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國立臺灣科技大學 機械工程系 郭進星所指導 王俊文的 創新穴位埋線器械之設計 (2014),提出947換電池評價關鍵因素是什麼,來自於手術器械、針灸、機構設計、仿生設計、人體工學設計。

而第二篇論文國立中興大學 資訊科學與工程學系所 黃德成所指導 蘇世瀛的 一種利用RSSI為依據針對ZigBee無線網路節能的方法 (2010),提出因為有 ZigBee無線網路、蒙地卡羅法、信號強度、802.15.4的重點而找出了 947換電池評價的解答。

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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947換電池評價,大家也想知道這些:

創新穴位埋線器械之設計

為了解決947換電池評價的問題,作者王俊文 這樣論述:

穴位埋線療法(Acupoint catgut-embedding therapy)是一種結合中國傳統醫學觀念以及現代醫學器材之針灸手術,其乃利用注射針頭及針灸針,將約1 cm 長的羊腸線段埋入穴位中,讓線段進行長時間穴位刺激,以達到穴位治療之功效。穴位埋線所需之器具多樣且細小,施作步驟繁瑣(一次埋線便含供線、截線、填線、穿針與埋線等五大步驟),且每次療程皆需重複施作步驟數十次,而每組針具僅可使用於一次埋線,故每次療程皆需消耗數十組針具以上。再者,目前上述手術流程皆依賴醫師之純手工操作,尚無任何自動化器具輔助施作。本研究即欲設計一種創新的自動化穴位埋線輔助器械,該器械無須裝載電池或外接電源,每

次療程無需更換針具,便可協助醫師快速地完成穴位埋線之完整療程。研究首先回顧針灸手術相關的器具與療程步驟,從中了解穴位埋線之關鍵技術。然後,利用品質機能展開法(Quality Function Deployment)評估設計目標,歸納出創新器械之設計需求優先順序。接著,進行器械的機構動作設計,使器械只須兩個操作步驟即可完成一次埋線程序,且手術過程無需更換針具,單一針具便可重複施作埋線。接著,完成器械的特殊零件設計與人體工學暨仿生設計,整合出一集功能與操作舒適性於一身之穴位埋線輔具。最後,製作本設計之原型機,並進行截線成功率、平均供線長度、穿針成功率與落點範圍、以及填線與埋線成功率等實驗測試。測試

結果顯示,該原型機之截線成功率達82 %、平均供線長度為1.1243 cm、穿針成功率達100 %、穿針落點與圓心之平均距離為0.645 mm、填線成功率為55 %、埋線成功率為100 %。由實驗結果可知,本器械的確可在不更換針具之情形下,重複完成穴位埋線之五大步驟。器械於各步驟的性能表現良好,唯截線成功率與填線成功率未臻完美,未來可再精進改善。綜之,本研究所提出之穴位埋線器械為全球首見,研究成果期可有效縮短穴位埋線手術時間、大幅降低手術耗材成本、並減少醫院人力之負擔。

一種利用RSSI為依據針對ZigBee無線網路節能的方法

為了解決947換電池評價的問題,作者蘇世瀛 這樣論述:

無線網路技術已經發展數十年的時間,談起無線技術,人們大多會聯想到行動電話,但無線技術並不拘限於遠距離高速傳輸的無線通信技術,在應用上也需短距離(一般為100公尺內)、低傳輸率(250Kbps)、低成本及低耗電的無線網路。為此IEEE設立了802.15工作小組,負責提出低速短距離無線傳輸無線網路標準議案,在業界引起極大的迴響,自1998年開始發展,最初由Honeywell公司組成的ZigBee Alliance所主導,著重於低耗電、低成本、感應式網路等功能之發展,並於2001年向IEEE提案,將ZigBee技術納入IEEE 802.15.4標準規範之中,自此,ZigBee逐漸成為產業共通的短距

離無線通訊技術之一。ZigBee可運用在許多領域,例如:環境監控、數位家庭、健康照護、戰場管理……等等,上述的應用皆有一個特色就是要求節能。因此在ZigBee的相關研究上降低成本與裝置本身的耗能一直是重要的研究課題,本論文的研究課題為藉由改進樹狀網路建構方式進而減少路由達到減少耗能的效果,為了延長電池的壽命,我們提出了一個以信號強度為依據的網路佈建方式,並以ZigBee標準為基礎,以原有的架構和新方法做裝置耗能上的比較,從實驗結果可得知在節能方面有了一定程度的改善。