦式熱致電發電系統之基礎,進而設計此熱致電發電系統。

高轉換速率循環式數位類比轉換器

為了解決液晶溫度計優點的問題,作者林平晉 這樣論述:

本論文提出一個高轉換速率的循環式數位類比轉換器(cyclic digital-to-analog converter),可用於平面顯示器資料驅動電路(source driving circuit)。循環式數位類比轉換器採用串列位元輸入,具有結構簡單,不需增加電路元件即可處理任意位元轉換等優點,但缺點是轉換時間會隨位元數增加而增加。本論文所發表的高轉換速率循環式數位類比轉換器主要的動作原理是使用二個交換電容式雙倍數位類比轉換器來處理十二位元數位訊號,可節省一半的數位類比轉換時間。高轉換速率循環式數位類比轉換器是採用TSMC 0.35-μm CMOS 2P4M製程及VDD為3.3 V的電源電壓下

,數位資料訊號輸入頻率為2 MHz,類比電壓輸出頻率為250 KHz,佈局後模擬結果(post-simulation) 顯示,所設計的高轉換速率循環式數位類比轉換器電路平均INL為1.56 LSB,平均DNL為0.0153 LSB,最大INL為4.57 LSB,最大DNL為7.08 LSB,功率消耗為34 μW,佈局面積約為376 μm × 445 μm。