vco接頭的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

vco接頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高曜煌寫的 射頻技術在行動通訊的應用(第二版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站供应世伟洛克Swagelok不锈钢VCO接头SS-4-VCO-1-4 - 慧聪网也說明:VCO接头 又称为O-Ring 面密封接头,适用于Pipe管Tube管的连接。它独特的设计可以做到无间隙拆装,在空间窄小的区域,也方便使用。接头的密封是靠嵌入本体内的O-Ring密封 ...

國立交通大學 電子研究所 陳巍仁所指導 蘇子維的 20 Gbps毫米波非接觸式資料傳輸介面 (2017),提出vco接頭關鍵因素是什麼,來自於毫米波、非接觸式、資料傳輸介面。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 電子工程系碩士班 洪冠明所指導 王文賢的 遠端監控系統及感應式加熱監控之硬體設計 (2014),提出因為有 遠端監控、感應式加熱的重點而找出了 vco接頭的解答。

最後網站316 不锈钢VCO O型圈内螺纹VCO 接头SS-4-WVCO-6-D - 正版則補充:零部件号: SS-4-WVCO-6-DF 描述: 316 不锈钢VCO O型圈面密封接头, 联合接头, 1/4 in. 内螺纹VCO 接头规格摘要eClass (4.1) 37020713 eClass (6.0) 37-02-05-00 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了vco接頭,大家也想知道這些:

射頻技術在行動通訊的應用(第二版)

為了解決vco接頭的問題,作者高曜煌 這樣論述:

  射頻電路的設計及性能表現與通訊理論及製程息息相關,然而傳統的射頻電路設計書籍較少考量數位通訊的需求,造成初學者門檻加大,因此本書的目的是彌補傳統的高頻電路設計與行動通訊需求的落差,使有志於從事射頻技術的讀者能很輕易的進入這個領域。從學生就業觀點而言,學習射頻技術有兩方向,一是射頻積體電路設計工程師,另一是射頻系統工程師,本書目標是針對後者希望培養解決問題的能力所以在書中較強調系統概念。對工程師而言,當然希望將每個規格都做到最好,然而射頻電路的設計常受到多個參數互相影響,射頻元件的寄生對電路性能的影響常需要做折衷,本書著重參數之間設計最佳化的折衷,亦強調傅利葉分析的重要性

。各大積體電路有很多深入的設計資訊會發表在IEEE科學文獻中,作者將過去幾年所收集的資料作有系統整理呈現,特別是在射頻系統設計的考量方面。 本書特色   1.作者將過去幾年所收集的各大積體電路中,有很多深入的設計資訊作有系統整理呈現,特別是在系統設計的考量方面。   2.本書在射頻模組的撰寫方式上,採用行為模型表示,省略詳細電路設計,特別著重參數的大小及非線性根由,這對使用軟體模擬很有幫助。   3.本書在第一章特別介紹蜂巢式頻率重覆使用概念及無線行動通訊的特點。   4.本書在第四章特別介紹被動元件與寄生效應,且探討寄生效應對組成的LC電路影響。   5.本章再第六章介紹信號產生

器、頻譜儀、網路分析儀及雜訊指數儀等構成基本原理,使學者能正確使用量測設備。

20 Gbps毫米波非接觸式資料傳輸介面

為了解決vco接頭的問題,作者蘇子維 這樣論述:

晶片對晶片的資料傳輸速度需求逐年提升,資料連結的規格和方式也不斷翻新。傳統裝置連結分為有線連結及無線連線兩種方式。有線連接接頭有以下的缺點:產品設計須預留連接孔洞、插拔磨損,訊號干擾、連結器配對問題等;無線連接解決了一部份有線連結的問題,但有其天線設計較為複雜、耗電量大且有資料外洩等問題。為解決上述之困難,本研究提出一種非接觸式高速傳輸技術,其傳輸距離為0.5cm。使用130GHz毫米波作為載波以增加資料傳輸速率。使用台積電(TSMC)四十奈米CMOS製程實現,模擬結果顯示資料傳輸速度每秒二百億位元(20Gb/s),誤碼率(BER)小於10-12。本電路操作於1.2伏特電壓,總功率為261毫

瓦。

遠端監控系統及感應式加熱監控之硬體設計

為了解決vco接頭的問題,作者王文賢 這樣論述:

臺灣是個典型的熱帶型島國,不僅四面環海也群山雲集。因此每年降雨量豐沛甚至超標,山區吸收了許多的水分,一旦超過了負荷量便容易造成土石流因而危害民眾安全與公共建設的損失。利用遠端監控為民眾提早帶來警訊,也為防災提早做預防並降低災害,是一項對社會與環境安全極具重要性的發展。因此,本文第一部分將對遠端監控系統之硬體設計加以說明。 此外,臺灣也是個工業發展迅速且發達的國家,在許多的科技業、電子業、資訊業...等,也不乏許多重工業與傳統產業都發展迅速且完整。感應式加熱對於重工業而言並不陌生。但對於現今大多數感應式加熱器較無監控之系統,各種被加熱物對於加熱線圈而言都具有不同電感值的影響,同時也成了直接影

響功率、電流以及加熱時間的因素。本文第二部分將對感應式加熱監控之電路設計加以說明。 第一部分係利用Zigbee延伸發展的遠端監控系統。主要分為三種版本:Coordinator與End Device、CC2591前端放大版本以及全功能版本。Zigbee的晶片採用TI德州儀器(Texas Instruments)公司的CC2530,並搭配著海芯科技公司(AVIA Semiconductor)的HX711 A/D Converter (Analog to digital converter)作為訊號端類比轉數位的晶片。將End Device放置於荷重元上,可及時感測當下所承受之應力,如:吊橋、地錨

、鋼纜…等。並將接收的資料傳送至Coordinator端,然後透過3G網路傳回至Server端,此舉便能遠端即時監控End Device所在現場情況。全功能版本係包含一組荷重元感測端、一組RS232 port、四組光耦合器以及四組達靈頓電晶體驅動器,可用於工廠天車、拉力試驗機…等。 第二部分主要介紹一組以LCLC串並聯方式達到阻抗匹配的感應式加熱器,並且藉由串並聯共振頻率不同的特性來提供更大的加熱功率。然而,不同的溫度會導致加熱物的電感值有所不同。進一步地,我們偵測變化的電感值所導致不同的電流值來經過回授電路,使電路系統能因應電感的變化而維持大功率輸出,並針對不同的加熱材料進一步分析其溫度對

於電感值所受到的變化。