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國立清華大學 工程與系統科學系 周懷樸所指導 謝清富的 矽半導體輻射感測器及其信號處理電路之探討 (1998),提出hp商用螢幕關鍵因素是什麼,來自於輻射感測器、信號處理電路、前置放大器、線性放大器。

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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hp商用螢幕,大家也想知道這些:

電腦之書

為了解決hp商用螢幕的問題,作者SimsonL.Garfinkel 這樣論述:

史上最強系列之《電腦之書》 從西元前兩千年的蘇美算盤,到個人電腦的發明,乃至21世紀的臉書等網路社群 250則趣味的電腦科學故事+詳解歷史+精采圖片 從閱讀中學習科學知識的百科   一本圖文並茂的電腦科學百科.一本博古通今的資訊科技發展史   一本趣味橫生的電腦科學故事.一本條理分明的資訊科技資料庫   關於電腦科學世界裡最重要、最有趣的故事盡在其中   電腦已經滲透到我們生活各個層面。原本只用於破解納粹密碼、發展核彈的技術,現已廣泛應用於我們的日常之中,其影響力甚至遠及太陽系之外。   《電腦之書》依照時間順序編列,探索古今250則計算機科學的關鍵里程碑,範圍從古代算盤到人工智能和

社群媒體,時間軸涵蓋了運算裝置、程式語言、文化和科學領域的發展史。擁有數十年計算機研究並鑽研創新領域的兩位作者西姆森‧加芬克爾(Simson L. Garfinkel)與瑞秋‧格隆斯潘(Rachel H. Grunspan),不但挑出推進智能機器發展的里程碑,也納入應用廣泛的科技、廣為人知的象徵,甚至是有潛力成為未來里程碑的新技術。   《電腦之書》列舉諸多關鍵發明,包括:蘇美算盤,第一封垃圾郵件,摩斯電碼,密碼學,早期計算機,艾薩克•阿西莫夫的機器人定律,UNIX和早期編程語言,電影,遊戲,大型機,小型微型計算機,駭客技術,虛擬現實等主題。每項里程碑背後的重點人物也有所介紹,如:愛達・勒芙

蕾絲、西摩.克雷、葛蕾絲.霍珀、家釀電腦俱樂部、艾倫・圖靈以及比爾・蓋茲。   本書呈現科技發明的進程,絕對有顛覆你認知的事實——舉例而言,語音辨識技術居然在1950年代就起頭?早在1975年,人工智慧就用於醫療診斷?《魔獸世界》裡大規模擴散的瘟疫,更有助於流行病學家探究現實裡的傳染病?!   本書條目按照年代排序,各含一則簡短摘要和至少一幅精美圖畫,每頁底下的「參照條目」方便你快速查閱其他篇目,讓知識立體化。跟著《電腦之書》進入一趟收穫滿滿的電腦科學之旅吧! 本書特色   ‧豐富條目:250則人工智慧史上重大里程碑一次收錄。   ‧編年百科:條目依年代排序,清楚掌握人工智慧發展演變;

相關條目隨頁交叉索引,知識脈絡立體化。   ‧濃縮文字:每篇約700字,快速閱讀、吸收重要科學觀念和大師理論。   ‧精美插圖:每項條目均搭配精美全彩圖片,幫助記憶,刺激想像力。   ‧理想收藏:全彩印刷、圖片精緻、收藏度高,是科普愛好者必備最理想的科學百科。  

矽半導體輻射感測器及其信號處理電路之探討

為了解決hp商用螢幕的問題,作者謝清富 這樣論述:

矽半導體輻射偵檢器是利用光電二極體作為偵檢頭,再加上由前置放大電路與線性放大電路所組成的信號處理電路,而形成的偵檢器系統。本論文主要是先將已有的雙載子電晶體(BJT)信號處理電路配合光電二極體,進行輻射的照射,以作為計數及能量譜量測之評估,以確定其可應用的範圍。目前矽半導體輻射偵檢器的信號處理電路皆是由雙載子電晶體(BJT)所組成,其優點是速度快,但所佔的體積較大,而且比較耗電,近年來國內積體電路製程的技術已進入次微米的時代,CMOS速度加快,為了配合國內CMOS電路製程,因此本研究探討利用標準CMOS製程製作的運算放大器作為偵檢器信號處理電路的可行性。經電路理論分析可得前置放大器與線性放大

器之基本放大器增益頻寬積要求分別為2.88M與3.88M,根據此規格所挑選運算放大器,以TLE2141為例,進行電路設計,其結果顯示TLE2141電路頻寬(95.953k)比BJT電路頻寬(56.961k)大,另外TLE2141電路的時域響應亦比BJT電路佳,因此挑選滿足規格要求的CMOS運算放大器,即能實現以CMOS電路取代BJT電路之目的。