電腦主機接線的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

電腦主機接線的問題,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 和廖義奎的 物聯網應用開發--基於STM32都 可以從中找到所需的評價。

另外網站SSD安裝完整攻略,解開SSD安裝問題!(2021年最新)也說明:除了依照需求選擇SSD,也需要考慮到「何種介面的SSD能在你的電腦上運作」。如果要安裝M.2 SATA或M.2 PCIe / NVMe SSD,安裝前記得先確認你的主機板規格 ...

這兩本書分別來自李河漢 和北京航空航天大學所出版 。

建國科技大學 電子工程系暨研究所 沈慧宇所指導 張人和的 樹莓派影像辨識技術的瑕疵檢測系統設計 (2021),提出電腦主機接線關鍵因素是什麼,來自於深度學習、樹莓派、物聯網、瑕疵檢測。

而第二篇論文中原大學 機械工程學系 黃信行所指導 傅弘傑的 液壓直驅式比例閥系統動態分析-模糊邏輯控制器應用與實現 (2021),提出因為有 直驅式比例閥、模糊PID控制、Simulink模擬的重點而找出了 電腦主機接線的解答。

最後網站裝機篇(2)--電源供應器解說 - 電腦醫生則補充:接下來要介紹的是裝機中第二複雜的零組件:電源供應器(POWER SUPPLY) 說複雜是因為,很多使用者一看到電源供應器連接出來的線路那麼多條, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電腦主機接線,大家也想知道這些:

ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析

為了解決電腦主機接線的問題,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。  

電腦主機接線進入發燒排行的影片

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樹莓派影像辨識技術的瑕疵檢測系統設計

為了解決電腦主機接線的問題,作者張人和 這樣論述:

本系統利用樹莓派(Raspberry Pi)結合人工智慧(Artificial Intelligence)的深度學習(Deep Learning) 技術以分類工業扣件成品是否設計合格,由於扣件成品的接合間隙、置放方向與光線照度等因素都可能影響人工智慧最終判斷結果,因此,扣件成品的良率決定於瑕疵檢測分類系統的辨識能力,本系統使用卷積神經網絡(CNN,Convolutional Neural Networks)設計深度學習預測模型,把訓練後的預測模型上線至檢測程式後,檢測分類系統可以依照模型的預測準確執行良品與瑕疵品分類,進而的提升生產線產品良率與廠區即時數據化品質管理,其所使用樹莓派硬體不僅可

以大幅降低瑕疵檢測(Defect Detection)工業自動化應用成本,對於後續人工智慧結合物聯網(IoT-Internet of Things)的整合設計與應用,也可以提供明確且完整的參考依據。本論文主要分為兩大部分:(1) 檢測程式設計論文中以Python程式語言來撰寫程式,主要的程式分為三種,第一種為工業扣件採樣程式,對扣件進行採樣並製作成樣本集,第二種為深度學習預測程式,對先前整理好的樣本集進行學習訓練,進而訓練出最佳的模型與權重參數,第三種為瑕疵檢測測試程式,以先前訓練出來的模型上線使用預測工業扣件是否為良品或者為瑕疵品。(2) 硬體機構設計論文中硬體機構以Raspberry Pi

4作為主控核心,配合光學鏡頭模組和LED環形燈罩為光源輸入影像,根據檢測系統的結果在指示燈上顯示並由扣件分類器進行分類關鍵詞:深度學習、樹莓派、物聯網、瑕疵檢測。

物聯網應用開發--基於STM32

為了解決電腦主機接線的問題,作者廖義奎 這樣論述:

本書以物聯網智慧設備應用設計為目標,以傻瓜式簡單易懂的講解方式介紹STM32單片機基本設計方法,並以STM32為核心介紹各類物聯網智慧設備的實現方案。   全書共14章。第1~3章為輸出與控制部分,以STM32F030F4P6為核心,介紹物聯網及傻瓜STM32應用設計入門、輸出與控制、複雜控制;第4~7章為輸入與控制部分,以STM32F103VET6為核心,介紹多工控制、輸入與中斷、輸入/輸出的工作原理、定時與控制;第8~10章為通信與控制部分,介紹電腦串口通信與控制、手機藍牙通信與控制、手機Wi Fi通信與控制;第11~14章為感知與檢測部分,介紹感知與信號採集、感測器信號採集、智慧識別模組

應用、圖形化使用者介面設計。 第1章 物聯網及傻瓜STM32應用設計入門1 1.1物聯網與單片機1 1.1.1物聯網1 1.1.2智慧生活3 1.1.3智慧控制器7 1.2準備工作9 1.3接線11 1.4傻瓜式程式設計14 1.4.1讓程式設計變得傻瓜14 1.4.2從C51猜想到STM32的程式設計15 1.4.3在Obtain_Studio中編譯和下載程式16 1.4.4Arduino風格的LED閃爍程式19 1.5實現與板無關的程式設計22 1.5.1傻瓜STM32要求程式與具體板和具體晶片無關22 1.5.2程式中的LED定義如何與STM32引腳關聯起來23 1.

