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國立臺灣科技大學 電機工程系 辜志承、蕭鈞毓所指導 李孟哲的 多目標人員自動追蹤控制系統應用於智慧風扇 (2020),提出ac dc風扇差異關鍵因素是什麼,來自於直流無刷電動機、人臉辨識、微控制器、智慧風扇。

而第二篇論文國立交通大學 機械工程系所 鄭泗東所指導 蕭宇佑的 以氮化鎵串疊電路驅動的無塵室高效風扇濾網機組 (2019),提出因為有 高效功率轉換器、風扇濾網機組、氮化鎵的重點而找出了 ac dc風扇差異的解答。

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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ac dc風扇差異,大家也想知道這些:

多目標人員自動追蹤控制系統應用於智慧風扇

為了解決ac dc風扇差異的問題,作者李孟哲 這樣論述:

目前市售家用的直立式電風扇主要功能為定速擺頭吹風、風量模式分成大、中、小三段式,但每種模式皆為固定的風量,大眾需求通常為希望風扇以吹人為主,因此電風扇若能在有人員的位置時,擺頭速度變慢、輸出大風量;在沒有人員的位置時,擺頭速度變快、輸出小風量,使電風扇的吹風效益達到最大的話,將能使電風扇達到更佳節能且符合大眾需求的效果。本論文多目標人員自動追蹤控制系統在智慧風扇之設計研究,係在習用市售風扇之外觀及功能基礎下,變更風扇擺頭齒輪定速擺動結構,變換成可控速馬達轉動之底盤;而在底盤上方裝置可控制轉速及輸出風量之主馬達,並搭配紅外線測溫及人臉辨識之偵測技術,來控制輸出風量之大小。本論文系統以ATmeg

a328為主要控制核心,搭配周邊硬體:微控制器、紅外線溫度感測器、兩種微控制器間通訊電路、驅動控制電路、鏡頭等,並藉由微控制器監控視窗可知,可以觀察在四種情況下的人臉辨識及溫度感測之結果。根據功能測試結果,在有效範圍內,紅外溫度感測和人臉辨識在偵測的結果並無誤判錯誤,確實能根據四種情況進行底盤和風扇之風量的調速,分別進行紅外線測溫系統及人臉辨識系統準確度測試來推估本系統準確度。此外;依照本研究之功能設定,提出風扇之風量節能效益新的評估公式,可有效評估及驗證智慧風扇的節能效益。

以氮化鎵串疊電路驅動的無塵室高效風扇濾網機組

為了解決ac dc風扇差異的問題,作者蕭宇佑 這樣論述:

隨著近幾年綠能概念提升,電器產品被逐漸地要求高效率、節能、低汙染、體積小,以及電動車應用、IT系統、直流變頻電器的興起,造成電源電路與變頻器在近年來愈顯重要。而風扇濾網機組(Fan Filter Unit,FFU)被廣泛的應用在醫院、實驗室、半導體、生物技術、製藥廠的無塵室,且耗電量占整個無塵室相當高的占比,耗電非常的龐大。目前市面上依舊是矽開關製成的電子電路為市場主流,但由於矽材料應用在電力電子系統中的材料限制,在不久的將來會有明顯的問題,這意味著高性能次世代功率半導體開關將取代矽開關在市場上的地位。而GaN能隙寬約為Si的3倍,具備可在高溫下工作、高導熱性以及高飽和電子漂移速度等特點,此

特性適合製造更高耐壓、頻率的功率元件。因此本研究利用常開型D-mode GaN MIS-HEMT 元件,串疊Low Voltage Si MOSEFT,形成Normally-off Cascode GaN功率元件,應用於風扇濾網機組內電路設計。FFU電路應用中,使用比傳統上切換頻率快的開關頻率驅動,以得到更加小的電流漣波,從而使功率因數更加的趨近於電阻性負載的情況,且在電路內部較佔體積的儲能元件可以縮減尺寸,達到小型、輕量化電路的目的,除此之外,GaN FETs 較低的導通損及切換損,提高了整體的電路效率。本論文比較在不同的功率開關底下,FFU內部主要兩電路拓樸效率,驗證GaN在新興半導體材料

下的優勢。