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國立高雄大學 電機工程學系--先進電子構裝技術產業研發碩士專班 施明昌所指導 林瑋晉的 利用光纖光柵於電壓感測技術之研究 (2016),提出台灣電壓110v 120v關鍵因素是什麼,來自於光纖光柵、光纖光柵電壓感測器、驅駛振盪。

而第二篇論文國立嘉義大學 生物機電工程學系碩士班 艾 群所指導 陳志宗的 蝴蝶蘭病毒檢測晶片實體模型之微流道電腦模擬 (2003),提出因為有 生物晶片、微機電系統、微流道、CoventorWare、實體模擬的重點而找出了 台灣電壓110v 120v的解答。

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利用光纖光柵於電壓感測技術之研究

為了解決台灣電壓110v 120v的問題,作者林瑋晉 這樣論述:

本論文最主要希望發展一項光纖感測器技術,可應用於智慧家庭監控系統上。本研究利用布拉格光纖光柵來量測電壓;針對直流電源的量測,系統中將光纖光柵固定於壓電式機構,利用外加電壓與光纖光柵布拉格波長之位移關係,得到線性穩定的直流電壓的感測,量測電壓範圍:0V~150V精確度可以達到±10V,針對交流電源量測時,將光柵固定於一交流驅駛振動機構,利用振動諧頻的振幅與外加驅駛電源之關係,再利用光纖光柵訊號解調儀系統,把所量測到的光纖光柵與外加電壓變化量的關係,量測交流電壓範圍80V~110V精確度可以達到±5V。

蝴蝶蘭病毒檢測晶片實體模型之微流道電腦模擬

為了解決台灣電壓110v 120v的問題,作者陳志宗 這樣論述:

傳統的病毒檢驗,不僅時間長達5~6小時、操作過程繁瑣以及產品昂貴等都是問題所在。因此,發展晶片檢測系統取代傳統病毒檢測是勢在必行。而微機電系統之製作,為了避免過度的試做及時間的浪費,應用電腦輔助設計是很重要的,務求讓每個生產的晶片在進行檢驗時,待測的樣品都能夠按照預測的路徑流動,一步步完成檢驗。 本論文透過CoventorWare微機電設計分析軟體進行實體模擬,將前人設計之Y型微混合器、PCR晶片、CE晶片針對其流道部分以由下往上方式整合於同一晶片上。由於這三層所用的分析模組都不同,因此要同時模擬,模組必須能設定(1)Phase的工作時間,(2)電壓

的切換功能。 相位邊界條件為Phase 1:inlet_0(Y型微混合器之樣品輸入儲存槽)=0v,v_2(CE晶片之樣品廢液儲存槽)=220v,持續17.2秒,使得樣品從inlet_0流經中間層PCR晶片在流至v_1(CE晶片之樣品輸入儲存槽);接著切換相位為Phase 2:v_1=v_3(CE晶片之緩衝液儲存槽)=v_4(CE晶片之分析廢液儲存槽)=0v,v_2=18v,持續0.3秒,以消除樣品從v_1流經十字交叉口處而產生的擴散現象;最後切換為Phase 3:v_3=0v,v_1= v_2=110v,v_4=220v,持續0.6秒,以完成十字交叉處之微量樣品注射至分離管

道中,共費時18.1秒的模擬,較傳統的病毒檢驗時間大幅度地減少。