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另外網站網路上關於電腦電源線有差嗎-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...也說明:電源供應器 不影響電腦效能,再加上電源供應器的品牌及系列非常多,要怎麼樣才能挑到一個好的電供... 只好認證,但在使用上銅牌或金牌有什麼差別嗎? 電腦電源線可以通用嗎?

國立臺北大學 電機工程學系 黃弘一所指導 鄭仰智的 具備自動校正之電容電壓轉換電路 (2017),提出電 供 電源線 PTT關鍵因素是什麼,來自於自動校正、電容電壓轉換器、時間數位轉換器、電容電壓轉換器、參考電壓源、參考電流源。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系碩士班 施鴻源所指導 楊承瑋的 近場能量耦合供電電路設計 (2014),提出因為有 近場能量耦合、供電電路、整流電路、穩壓電路的重點而找出了 電 供 電源線 PTT的解答。

最後網站小瓦數電源供應器推薦- PC_Shopping - PTT網頁版則補充:最近要把老舊的PSU換掉了目前要換W 金牌全模組目前看了海韻全漢安鈦克振華不知道哪一個好!怕挑錯萬一炸電源全部死去--推Fezico 下海阿,我大海韻神教等你.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電 供 電源線 PTT,大家也想知道這些:

具備自動校正之電容電壓轉換電路

為了解決電 供 電源線 PTT的問題,作者鄭仰智 這樣論述:

本篇論文提出了一具備自動校正之電容電壓轉換器,透過外部電容變化,由低溫度與電壓變異之電容時間轉換器轉換成相對應的時間訊號,並將此時間訊號透過時間數位轉換器再轉換成相對應的數位訊號,由數位控制電路對內部電容完成校正後,再利用電容電壓轉換器將其轉換成相對應輸出電壓。所提出之免疫於溫度與電壓源之電容時間轉換器使用低溫度與電壓變異之參考電壓源與參考電流源所組成,在電壓(1.62V~1.98V)與溫度(-40℃~120℃)變異時,誤差皆低於±1%的變化量,有效的降低電壓與溫度變異。晶片實現於TSMC 0.18μm 1P6M製程,所使用供應電壓為1.8V,晶片面積1.4mm2,總功耗為2.4mW。

近場能量耦合供電電路設計

為了解決電 供 電源線 PTT的問題,作者楊承瑋 這樣論述:

  今各種電子產品的使用在日常生活中已經習以為常。但在約50年以前,手機等行動裝置上未普及,很難想像相聚千里的人們可以隨時隨地自由的通話。如今除了通訊領域外電子業在各方面都有巨大的貢獻,像是各種工業機具、環境感測器或生理訊號監控系統。這些電子產品雖然便利了我們的生活,但依然面臨一個同樣的課題,需要一個穩定的電源讓使其可以順暢的運作。 這些電子設備皆需要以電線來連接電源與設備,或是使用可充電式或一次性的電池。雖然使用電池有利於裝置的移動,但還是需要經常透過有線的方式充電或是更換新的電池,因此實現一無線供電電路可以解決電池必須更換或是必須透過有線方式充電的問題。 目前無線能量傳輸主要

分為三種類型,1. 使用微波來傳遞能量,此方法適用於中、長距離的無線能量傳輸,但是能量轉移效率不佳,以廣播接收為例,射頻廣播台的基地台以數十或數百千瓦(kW)大功率朝360度方向發射廣播訊號,但與發射機的功率相比,接收機所能接收到只能用微乎其微來形容,其能量傳輸效率實在太低,而這些傳輸使用的能量也可能會對人體造成影響。2. 使用電磁感應是最為常見的無線電力傳輸方式,通過發射端和接收端的線圈相互感應産生電流,從而實現電力傳輸的技術。簡單來說就是法拉第電磁感應定律,運作方式也很容易,首先從電力端(充電器)的線圈提供電力,充電器的線圈因此產生磁力,而接收電力端(如手機、行動電源)線圈感應到磁力,進而

將磁力轉換成電力。使用時2個線圈不需要接觸就能透過電磁感應達到傳導的目的。目前電磁感應式傳輸,可用範圍大約在30mm以內,屬於短距離傳輸。3. 使用磁場耦合或稱電磁共振來傳遞能量,利用將能量發送和接收裝置調整到相同的頻率或者特定的頻率,可讓對應的電器產生共振現象,進而實現能量交換的目的。電磁共振的距離比起電磁感應遠一些,最多約可到3m左右。除了距離增加之外,功率可達數千瓦以上,傳輸效率比電磁感應式亙高,較適合運用在近場能量耦合供電系統中。 我們在TSMC 0.18μm製程實現了一近場能量耦合供電電路,將輸入的能量透過電感耦合的方式傳送到後端電路,經過整流與穩壓電路後,產生出1.8V與1V

的穩定電源供應給類比電路與數位電路使用,在輸入頻率200MHz負載阻抗180Ω的條件下,輸出電流可以達到10mA與5mA,整體的輸出功率最高可達到23mW。