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國防大學 國防科學研究所 李亞偉、李永隆所指導 俞祖平的 高功率通訊模組散熱機制設計之研究 (2021),提出cooler master台灣關鍵因素是什麼,來自於通訊模組、散熱、熱管、致冷晶片。

而第二篇論文南臺科技大學 電子工程系 唐經洲所指導 吳明達的 基於 CANopen 匯流排通訊規範之工業自動化系統設計 (2019),提出因為有 CANopen、CAN Bus、Object Dictionary (OD)、工業自動化的重點而找出了 cooler master台灣的解答。

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MasterKeys L可以說是Quick Fire XT的後繼者
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少了彈起的觸擊回饋時間,在觸發的速度上有銀軸有相當大的速度優勢


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高功率通訊模組散熱機制設計之研究

為了解決cooler master台灣的問題,作者俞祖平 這樣論述:

隨著通訊技術發展與廣泛運用,先進國家已先一步投入6G關鍵技術研發,它的發展是將頻域延伸至更高頻段,也就是太赫茲(THz) ,此頻段的傳輸速率對比現今的5G通訊提升了1000倍bps(1T)。與此同時,其伴隨著通信基地設備也朝向寬通道、頻寬與大容量多輸入多輸出系統(Multi-input Multi-output, MIMO)的方向發展。由於通訊技術為發展其他民生與國防科技重要的基礎,因此高性能通訊系統之開發已成為現代化國家之重要指標。考量在傳輸速率與訊號解析度不斷提升的趨勢下,通訊系統的操作功率亦相應的增加,致使其發射及接收模組(Transmitting and Receiving Modu

les, T/R Modules)將產生極大的熱能。此外,多數通訊載具需在狹小的內部空間中均配置複雜的電子元件,且在「系統尺寸微小化」、「功能設計複雜化」與「運算速度負荷高速化」的狀況下,致使高效能晶片需在狹隘的密閉且無對流的環境下運作,進而造成系統內部溫度劇增,此將導致系統失效、損壞並影響設備之可靠度與壽期。為解決上述問題,本論文研究之目的係在系統空間尺寸受限的條件下,結合「散熱冷板」、「冷卻風扇」、「散熱鰭片」與「致冷晶片」等散熱元件,針對通訊系統之發射及接收模組(T/R模組)產生之大量熱源進行主動式散熱系統構型優化設計。本研究初期藉由熱導管不同的配置方式據以設計四種不同構型之內箝式冷板,

並以有限元素分析法針對各構型冷板之散熱性能進行模擬分析。依模擬結果發現構型Ⅰ及Ⅱ將熱導管冷卻端指向致冷面時,可發揮較佳之散熱性能。最後,依據模擬結果選擇散熱性能較佳(構型II)與次佳(構型Ⅰ)之構型進行硬體製作與實驗驗證。實驗結果亦顯示其散熱性能與模擬結果趨勢相近。以熱阻計算與分析,得知構型Ⅱ的熱阻值0.73℃/W低於構型 I熱阻值0.88℃/W。此結果也驗證在兩種箝入指向方式中,構型Ⅱ具有較佳的均溫性及熱傳導效率,此亦證明本論文所提之散熱構型於實際運用中之可行性外,亦可提電子系統模組整合工程師於散熱模組設計時之參考。

基於 CANopen 匯流排通訊規範之工業自動化系統設計

為了解決cooler master台灣的問題,作者吳明達 這樣論述:

在台灣,工業需求主要以「大量生產」與「降低成本」為趨勢,而電腦使用的目的是為了協助人力。但是,隨著工業4.0 時代來臨,這些已不足以讓企業適用於多變的市場需求。這是因為傳統上,通訊技術僅用於收集單一台產線設備的生產數據,各個設備並未相互聯網,導致產線「數據」無法共享給所有產線設備。除了無法相互支援與彈性調度,一旦有狀況發生,多數情況仍依賴人力透過個別IT人員(Information Technology)收集數據來排除狀況。在本論文中,我們將基於CiA (CAN in Automation) 所制定的CANopen 協定,來實現一個新的工業自動化系統。本系統有一個主端(Master)、六個從

端節點(Slave Node)設備,該系統可以分為兩個部分: 第一部分為工業生產線的主端 (Master) 監控系統,此監控系統會使用美國國家儀器 (National Instruments, NI) 之 LabVIEW 圖形化程式編譯軟體進行開發及設計,其功能符合CANopen 協定之 NMT (Network Management)、SDO (Service Data Object) 與 PDO (Process Data Object) 通訊協議。本監控系統可以讀取生產線上之 CANopen 節點設備所發出來的數據,並將其分析、運算後顯示於主端 (Master) 監控系統介面及工業觸控螢

幕。第二部分為生產線上的從端 (Slave) 節點設備,分別有溫度感測節點及排氣設備節點。溫度感測節點可以測量產線周遭環境溫度,並即時將溫度訊號「共享」給其他排氣設備節點。不同群體的排氣設備節點會自動根據不同區域的溫度節點來調控環境溫度。此外,這些從端 (Slave) 節點設備也內建 CANopen 物件字典 (Object Dictionary, OD),亦基於 CANopen 協定之 CiA 301 CANopen application layer and communication profile 與 CiA 401 Device profile for generic I/O mod

ules 之標準來建置。本論文所設計之CANopen 匯流排通訊規範之工業自動化系統,可以讓使用者面對不同產線需求時,藉由主端 (Master) 監控系統調整生產線上的從端 (Slave) 設備之物件字典(Object Dictionary, OD) 的參數,來彈性調整產線類型,提升產線的可靠度及靈活度。