無線電 5W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

無線電 5W的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦[美]阿蘭德寫的 小功率通信指南︰QRP之道 可以從中找到所需的評價。

國立中山大學 電機工程學系研究所 黃立廷所指導 梁耿銘的 利用無人機基於LoRaWAN及MQTT架構的環境感測 (2021),提出無線電 5W關鍵因素是什麼,來自於無人機、LPWAN、LoRa、LoRaWAN、Arduino、MQTT、Raspberry Pi、RTK。

而第二篇論文國立高雄第一科技大學 電子工程系碩士班 吳毓恩所指導 盧科均的 具非對稱半橋架構之非接觸式電力轉換器研製 (2016),提出因為有 非接觸式電力傳輸系統、非對稱半橋驅動電路、柔性切換的重點而找出了 無線電 5W的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了無線電 5W,大家也想知道這些:

小功率通信指南︰QRP之道

為了解決無線電 5W的問題,作者[美]阿蘭德 這樣論述:

本書為美國業余無線電轉播聯盟(ARRL)出版、里奇‧阿蘭德(K7SZ)編寫的Low Power Communication第3版中的中文譯本。   QRP在Q簡語里意為降低發信機功率,在業余無線電領域,通常是指使用最高不超過5W的射頻功率來進行通信。近年來,全球各地的QRP愛好者俱樂部數量不斷增長,越來越多的愛好者加入了這種符合當今低碳、環保潮流的通信操作隊伍。   本書介紹了QRP發展及其優勢、設備和電台附件知識、QRP天線基本知識、QRP操作方案、高頻傳播方式、QRP通信方式和緊急通信等內容。它還提供了QRP呼叫頻率、供應商信息等內容。   本書作者為全球QRP領域的資深專家,內容極

具權威性和指導性,非常適合業余無線電愛好者、從事無線電設計的技術人員以及相關專業的師生閱讀。 第1章 小功率操作導引  第2章 QRP的優勢  第3章 起步  第4章 QRP設備  第5章 QRP操作策略  第6章 QRP天線  第7章 QRP操作者應掌握的短波傳播知識  第8章 QRP電台附件  第9章 QRP特殊操作模式  第10章 應急通信和QRP  第11章 老式電台、軍用電台與QRP  第12章 QRP工作台  附錄A QRP呼叫頻率  附錄B 商品QRP設備和套件制造商  後記

利用無人機基於LoRaWAN及MQTT架構的環境感測

為了解決無線電 5W的問題,作者梁耿銘 這樣論述:

隨著科技的進步,由大量且小型的低成本設備組成的物聯網已成為智慧程式、智慧農業、智能電網、電子醫療等領域的優先解決方案。無人機與物聯網可以形成基於搭載無人機的物聯網系統,促成從天空到地面的各種服務,可以解決眾所周知的物聯網問題,例如從無基礎設施的偏遠地區收集數據、非視距的通訊、長距離傳輸造成的能源浪費及為災區提供網路覆蓋。 LPWAN是Low-Power Wide-Area Network的縮寫,其中文翻譯為低功率廣域網路,相較於廣泛使用的短距離無線電技術(例如,ZigBee、藍牙),其低功耗、遠距離與低成本通訊特性而在工業和研究界越來越受歡迎。LoRa技術是 LPWAN的主要技術代表之一,而

LoRa技術又包含LoRaWAN協議和LoRa協議,LoRaWAN指的是MAC層的組網協議,LoRa是一個物理層的協議,LoRaWAN是一種星型或星型對星型拓撲結構,星型拓撲通過閘道器將消息中繼到中央伺服器,每個終端節點將數據傳輸到多個閘道器,然後閘道器將數據轉發到網路伺服器,當網絡伺服器從終端節點接收到帶有應用程序有效負載的消息時,它會將其中繼到適用的應用伺服器以進行解密並根據需要進行轉發。此外在閘道器和網路伺服器之間的通信加入MQTT通訊協定實現。本論文使用Arduino Uno搭配Dragino LoRa Shield實現LoRaWAN 協定,並利用Raspberry Pi 3B+實現M

QTT通訊協定。本論文使用無人機搭載無線充電模組,透過RTK定位技術引導無人機至降落平台,透過無線電力傳輸供電給PM2.5感測器進行環境感測,其數據透過LoRa技術搭配MQTT通訊協定使用戶端者能夠在網路上即時的收到感測器狀態,利用此方式可以解決維持電源供應及更換電池的問題,同時實現非常廣的通訊範圍,未來可以即時應用在大範圍的監測系統中,如地質監測系統、山林、水壩監測等。

具非對稱半橋架構之非接觸式電力轉換器研製

為了解決無線電 5W的問題,作者盧科均 這樣論述:

本文探討非接觸式電力傳輸系統,研製一台非接觸式電力轉換器。其主要架構包含非對稱半橋驅動電路、諧振電路、以及穩壓輸出電路。本文首先對非對稱半橋架構動作方式進行說明,分析諧振電路如何幫助驅動電路進行柔性切換,以及諧振電路如何增加初次級側之間的電磁耦合。 再者,針對諧振電路其電感元件與電容元件之組合方式,研究計算諧振電路等效電路模型,分析其阻抗與反射阻抗結果,選擇SS(串聯-串聯)諧振電路,並計算電路元件參數。穩壓電路使用具同步整流的升壓電路,額外加入電壓偵測的回授電路。最後,本文實際製作一非接觸式電力轉換器,輸出功率5W,傳輸距離為10mm,可供應小功率電器產品使用,驗證本文所提之

電力轉換器的可行性。