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・初心者子連れキャンパー、一日こんな風に過ごしましたダイジェスト
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混合網狀與星狀拓樸的極低功耗無線感測網路

為了解決lr44電池的問題,作者莊易達 這樣論述:

物聯網技術愈來愈普及,感測節點數量大幅上升,網路拓樸成為無線網路技術必備功能之一,而網路覆蓋率、拓展性與可靠性為無線網路技術發展的重點。為克服佈線困難和成本問題,部分感測節點採用電池供電,因此低功耗同樣是重要的技術議題。網狀拓樸採用符合6LoWPAN協定與IEEE 802.15.4標準架構,成為上述網路拓樸的一項解決方案,但網狀拓樸相較於其他簡單星狀與樹狀拓樸的功耗高許多。為了保有網狀拓樸的優點並達到低功耗目標,本論文採用混合網狀與星狀拓樸的極低功耗無線感測網路,使網路同使保有兩者架構的優點。同時採用載波偵聽多路存取和分時多工架構,使網狀拓樸節點保有高效且即時的通訊,並讓以電池供電的感測節點

具備低功耗優點,提升電池壽命,有效降低維護成本。由於實際環境中存在許多干擾,使得具備可靠性的無線傳輸面對一定的挑戰,為此本論文提出混合自適應傳輸速率控制和傳輸功率控制演算法。經過長時間測試結果顯示:透過控制演算法可以有效對抗環境干擾影響,在具備可靠性的無線傳輸同時,演算法依據通訊狀況和環境干擾適時降低傳輸功耗,以獲得極低功耗的表現,演算法兼顧通訊可靠性,並以極低功耗維持感測節點運作。在功耗數據分析結果顯示,具備演算法的節點最高節省約95%的傳輸功耗,而整體功耗節省約37%,同時PER保持在1%左右,證明本論文所提演算法具備抗雜訊能力和達極低功耗成效。

交通工具聲音繪本-FOOD超人

為了解決lr44電池的問題,作者風車編輯群 這樣論述:

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文繪本,吸引孩子邊玩邊學習的樂趣。   3.讓家長和孩子一起同樂,增進親子親密關係。        注意事項   1、請在監護人陪同下使用,避免幼兒誤食本產品。   2、長時間不使用時,請將電池取出。   3、請勿將產品置放於高溫潮濕處,亦不得接觸火源。        ※注意使用者請參閱   本書籍使用方式:   1.請將機械右方的白色電池絕片條取下後,方可開始使用。機械是以精密電子零件組成,請勿摔落或重擊。並且,請勿於高溫潮濕場所使用或存放。   2.請勿撞擊書角或將手伸入書和機械縫隙中。   電池更換、處理方式:   1.機械發出的音效、燈光減弱或消失時,請考量電池消耗的問題,並盡快更換

電池。使用螺絲起子將機械背後的螺絲與電池蓋取下,換上三顆新的鈕扣式(LR44)電池。更換電池時,請正確擺放正極(+)、負極(-)方向。最後,蓋上電池蓋,拴緊螺絲固定。   2.如果電池使用方式錯誤,會產生發熱、破裂及液漏危險。請正確擺放電池正極(+)、負極(-)位置,絕對避免加熱、分解和短路現象。   3.請勿混合使用新舊電池、及不同種類電池。   4.請勿使用鎳鎘充電電池。   5.請依規定處置舊電池,做好環境保護。   6.長期不使用的狀態下,請使用絕緣條或將電池取出。   

應用於輕型電動車充電之寬輸出電壓範圍 APWM非對稱式轉換器研製

為了解決lr44電池的問題,作者徐雅雯 這樣論述:

摘要 iABSTRACT ii誌謝 iii目綠 iv表目錄 viii圖目錄 ix符號說明 xv第一章 緒論 11.1研究背景及動機 11.2研究內容 21.3論文大綱 4第二章 輕型電動車介紹及相關技術 52.1輕型電動車種類 52.1.1電動滑板車 62.1.2電動輔助自行車 62.1.3電動高爾夫球車 62.1.4電動摩托車 62.2輕型電動車之電池 62.3輕型電動車之應用架構 8第三章 電源轉換器相關技術介紹 113.1硬性切換技術 113.2柔性切換技術 113.2.1零電壓切換技術 123.2.2零電流切換技術 133.3功率因數校

正 133.4 傳統型轉換器介紹及對稱式與非對稱式之比較 153.4.1 半橋轉換器介紹 153.4.2 全橋轉換器介紹 163.4.3 對稱式與非對稱式之比較 163.5輸出側整流電路介紹 183.5.1 半波整流電路 193.5.2 全波整流電路 193.5.3 中間抽頭整流電路 203.5.4 倍流整流電路 213.5.5 倍壓整流電路 22第四章 具寬範圍輸出非對稱式脈波寬度調變轉換器動作原理分析 244.1整體電路架構介紹 244.1.1一次側電路架構介紹 244.1.2二次側電路架構介紹 254.1.3史密特觸發電路 264.2半橋模式電路工作原理分

析 274.2.1動作模式一(t0~t1) 284.2.2動作模式二(t1~t2) 304.2.3動作模式三(t2~t3) 314.2.4動作模式四(t3~t4) 324.2.5動作模式五(t4~t5) 334.2.6動作模式六(t5~t6) 354.3全橋模式電路工作原理分析 364.3.1動作模式一(t0~t1) 384.3.2動作模式二(t1~t2) 394.3.3動作模式三(t2~t3) 404.3.4動作模式四(t3~t4) 414.3.5動作模式五(t4~t5) 424.3.6動作模式六(t5~t6) 44第五章 電路元件設計及分析 455.1電路控制

設計 455.1.1控制IC介紹 455.1.2閘極驅動IC介紹 465.1.3電壓回授介紹 475.2元件設計 505.2.1變壓器Tr設計 505.2.2諧振電感Lr設計 565.2.3直流準位電容Cr設計 575.2.4功率開關元件設計 575.2.5整流二極體設計 595.2.6 輸出濾波電感設計 615.2.7 輸出電容Co設計 62第六章 損耗分析與效率預估 636.1變壓器損耗 636.2功率開關損耗 656.3整流二極體損耗 666.4輸出濾波電感損耗 676.5整體效率預估 69第七章 模擬與實驗結果 717.1 電路實作規格 717.

2 PSIM模擬波形結果 737.3 電路實測波形結果 917.4 電路實測責任週期 103第八章 結論與未來展望 1048.1 結論 1048.2 未來展望 104參考文獻 106