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筆 電 DC 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GalaxyLee寫的 ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析 可以從中找到所需的評價。

朝陽科技大學 建築系建築及都市設計碩博士班 郭其綱所指導 張家怡的 環境有害電磁場3D 顯像模式之研究—以擴增實境系統為例 (2015),提出筆 電 DC 接頭關鍵因素是什麼,來自於電磁場、3D顯像、擴增實境、透明反射點雲晶體。

而第二篇論文國立交通大學 電機學院電機與控制學程 陳科宏所指導 陳正閔的 具支援USB-PD系統之前瞻電源模組 (2014),提出因為有 通用串列匯流排電力傳輸、不連續導通模式、波谷切換、同步整流、節能模式的重點而找出了 筆 電 DC 接頭的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了筆 電 DC 接頭,大家也想知道這些:

ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析

為了解決筆 電 DC 接頭的問題,作者GalaxyLee 這樣論述:

全球百科級ThinkPad專書,搞懂商用筆電王者,一本就通!   ◎取材自歷次參訪ThinkPad日本研發中心(Yamato Lab),詳細揭露ThinkPad三大硬體特色與設計哲學。   ◎全彩圖文介紹平時較難接觸的原廠各式周邊裝置實機,深入活用ThinkPad專屬周邊。   ◎ThinkPad BIOS與專屬軟體完整介紹,鉅細靡遺,深入淺出,徹底發揮主機實力。   ★藉由本書,除了清楚硬軟體規格面的資訊,更能對Yamato Lab設計ThinkPad時所在意的機構、鍵盤、散熱這三大設計,有更深一步的體會。   由ThinkPad非官方情報站站長撰寫,全書共九大章節,涵蓋Think

Pad主機、原廠周邊、專屬軟體,全球百科級ThinkPad專書。   針對橫跨2018~2020年主流機種詳細介紹硬體諸元,新機採購不再鴨子聽雷,同時提供超完整功能說明。   深入介紹商用筆電王者:ThinkPad的軟硬體功能、特色及周邊設備,適合採購參考、後續操作指南以及進一步學習進階使用方法。  

環境有害電磁場3D 顯像模式之研究—以擴增實境系統為例

為了解決筆 電 DC 接頭的問題,作者張家怡 這樣論述:

  本研究嘗試透過擴增實境(Augmented Reality, AR)介面呈現3D視覺化電磁環境資訊。然而當今各種能量與流體模擬方式,於AR介面中3D模擬電磁場時將會遭遇:(1). 物體表面以外空間中之電磁分佈不易以3D量體表達、(2). 電磁波強度衰減漸變不易以3D量體呈現、(3). 多電磁波源於重疊場域之電磁強度疊加現象不易以3D模擬、(4). 2D常用之無段七彩漸變不適合應用於3D量體、(5). 不透明3D量體遮蔽後方實景、(6). 半透明3D量體彼此容易混色、(7). 並排顯示近弱遠強之不同電磁波源時不易分辨距離等困境。  有鑑於此,本研究提出「透明反射點雲晶體」 模式,以可見光源

模擬電磁波源,照射具備透明與反射特性之八面體晶體 (Octahedral Cristal) 所建構之3D量體雲,來呈現電磁波的3D量體,可克服上述各種困境。此外,本研究並實測校園中高風險之電磁環境,以擴增實境系統呈現 「高低頻電磁波源」、「最高輻射值量測點」、「最高輻射值量測點電磁波來源方位」、「有害電磁波源3D影響範圍」、「建議最佳穿越路徑」 等5種電磁資訊,以協助使用者透過現地3D影像瞭解其所處之電磁環境。

具支援USB-PD系統之前瞻電源模組

為了解決筆 電 DC 接頭的問題,作者陳正閔 這樣論述:

現代化生活中對於3C電子產品的充斥及依賴與日俱增,每日都會使用到的充電器、筆記型電腦、平板電腦電源供應器等琳瑯滿目,不同的接頭形式、不同的供電電壓、負載電流,在汰舊換新的過程中必須一併更新,既浪費資源亦對環境造成衝擊。因此歐盟訂定新手機充電孔一律採用Micro USB介面才可上市的法令,但對於筆記型電腦或平板電腦的充電要求上,並無統一的規範。為符合節能減碳的要求並提供不同裝置上的供電應用,國際USB開發者論壇(USB Implementers Forum,簡稱USB-IF)於2012年7月正式制訂USB Power Delivery(簡稱USB-PD)技術規格,可同時相容於USB 2.0與3

.0兩種主流規格,透過USB介面傳遞電力,可同時進行資料傳輸的任務。而雙向且靈活的運用,使得USB-PD規格成為眾所期待的新技術應用。本論文提出具支援USB-PD系統之前瞻電源模組,具備低成本、高效率及低功耗並能符合USB-PD的要求,依不同的電源需求改變輸出電壓及負載能力。此模組以Flyback為架構基礎,切換在不連續導通的模式下,利用波谷切換技術確保系統有最小的切換損失及同步整流技術確保系統有最小的導通損失,以達到高效率的要求。並利用節能機制在極輕載的條件下有最低的功率消耗。相較於傳統的控制法,在輸出100瓦時效率可以達到88%以上,整體平均效率可達90%以上,而輕載待機功率低於10mW。