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元智大學 電機工程學系甲組 陳永盛所指導 王正堯的 基於電腦視覺技術判讀色帶電阻與類比式儀錶之研究 (2018),提出1k電阻顏色關鍵因素是什麼,來自於色帶電阻、類比式三用電錶、類比式儀錶、電腦視覺、漫射光源、模板匹配。

而第二篇論文明志科技大學 材料工程系碩士班 盧榮宏所指導 林益宏的 高純度彩色共振腔在穿透式太陽電池與光二極體感測器的應用研究 (2017),提出因為有 彩色導電共振腔、共振穿透的一維光子晶體、高純度色彩鑑 別、彩色有機太陽電池、光二極體的重點而找出了 1k電阻顏色的解答。

最後網站電阻色碼 - 维基百科則補充:電阻 色碼,是一種以色彩碼標示出電阻器的電阻值與誤差範圍的方式,電容及電感也可用相同方式標示其容值(或感值)及誤差範圍。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了1k電阻顏色,大家也想知道這些:

基於電腦視覺技術判讀色帶電阻與類比式儀錶之研究

為了解決1k電阻顏色的問題,作者王正堯 這樣論述:

色帶電阻及類比式儀錶廣泛的使用於日常電器及儀具,常用的4碼及5碼色帶電阻值可由色帶顏色資訊來讀取其電阻值,或藉由三用電錶量測電阻值,類比式三用電錶由於其易於監測及可快速反應訊號改變之特性,即使數位電錶已使用數十年,仍然受到普遍的使用。發展電腦視覺自動讀取電阻值及類比式指針儀錶的量測值有其重要意義。研究色帶電阻的電腦視覺辨識可幫助色盲、視力退化的工程師或非專業人員讀取色帶電阻,對於通電之電路,無法以電錶量測電阻的情況下,提供另一個讀取電阻的選擇,其技術在顏色影像處理及延伸應用於其它顏色材料及表面光滑具鏡面反射之物體檢測領域是值得研究的課題,出現在電阻影像的鏡面反射及光暈效應會導致色帶萃取及辨識

上的困難,此情形可藉由漫射光源的輔助而改善,因此有必要對光源進行調查評估,並採用良好的光照控制條件以協助電阻色帶的萃取及辨識。以4色帶及5色帶的電阻做實驗經由數位顯微鏡擷取影像,從擷取的影像、二值化的色帶訊雜比、及電阻辨識正確度做為各種光源的性能評估。具成本效益的自製漫射光源可由偵測的電阻體主軸方向自動控制環形LED燈亮光組合,結合可替換式光罩產生的漫射光與市售商品的光源做比較,可減少電阻鏡面反射及光暈現象,獲致較佳結果。供辨識的電阻可放置於任意方向,所提之方法包括偵測電阻方向、電阻的水平校準、分割電阻主體、色帶的萃取及色帶顏色的分類辨識、色碼順序是否翻轉的查驗。使用K鄰近分類法辨識電阻主體顏

色及色帶顏色。實驗評估200個4色帶及200個5色帶電阻,包含色帶電阻的12個顏色,結果證實所呈現的方法是可行的。讀取類比式三用電錶的方法不僅可偵測針型指針的角度,也可偵測選擇鈕。在不同的光照及偏移/旋轉/傾斜的情況下可讀取線性刻度的DCV、ACV、DCmA值及非線性刻度的電阻值,讀取類比式三用電錶係依據選擇鈕箭頭及儀錶區的指針訊息,方法主要包括類比式三用電錶水平校準、儀錶區的偵測、選擇鈕箭頭角度的偵測、及指針角度的偵測。只要影像平均亮度大於等於7.5,所提之方法可表現非常良好。基於讀取類比式三用電錶的方法加以適度的修改,監視安裝於15m3液態氮儲槽的液位錶及壓力錶,實驗證實了方法的可行性。此

非侵入式的電腦視覺系統,提供方便的監測液態氮儲槽訊息選擇方案,無需安裝額外昂貴的數位感測器,已實際應用於服務單位液態氮儲槽的長期監測,於儀錶值超出警示值時發出警報,對液態氮的使用安全與管理提供實質幫助。

高純度彩色共振腔在穿透式太陽電池與光二極體感測器的應用研究

為了解決1k電阻顏色的問題,作者林益宏 這樣論述:

本研究以光學薄膜製程的共振腔為基礎,簡單的Ag/ITO/Ag共振腔結構應用於OPV(Organic Photovoltaic)電極處,使OPV保有原先的PCE(>8%)也擁有清晰度良好的穿透色彩,兼具綠能環保與人文美學;以太陽光模擬器當光感測器的光源,加上自製濾光片檢測不同波段下的特性,濾光片用ITO-Ag的複層薄膜共振腔與共振穿透一維光子晶體的組合,能限制出在半高寬10 nm的穿透峰,利用這共振腔組合濾光片的高純度色彩讓光感測器達到精準的色彩鑑別;光感測器的光強度線性度的檢測中,以自製的濾光片、衰減片和冶具的檢測系統,檢測光強度變化時光感測器的短路電流變化,並以理論計算實驗上的合理

性,最後與標準量測環境下的實驗數據做比較,能發現自製的檢測系統與理論預估是與標準環境下的檢測數據擁有一致的趨勢。