4吋排風扇尺寸的問題,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

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國立臺灣師範大學 工業教育學系 郭金國所指導 鄭立捷的 培養蘭花溫室排風系統的電能回收裝置之研究 (2015),提出4吋排風扇尺寸關鍵因素是什麼,來自於溫室排風系統、電能回收裝置、電能回收功率。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 模具工程系 李泓原所指導 郭信宏的 運用類神經網絡結合基因演算法於雙面微結構導光板光學設計 (2010),提出因為有 背光模組、類神經網路、基因演算法的重點而找出了 4吋排風扇尺寸的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了4吋排風扇尺寸,大家也想知道這些:

培養蘭花溫室排風系統的電能回收裝置之研究

為了解決4吋排風扇尺寸的問題,作者鄭立捷 這樣論述:

培養蘭花溫室為蘭花產業最普遍之環控系統,透過溫室的架設與各項設備,達到各種環境條件的控制。其中溫室排風系統的運作為溫室降溫的主要裝置,由於需要長期運轉,所以消耗可觀的電能。 本研究試圖探討培養蘭花溫室排風系統的運作所產生的風能,是否有回收再利用的價值。研究中設計實驗,以風力發電的方式擷取排風扇製造之風能,作為電能回收裝置。經過各種參數條件之實驗與比較,得到的電能回收裝置之最佳參數,電能回收功率最高可達2.9631W。希望所提出之培養蘭花溫室排風系統的電能回收裝置,能提供溫室業者降低成本的參考價值。

運用類神經網絡結合基因演算法於雙面微結構導光板光學設計

為了解決4吋排風扇尺寸的問題,作者郭信宏 這樣論述:

近年來液晶顯示器(TFT-LCD)蓬勃發展,手機、數位相機、筆記型電腦等,更是各大廠互相研究競爭的產品 ,由於TFT-LCD不是自發光性的顯示裝置,必須藉由外部光源達到顯示效果﹔一般的TFT-LCD 幾乎都採用背光模組,而背光模組(Back Light Module)主要是提供液晶面板均勻、高亮度的來源,基本原理係將常用的點或線型光源,轉化成高亮度且均一輝度的面光源產品,而背光模組中的導光板(LGP)主要功能就是引導點或線光源成為平面光源,光線在導光板內部是利用表面微結構的形狀、尺寸、排列的方向等的不同,破壞光線行進方向所產生內部全反射現象,使光線由導光板的出光面射出,提供面板所需的光源。傳

統的導光板設計都是以人工試誤法的方式來作最佳化的設計,雖然現在市面上已經有很多光學的分析軟體可以使在光學設計上節省很多設計的時間,但還是要不斷的修正,耗費大量的成本及時間才能達到一套完整的設計流程。本研究著重於建立一套快速且有效率的導光板光學設計最佳化的流程,希望藉此流程來達到改善導光板設計初期所需耗費的時間及成本。本研究在導光板設計上是以7吋具有雙面微結構的矩型導光板為例,設計參數包括反射面的點半徑、點間距及出光面的V溝角度,先以光學軟體(tracepro)模擬出各參數組合對導光板的出光影響,再將tracepro模擬的結果作為類神經網絡的訓練與測試資料,接著利用倒傳遞類神經網絡的預測能力來建

立一套導光板品質預測系統;用此預測系統來預測導光板各參數組合對輝度分佈的影響,並結合基因演算法搜尋最佳化的方式來求解導光板表面上的最佳微結構參數組合。藉由此系統,本研究成功設計出,平均亮度607nit與均勻度達93%以上的7吋雙面微結構導光板。