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國立臺灣大學 化學工程學研究所 徐振哲所指導 楊馥瑜的 應用於檢測水溶液中金屬離子之微電漿裝置之設計 (2017),提出bose bass module 500關鍵因素是什麼,來自於微電漿、重金屬檢測、光譜分析。

而第二篇論文國立成功大學 電機工程學系 李嘉猷所指導 朱湘儀的 具定頻變磁滯電流控制之雙降壓式變流器 (2013),提出因為有 海潮流發電、雙降壓變流器、定頻變磁滯電流控制的重點而找出了 bose bass module 500的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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應用於檢測水溶液中金屬離子之微電漿裝置之設計

為了解決bose bass module 500的問題,作者楊馥瑜 這樣論述:

本研究應用電漿可用來激發原子及分子使其放光之特點,搭配光譜儀之使用,取得放光光譜並從光譜中分析水溶液中重金屬的成分資訊。本研究共設計2個可以在大氣下操作之微電漿裝置,設計一為簡單之針尖之水溶液之系統,利用不鏽鋼大頭針為正極,待測水溶液為負極。設計二為新穎的濾紙系統產生電漿之設計,此設計利用銅膠帶及滴上水溶液之濾紙當作電極。 此二系統之電漿產生皆是透過一9 V之電源供應器連接一升壓之高壓模組輸出約3 kV之電壓給系統能量。針尖至水溶液系統電漿之產生是由於高速電子之撞擊產生一系列產生電漿反應,並由瞬間之高溫使待測物氣化進入電漿區,藉由激發-鬆弛現象放光。濾紙系統之設計則是利用濾紙之各個位置

之電流密度不同,造成每個地方之沸騰氣化速度差異,最快被氣化完全而水溶液又來不及補充之位置就會因電阻高於其他位置,而讓提供之電壓全部落於此處,造成此處生成電漿,電漿伴隨燃燒造成氣化之待測物也有激發並放光之現象。經由光譜儀取得上述二者之放光光譜,再比對每個元素之特徵波長,即可分析出待測物之成分。 本研究除了設計兩種系統進行比較外,也透過改變系統中之不同變因試圖找出兩種裝置之最適化條件來進行實驗。目前透過針尖至水溶液之系統以及濾紙系統,分別可用來偵測到最低500 ppm及200 ppm之含鉛水溶液。如何再使偵測極限降低以及如何定量分析是我們之後努力之目標。

具定頻變磁滯電流控制之雙降壓式變流器

為了解決bose bass module 500的問題,作者朱湘儀 這樣論述:

本論文主要針對海潮流發電系統研製一組雙降壓變流器,基於海潮流發電所產生之輸出交流電電壓變化範圍較大,利用第一級轉換器將其電壓進行整流並升壓,提供穩定直流電壓給第二級雙降壓變流器進行電能轉換。所提系統在輸入電壓變動及負載變動下,昇壓轉換器能藉由迴路控制將其輸出電壓穩定至所設計之電壓以供給後端雙降壓變流器所使用。本文最主要則是提出定頻變磁滯寬度電流控制機制,能降低頻率變動範圍所帶來的影響,定頻下利於設計濾波器及功率元件選用,控制機制相對變得容易實現,而在定頻變磁滯寬度控制下整體系統輸出弦波電壓漣波及總諧波失真率都低於傳統磁滯電流控制,且能提高整體系統轉換效率。最後建構一組輸出額定500W的雙降壓

變流器系統,整體效率最高為97%,總諧波失真皆低於2%。