5.3物件導向的傻瓜STM32程式設計23 1.6STM32F030F4P6小板電路圖26 第2章 輸出與控制27 2.11.6元和5.0元能做什麼27 2.2LED驅動傻瓜程式還能做什麼28 2.2.1繼電器28 2.2.2電器控制31 2.3播放音樂32 2.4流水燈33 2.5愛心LED燈35 2.64相步進電機驅動3 第3章 複雜控制42 3.1夢幻世界42 3.2LED燈帶驅動44 3.2.1WS2811/WS2812驅動晶片44 3.2.2LED燈帶程式設計思路46 3.2.3LED燈帶驅動方法50 3.2.4控制LED燈帶動態顯示52 3.2.5控制LED燈帶動態圖案實例53

第4章 多工控制57 4.1從0到157 4.1.1從STM32F0到STM32F157 4.1.2STM32F030F4P6與STM32F103VET6的區別58 4.2STM32F103VET6應用入門60 4.2.1按鍵與LED電路60 4.2.2LED驅動測試61 4.2.3STM32F103VET6與STM32F030F4P6程式的異同62 4.3自己設計一個簡單的操作64 4.3.1引入操作64 4.3.2操作核心的多工管理66 4.3.3即時任務切換基礎72 4.3.4簡單的操作79 4.3.5為操作加上任務休眠功能81 4.3.6任務調度策略84 4.3.7任務的同步87

4.3.8多工控制實例87 第5章 輸入與中斷90 5.1輸入功能90 5.2輸入功能的應用91 5.2.1常用輸入器件91 5.2.2輸入應用實例93 5.3STM32中斷入門95 5.4STM32外部中斷工作原理98 5.4.1STM32外部中斷98 5.4.2STM32外部中斷程式設計步驟101 5.4.3採用Clambda運算式104 第6章 輸入/輸出的工作原理107 6.1沿波討源107 6.1.1輸入/輸出的本質107 6.1.2STM32輸出功能的程式設計思路108 6.2STM32GPIO工作原理115 6.2.1STM32GPIO工作模式115 6.2.2STM32GP

IO寄存器121 6.2.3STM32埠的複用和重映射126 6.2.4STM32I/O口的優點127 6.3STM32GPIO庫函數129 6.3.1STM32固件庫中提供的GPIO庫函數129 6.3.2GPIO埠的定義129 6.3.3AHB/APB橋的配置131 6.3.4GPIO引腳的配置134 6.4GPIO的讀/寫136 6.5NVIC嵌套中斷向量控制器145 6.5.1NVIC嵌套中斷向量控制器基礎145 6.5.2STM32的NVIC優先順序149 6.6STM32向量表及配置154 6.6.1STM32復位後從哪個位址開始執行154 6.6.2STM32向量表155 6.6

.3使用者程式中的向量表156 第7章 定時與控制166 7.1定時工作原理166 7.1.1漏刻計時166 7.1.2定時與控制介紹166 7.1.3SysTick計時器168 7.2日曆171 7.2.1日曆的故事171 7.2.2日曆計時器171 7.2.3RTC的本質與測試程式172 7.2.4日曆演算法174 7.2.5STM32的RTC日曆測試程式175 7.3STM32計時器177 7.3.1STM32計時器的種類177 7.3.2通用計時器介紹179 7.3.3通用計時器基本應用程式設計179 7.4PWM控制182 7.4.1PWM控制的基本原理182 7.4.2STM32

的PWM波形輸出182 7.4.3完整的PWM測試程式186 7.5深入瞭解STM32計時器工作原理188 7.5.1STM32計時器結構188 7.5.2通用計時器常用模式192 7.5.3輸出模式的例子194 7.5.4用輸入捕獲模式測試例子196 第8章 電腦串口通信與控制199 8.1雙鯉尺素199 8.1.1關於雙鯉尺素199 8.1.2STM32的通信原理199 8.2STM32的UART通信入門201 8.3電腦控制207 8.4深入USART工作原理210 8.4.1STM32USART介紹210 8.4.2發送器212 8.4.3接收器214 8.4.4STM32固件庫中提

