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虎尾 無線電的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林張嘉禎寫的 在祂翅膀的蔭下:林張嘉禎的見證故事 和金子展也的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站88億年歷史氫原子發出無線電信號科學家偵測到了也說明:科學家在「深太空」尋找信號方面打破一項新紀錄,他們運用位於印度普恩(Pune)的巨型電波測量無線電望遠鏡(GMRT),偵測到據信有88億年歷史氫原子 ...

這兩本書分別來自宇宙光 和野人所出版 。

國立虎尾科技大學 光電工程系光電與材料科技碩士班 林華川所指導 梁耀倫的 為獨居老人設計之居家求救警報系統 (2021),提出虎尾 無線電關鍵因素是什麼,來自於獨居老人、求救警報系統、無線傳輸模組、物聯網。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 自動化工程系碩士班 陳建璋所指導 劉育齊的 應用於工具機主軸精度檢測儀之無線電能傳輸供電系統開發 (2021),提出因為有 主軸精度檢測儀、取電線圈、無線充電的重點而找出了 虎尾 無線電的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了虎尾 無線電,大家也想知道這些:

在祂翅膀的蔭下:林張嘉禎的見證故事

為了解決虎尾 無線電的問題,作者林張嘉禎 這樣論述:

  福音廣播宣教士林張嘉禎敘述她一生追隨主的經歷。她幼年與家人遭逢戰亂,更因父親是祕密特務,從事情報工作,曾一度被囚,家人的生活全無安全感可言。但在大時代的不安中,神的恩手卻暗暗保護著她,使她終於得到心靈的喜樂與安寧。隨後她遇見了生命中的另一半──林本立牧師,在神奇妙的帶領中,他們展開了福音廣播的事工;足跡踏遍琉球沖繩、新加坡、香港、美國與中國大陸。她這一生有述說不完的故事,在在彰顯了神的大能與拯救;她的故事是關乎所有神兒女的奇蹟見證,讓我們看見上帝的愛是永不止息的。 真誠推薦   「這本書講述了林張嘉禎的人生故事──她和弟弟還是孩童時,正處於第二次世界大戰,他們是如何

被日本人下在監裡;她重生時,父親如何將她趕出家門;上帝的恩典如何大大地得勝,且聖靈一直將她的生命攥在祂手中;上帝如何將一位優秀的弟兄──林本立──帶進她的生活,成為她的丈夫,也成為她的堅固磐石和鼓勵者。本書是兩個生命交織的故事;是本立牧師及師母在遠東廣播公司的服事如何蒙上帝引領和扶持的深刻經歷;又是本立安息主懷後,嘉禎如何一如往昔地活在主前,繼續在主愛協會服事的美好見證。藉著這本書,你們不僅能更了解她,而且為著基督的緣故,像嘉禎一樣,用你們的生命接受挑戰。」──哈洛德.杰.賽勒博士/主愛協會董事會主席   「遠東廣播(良友電台)是自1949年以來,對中國進行福音廣播最重要的機構,而其中最重要

的華人推手就是林本立牧師伉儷,本書是由林張嘉禎師母所寫作,她所寫下的歷史故事,不只是白紙黑字的描述,更是她和林牧師一生服事的真實腳步。」──于厚恩/台灣遠東福音會總幹事   「一口氣讀完林張嘉禎師母的回憶錄《在衪翅膀的蔭下》,翻閲這本回憶錄,好像觀賞一部快速呈現的影片,一個鏡頭緊接着另一個鏡頭,清楚看到那位創造天地萬物的上帝,祂小心翼翼、鉅細靡遺地引領保護我們,祂真是那位奇妙掌管一切的主。」──林治平/宇宙光全人關懷機構終身志工

為獨居老人設計之居家求救警報系統

為了解決虎尾 無線電的問題,作者梁耀倫 這樣論述:

隨著醫療技術的發展以及少子化,台灣已經成為高齡社會。許多獨居老人缺乏關照,他們的居家安全成為了一個很大的問題。本論文設計了一項獨居老人居家求救系統,窗戶為住家中最顯眼的地方,透過特製的窗戶,當作老人向外求救的方式,發送語音警報以及警示燈閃爍,讓附近的鄰居知道老人遇到危險,也會透過網路發送訊息至親屬的手機。根據老人在家中可能遇到的危險,本論文設計了多種無線求救設備: 粉塵感測器、人體紅外線感測器、求救遙控器、心律感測設備、瓦斯感測設備。窗戶上安裝了粉塵感測器以及人體紅外線感測器分別檢查火災發生與小偷入侵等事件,且求救遙控器讓老人在危險時刻手動求救。心律感測設備能夠檢查老人的生命跡象,心跳過低時

