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Seiko 換電容的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦武石彰,青島矢一,輕部大寫的 創新的理由:以創造力讓資源動員正當化 可以從中找到所需的評價。

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國立彰化師範大學 機電工程學系 沈志雄所指導 鍾昌宏的 新式小型化石英微機電震盪元件研究 (2011),提出Seiko 換電容關鍵因素是什麼,來自於石英震盪器、石英陀螺儀、QMEMS、壓電模擬、晶體阻抗。

最後網站静电型换能器、电容性负载驱动电路和电路常数设定方法則補充:Application filed by Seiko Epson Corp. 2007-05-23. Publication of CN1968546A. 2011-10-05. Application granted. 2011-10-05. Publication of CN1968546B.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Seiko 換電容,大家也想知道這些:

創新的理由:以創造力讓資源動員正當化

為了解決Seiko 換電容的問題,作者武石彰,青島矢一,輕部大 這樣論述:

  解析日本製造業顛峰之作─「大河內賞」獲獎個案的「辛路歷程」。   一位優秀的創新技術人員,既要發想具革命性的點子,又要設法讓點子美夢成真,就必須全心發揮巧思以致力降低技術的不確定性。但除此之外,若無資源的持續挹注,創新成果終將難以實現。   為實現創新,就需要可產出新點子與新技術的「創造力」;為了讓產品化與事業化得以動員到所需之資源,其正當化之過程也需要「創造力」。   本書係日本一橋大學創新研究中心以「大河內賞」獲獎個案為基礎,從洗衣粉到焚化爐,兼具理論與實務,並由亞洲觀點深度剖析「如何實現創新」的關鍵成功要素。是所有在創新高牆下,為了資源動員而苦惱的工程師、研

究員與管理者們必讀的時代鉅作。 創新推薦   邱求慧 經濟部技術處處長   詹文男 數位轉型學院院長   伊藤信悟 日本國株式會社國際經濟研究所研究部主席研究員

新式小型化石英微機電震盪元件研究

為了解決Seiko 換電容的問題,作者鍾昌宏 這樣論述:

隨著石英微機電系統技術整合及發展快速,現今市場的需求為逐漸小型化且具備高精密度的石英元件,為了能克服在次微型化生產技術上使用石英的障礙,並達成要求的高穩定性及準確性,進而發展了石英微機電系統(QMEMS)製程技術,以提高產量、縮小元件尺寸及減少製程誤差的產生。本論文提出新穎小型化石英微震盪元件結構之設計,石英音叉震盪器新式H型溝槽電極提升電荷量9.8%、雙平行溝槽電極提升電荷量33.4%、步階型溝槽電極提升電荷量11.3%。而石英陀螺儀新式H型溝槽電極提升電荷量23.1%、雙平行溝槽電極提升電荷量25.2%、步階型溝槽電極提升電荷量25.3%。此設計是希望元件經小型化後還能以低偏壓驅動,使電

場電力線距離縮短產生較大的壓電效果,並將此溝槽電極結構設計應用於石英音叉震盪器及石英陀螺儀,透過CoventorWare2010進行石英壓電模擬分析,藉由凹槽(notch)結構設計使振動能量集中並增加電極之電荷量,以減少晶體阻抗、提升Q值及改善諧波振盪能量溢散情形。製程上設計八道石英光罩,透過QMEMS製程技術完成石英音叉震盪器及石英陀螺儀元件製作,並驗證新式石英溝槽電極結構設計之優劣。最後利用Hspice進行整合驅動電子電路設計模擬,透過國家晶片系統晶片設計製作中心提供的下線服務,並使用台積電CMOS 0.35μm 2P4M半導體製程,來建立我們整合驅動電路的晶片製作,再搭配石英震盪元件及C

MOS IC下線晶片進行機電整合封裝及量測。