電阻大小判斷的問題,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

電阻大小判斷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李春雄寫的 MakeCode Blocks程式設計最佳範本 -使用micro:bit - 最新版 - 附MOSME行動學習一點通:影音.加值 和王明臣的 音響師寶典都 可以從中找到所需的評價。

另外網站實驗安培計、伏特計和歐姆計也說明:在本例中Rp=12 Ω,找出阻值為Rp(12Ω)的電阻器並聯在. 檢流計的兩輸入端,而成可量0~5 mA 之電流計。這種設計在測量時比較方便,只要讀刻度. 即可知電流值而不必再經(3)式 ...

這兩本書分別來自台科大 和人民郵電出版社所出版 。

國立陽明交通大學 電子研究所 林炯源所指導 陳竑任的 以第一原理量子傳輸理論研究在介面處有取代硫處理之二硫化鎢電晶體 (2021),提出電阻大小判斷關鍵因素是什麼,來自於二硫化鎢電晶體、第一原理、量子傳輸、接觸電阻。

而第二篇論文國立陽明交通大學 電機工程學系 蘇朝琴所指導 謝侑霖的 抗靜電海綿壓力阻值量測積體電路 (2021),提出因為有 抗靜電海綿、絕對阻值量測、壓力感測器、智慧床墊、時間數位轉換器的重點而找出了 電阻大小判斷的解答。

最後網站正確識別電阻與檢測的方法 - 雪花新闻則補充:一、电阻的识别使用电阻,必须得知道如何认识电阻的大小。每个电阻上都有色环,即根据色环法, ... 讀取色環電阻的參數,首先要判斷讀數的方向。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電阻大小判斷,大家也想知道這些:

MakeCode Blocks程式設計最佳範本 -使用micro:bit - 最新版 - 附MOSME行動學習一點通:影音.加值

為了解決電阻大小判斷的問題,作者李春雄 這樣論述:

  1. 循序漸進介紹 micro:bit 開發板,引導讀者輕鬆控制硬體,增加學習成就感。   2. 利用「圖塊程式積木」控制開發板,不用「寫」程式,也能輕鬆訓練邏輯思維。   3. 完整的程式設計範例,讓讀者從「邏輯思維」能力提昇至「解決問題」能力。

以第一原理量子傳輸理論研究在介面處有取代硫處理之二硫化鎢電晶體

為了解決電阻大小判斷的問題,作者陳竑任 這樣論述:

矽基互補式金氧半場效電晶體的持續微縮遭遇短通道效應的限制,此限制從過去到未來的發展導致了一連串的問題。包含汲極引發位障降低(Drain-induced Barrier Lowering, DIBL)、閘極引發漏電(Gate-induced Drain Leakage, GIDL)、擊穿(Punch-Through)、載子遷移率下降等等。在各種可能使電晶體微縮至1nm節點以下的新穎通道材料中,具原子尺度的二維材料不僅直觀上可克服短通道效應,使電晶體更進一步微縮,同時仍保持高載子遷移率。單原子層WS2為一種最常被研究的過渡金屬二硫族化合物(TMD)材料,實驗上已被作為電晶體的通道材料來使用,並展

示出高電流開關比、高載子遷移率及高熱穩定性。發展WS2電晶體最迫切的挑戰在於降低接觸電阻,在本論文中,我們施以第一原理量子傳輸計算來研究Metal/WS2與Metal/WSX/WS2側接觸,試圖以硫族元素之取代來降低蕭特基位障,因此減少接觸電阻。在此該取代使用了五族或七族元素取代單層WS2一側部分區域之硫族元素,產生超材料WSX (X= P, As, F, Cl, Br)的部分。另外,我們進一步比較該取代在界面金屬化與界面鍵結以及其在蕭特基位障的效果。如此之WSX緩衝接觸展示了p型Pt/WSP/WS2側接觸和n型Ti/WSCl/WS2側接觸的接觸電阻分別低至122.4Ω∙μm與97.9Ω∙μm

。此外,我們也利用第一原理分子動力學觀測到室溫下穩定的單層WSX。

音響師寶典

為了解決電阻大小判斷的問題,作者王明臣 這樣論述:

本書分為三篇:基礎理論與實踐篇、操作應用與技能篇和數位音響技術篇,書中主要介紹音響技術的基本原理、各種音響設備的基本功能及工作原理與基本操作方法,具體介紹了音響系統的連接調整方法與使用技巧,重點介紹了調音台與周邊設備以及功放音箱的使用調整方法和故障的檢測判斷方法。同時,本書對於數位聲頻技術、數字調音台、數位音訊信號的網路傳輸等基本原理和應用也作了具體的分析和講解,對數位音訊系統測試軟體Smaart和建築聲學軟體EASE的原理和使用也作了較具體的介紹。

抗靜電海綿壓力阻值量測積體電路

為了解決電阻大小判斷的問題,作者謝侑霖 這樣論述:

本論文提出一個量測抗靜電海綿絕對阻值變化的電路,用以感測抗靜電海綿上重量分布變化分析。物體在抗靜電海綿上重量分布不同導致海綿內結構緊密程度的變化,進而改變其等效的電阻值。藉由此概念,可以透過抗靜電海綿的阻值量測,達到判斷物體重量分布、人體睡姿變化及醫療照護監控等效用。本系統晶片利用電阻電容充放電時間與歐姆定律,得出抗靜電海綿上單一節點電阻的絕對值。其概念是在電阻兩端放置固定的電壓,使其產生與電阻值大小成反比的電流,再運由此電流對一固定電容充電至特定電壓,即可得出一段與電阻大小成正比的充電時間,最後透過時間數位轉換器將其轉換為數值輸出。經由實驗量測,得知抗靜電海綿對於重量變化的阻值範圍為200

KΩ至1.6 MΩ。電路設計供應電壓為1.8 V。而為了達到絕對值量測的正確性,後端搭配校正機制,修正部分電路線性偏移誤差。本晶片採用UMC CMOS 0.18 µm 製程,核心電路面積為 619×604 〖μm〗^2,操作頻率25KHz,平均電流消耗為199 µA。