發出求救請求。瓦斯感測設備檢查家中是否有瓦斯洩漏。這些無線設備使用433MHZ的無線電訊號與窗戶溝通,在老人有危險時能夠利用這些設備遠距離控制窗戶發送求救訊息。為用來評估居家的空氣品質以確保老人的呼吸道健康,粉塵感測器的數值會透過網路上傳到雲端資料庫,長期紀錄家中空氣品質。

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決虎尾 無線電的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。   ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。   ★450幅史料照片珍貴收錄。   ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。   從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年),   日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。   本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂......   是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書,   更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。   歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。   金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。   【一定要了解的台

灣神社12問】   (1)到底建造了多少座神社?   (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設?   (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定?   (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社?   (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性?   (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多?   (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社?   (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢?   (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社?   (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用?   (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?   

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦   ★呂紹理(臺大歷史系教授)   ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長)   ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任)   ★王子碩(聚珍臺灣總監)   ★台灣回憶探險團   ★小淇-日本神社寺院中毒者   熱烈推薦  

應用於工具機主軸精度檢測儀之無線電能傳輸供電系統開發

為了解決虎尾 無線電的問題,作者劉育齊 這樣論述:

本研究對應用於CNC工具機之光學式主軸精度檢測儀的電源供電系統提出一項解決方法,過去光學式主軸精度檢測儀的電源系統為鋰電池,當需要長時間量測工具機主軸數據並同時校正工具機主軸時,若使用鋰電池為電源供電系統可能會有斷電的風險且造成校正錯誤,而使用無線供電系統具備以下幾項優點,例如:產品會有更好的耐用性、防塵、防水、便攜性、減少更換電池的成本等優點。因此本文所開發的無線電能傳輸系統依照系統架構可分為數位控制電路、閘極驅動電路、全橋換流器電路、電磁場發射線圈、取電線圈、橋式整流濾波電路、降壓式供電電路與光學式主軸精度檢測儀,首先透過數位控制電路MSP430G2553作為電能傳輸系統的控制系統,因其

具備了低成本、較不受雜訊干擾與可程式控制的特性,所以本文可依實驗需求設定數位控制電路的參數並達到預期的效果,有鑒於此本文將使用MSP430G2553所提供的兩組不同相頻率為82 kHz、工作週期為 40 %、死區時間為10%的PWM作為控制訊號,並在數位控制電路後級端設計一個閘極驅動電路,使數位控制訊號可經由閘極驅動電路放大至12-15 V將MOFET開關導通,同時達到數位訊號與類比訊號隔離的效果,並使用全橋換流器的諧振結構將電能透過安培定律將電磁場藉由發射線圈傳送給取電線圈,且透過法拉第定律將感應磁場能量轉換為電流。為了將電能有效的從發射線圈傳輸至取電線圈,基於光學式主軸精度檢測儀尺寸設計一

款符合機構限制及能夠有效傳輸電能的發射線圈與取電線圈並於有限元素分析軟體內進行純線圈的磁場模擬,將發射線圈與取電線圈從空氣間隙10 mm每間隔1 mm進行一次模擬並延續至18 mm,除了線圈的磁場模擬本文也透過電路模擬軟體模擬電路設計的可行性,其中包含了閘極驅動電路、全橋換流器電路、橋式整流濾波電路與降壓式供電電路,從模擬中篩選出最適合的元件,使線圈設計與電路設計能符合本文的需求。當完成了電路架構的設計,取電線圈上的感應電勢即可透過橋式整流濾波電路轉換為直流電,為了符合光學式主軸精度檢測儀的電壓及電流規格,本文在將直流電輸出給光學式主軸精度檢測儀前會先藉由降壓式供電電路降壓成符合光學式主軸精度

檢測儀所需的電壓及電流規格,所以本文選用TPS5410集成式降壓IC作為降壓式供電電路的核心並結合電阻、電容、電感,成功將由橋式整流濾波電路輸出的電壓及電流轉分別轉換為5 V、1 A達到光學式主軸精度檢測儀的供電需求。 除了線圈磁場的模擬,本文也進行了發射線圈與取電線圈電壓電流有效值量測實驗,將發射線圈與取電線圈從空氣間隙10 mm每間隔1 mm進行一次電壓電流的有效值量測並延續18 mm,經由此實驗結果分析無線電能傳輸供電系統適合運作的空氣間隙。綜合上述實驗及模擬分析得知本系統所設計的無線供電系統在10 mm至16 mm的空氣間隙皆可以使光學式主軸精度檢測儀啟動並且與電腦軟體連接進行靜態檢測

與動態檢測,而這段距離正符合目前CNC工具機光學式主軸精度檢測儀設計無線電能傳輸機構模組所需的機構限制,因此可以得知本研究所設計無線電能傳輸符合工業應用,並且可以達到空氣間隙為10-16 mm的無線電能傳輸。