供的USART庫函數216 8.4.5初始化函數USART_Init217 8.4.6串列傳輸速率的計算方法219 第9章 手機藍牙通信與控制221 9.1關於藍牙221 9.1.1藍牙簡介221 9.1.2藍牙模組222 9.2藍牙模組指令集226 9.2.1常用指令226 9.2.2串口指令228 9.2.3從機指令228 9.2.4主機指令229 9.2.5連接相關指令229 9.2.6模組資訊相關指令230 9.2.7I/O監控指令230 9.2.8電源管理指令231 9.3手機藍牙通信與控制的實現232 9.3.1STM32板與藍牙模組的連接及程式232 9.3.2安卓的藍牙4.0

應用程式233 第10章 手機WiFi通信與控制236 10.1Wi Fi模組236 10.1.1ESP8266模組介紹236 10.1.2ESP8266使用方法238 10.2ESP8266AT指令集240 10.2.1ESP8266AT指令集介紹240 10.2.2ESP8266AT指令示例242 10.3STM32與ESP8266模組的連接244 10.3.1STM32與ESP8266模組的硬體連接244 10.3.2STM32與ESP8266Station模式的應用模型246 10.4STM32與ESP8266模組的程式設計246 10.4.1TCP伺服器程式246 10.4.2E

SP8266模組的STM32程式248 10.4.3安卓TCP用戶端程式250 第11章 感知與信號採集253 11.1物聯網感知技術253 11.1.1結繩記數253 11.1.2關於物聯網感知技術254 11.2STM32ADC的程式設計256 11.3深入STM32的ADC原理258 11.3.1STM32的ADC簡介258 11.3.2STM32ADC的程式設計260 11.3.3STM32ADC程式分析263 11.3.4STM32內部溫度測量271 11.4STM32ADC注入方式273 11.4.1STM32ADC注入方式介紹273 11.4.2STM32雙ADC模式274 1

1.4.3STM32ADC注入方式例子274 第12章 感測器信號採集280 12.1夸父追日280 12.2MQ2煙霧感測器模組284 12.3E201型pH複合電極286 12.4心跳感測器288 第13章 智慧識別模組應用293 13.1RFID模組應用293 13.1.1RFID工作原理293 13.1.2RDM6300/RDM8800射頻模組應用294 13.2常用智慧識別模組300 13.2.1R301超小型一體式電容指紋模組300 13.2.2R305光學指紋模組301 13.2.3ASRM013A語音辨識模組302 第14章 圖形化使用者介面設計306 14.1觸控式螢

幕在物聯網中的應用306 14.1.1LCD介紹306 14.1.2液晶屏顯示程式309 14.2GUI入門312 14.2.1簡單的控制項和視窗312 14.2.2GUI的事件處理315 14.2.3完整的GUI例子316 14.3STM32的LCD工作原理317 14.3.1STM32的LCD介面317 14.3.2STM32的LCD驅動程式設計322 14.3.3TFT屏初始化326 14.3.4FSMC介面驅動TFT屏的測試程式328 14.4深入GUI程式設計330 14.4.1ObtainGUI結構330 14.4.2帶消息處理的GUI測試程式332 14.4.3在main函數裡處

理消息的方式334 14.4.4視窗的控制項335 14.4.5控制項應用程式設計337 14.4.6智慧手機桌面風格的應用程式341 14.4.7嵌入式GUI底層的設計345 14.5STM32GUI綜合應用實例357 參考文獻359

液壓直驅式比例閥系統動態分析-模糊邏輯控制器應用與實現

為了解決電腦主機接線的問題,作者傅弘傑 這樣論述:

液壓動力系統有響應快速、剛性高、功率大等優點。比例閥廣泛應用於各種機械設備的液壓系統中,主要任務是控制液壓執行器的運動。相較於伺服閥,比例閥的優點為較高的耐汙染度、價格便宜,常用於一般工業系統中。然而國內目前相關技術及產品大多仰賴國外大廠提供,如何研發國產的比例閥,就成為一個重要的課題。 本研究主要目的為控制直驅式比例閥。由於液壓比例閥為一非線性元件,因此需對複雜系統加以假設,簡化數學模型後,才能進行控制分析及動態模擬。本研究分別採用傳統比例積分微分控制器(PID)調整與模糊PID控制器進行比較。藉由數學模型推導後進行Matlab\Simulink模擬,最後以實驗驗證模擬與實際

上差異,並對兩種控制器進行分析比較。