變壓器瓦數不足的問題,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

另外網站筆電瓦數也說明:就是測量到的筆電充電瓦數與原廠變壓器的規格有些出入, 我分別用軟體與電流監測儀測量筆電電池的充電瓦數約為25W ... 電源供應器瓦數怎麼計算足不足瓦, 2012/11/24.

中原大學 土木工程學系 連立川所指導 朱奕嘉的 實景資訊建立逆向工程BIM模型之研究 (2021),提出變壓器瓦數不足關鍵因素是什麼,來自於建築資訊模型。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系碩士在職專班 施鴻源所指導 吳泓震的 自定義網路供電技術為數位電子看板提供穩定功率之應用 (2017),提出因為有 IEEE802.3af/at、乙太網路供電、MOSFET 整流器、返馳式轉換器的重點而找出了 變壓器瓦數不足的解答。

最後網站筆電變壓器常見問答 - 小彭的網路日誌則補充:然後看上面標示的電流(安培)(表示「最大」可輸出電流)是不是比自己的電腦需要的更大? 這意義上主要指的是變壓器能提供的功率有沒有比電腦需要的更大!

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了變壓器瓦數不足,大家也想知道這些:

實景資訊建立逆向工程BIM模型之研究

為了解決變壓器瓦數不足的問題,作者朱奕嘉 這樣論述:

在現今資訊化時代影響下,越來越多土木工程結合建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)應用的案例,目的是為了提高作業效率、降低施作出錯機率、降低各項成本消耗,將BIM模型在維護管理階段的應用也逐漸受到產官學界的重視,目前BIM竣工模型(As-build model)大多是按照建築物圖紙進行模型繪製,但現場施工後可能與圖紙不一致,或是其建築物圖面資訊部分遺失無法作為參考。本研究嘗試以全景相機(360-degree camera)與無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)作為資訊蒐集的工具,在選擇研究目標時,第一個考量點是至今日

許多的住宅或是公共建設竣工年月已久,相關業主單位已開始嘗試建立此類建築物之BIM模型作為維護管理應用,其二是現今的BIM模型多應用於建築物生命週期中的施工階段,為了擴展應用於後期使用及維護管理階段,是必須建立與建築物完全一致之模型,因此蒐集的目標主要為施工現場情況或是老舊建築物內、外空間之資訊,此類資訊為實際從目標物取得之景象資訊故稱為實景資訊(Reality Information),實景資訊可補足建築物圖面資訊之不足,亦可作為圖面資訊缺乏或無法單純以圖面資訊進行模型建立時之參考。因此本研究期望探討藉由實景模型的概念進行逆向工程(Reverse Engineering)BIM竣工模型的建立。

本研究將成果應用於實際案例中,並將不同的案例區分出來為三種模式,第一種模式主要針對缺乏圖紙資訊之老舊建築物,在建立模型時因圖紙資訊缺乏導致建立困難;第二種模式為在施工階段先期建立之模型,做為施工圖面檢討以及干涉衝突檢查,利用現場蒐集之實景資訊持續進行模型深化與修正,以建立出與目標建築物一致且正確的竣工模型;第三種模式則是針對機水電管線細部在建置時,因機水電圖面資訊不完全,或是現場於機水電管線佈置處過於複雜,若以圖面資訊進行模型建置,導致內容不完全或是建立內容與現場產生差異,因此藉由結合實景資訊與圖面資訊建立出正確的機水電管線模型。 實際操作藉由實景資訊建立逆向工程BIM模型,解決

了在圖面資訊不完全以及現場施工方式與圖面不一致的情況下,導致模型建立困難或是模型正確性不足無法作為營運維護管理之應用,針對本研究所提出的三種模式,無論是老舊建築物或是機水電細部管線皆可完整建立目標的BIM模型,並且寫入相關資訊,使得BIM模型的應用從設計施工階段延伸至營運維護階段。

自定義網路供電技術為數位電子看板提供穩定功率之應用

為了解決變壓器瓦數不足的問題,作者吳泓震 這樣論述:

物聯網、工業 4.0、門禁系統、現代智能辦公設備,更成為智慧城市重要的基礎設施,而PoE (Power Over Ethernet)這種技術則是可以在乙太網中透過雙絞線來傳輸電力與資料到裝置上的技術。IEEE推出802.3af/at標準後,加上乙太網路被廣泛應用下,全球均普遍採用RJ45連接器,PoE具備遠程供電及斷電能力,且不需要電源適配器(Adaptor),對於受電端無需額外的電源插座,不須考慮不同國家的電壓標準,相較於傳統的電力線,可省去佈線上的時間與材料成本,達到降低成本的目的。我們可在許多店家、百貨公司或公車上,看見數位電子看板或All In One精簡型電腦,達到店家或客戶想要的

廣告效益,透過PoE這項供電技術,只要一條簡單的乙太網路線,便可簡化後端電腦的複雜性,同時支援距離可達100公尺。於是本論文提出一種利用四對乙太網路線供電,再透過自行定義PoE的溝通方式,突破目前IEEE 802.3af/at所限制之瓦數,重新設計供電端(PSE)與受電端(PD)的電路板,把原先IEEE 802.3at限制最高供電端只能提供30W提升至90W,其次,將乙太網路供電方式由兩對改用四對供電,可以大大降低經過100公尺長度後網路線上的功耗損失,另外利用MOSFET取代原先的橋式整流,提高整體效率,同時可以解決機構在散熱上的問題,讓後端裝置可獲得更大的電力來源,最後利用返馳式轉換器將其

改為同步整流,把電壓降轉成電子數位看板所需的直流電源,且同時能利用網路作資料傳送。在目前數位電子看板裝置下,各家的供電標準並未統一,插座的孔徑大小不一致的情況下,雖然USB可以應用在大部份的行動裝置或穿戴式系統上,但對於許多工業控制系統,USB介面所能提供的功率仍明顯不足,而無線供電技術,目前還是效率不佳以及也有規格尚未統一的問題,剛好在工業系統乙太網路接口成為其標準配備,不用考慮到電源架設的問題,供電距離又能延伸至100公尺外,透過此研究可應用在連鎖商店之電子看板,可以簡化店內狹小空間佈線上的複雜性與成本問題,也可以解決系統在24小時運作上面之散熱問題,減少系統整合所造成的不便。