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淡江大學 建築學系 陳珍誠、柯純融所指導 林晉瑩的 機械手臂於數位製造及構築之應用—以金屬加工為例 (2018),提出usb多功能轉接頭關鍵因素是什麼,來自於機器人、機械手臂製造、金屬加工、參數化模型、材料性。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 張宏展所指導 程于真的 局部放電訊號偵測裝置之研製 (2015),提出因為有 局部放電、擷取裝置、場效可程式邏輯閘陣列的重點而找出了 usb多功能轉接頭的解答。

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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usb多功能轉接頭,大家也想知道這些:

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打給賀!說好的教學篇熱騰騰來也(手刀)

小羅さん今天接到了一個
你家我家都有可能發生的維修案件——【資訊接頭壞了!!】
(就是俗稱的網路線孔壞掉了啦!)

於是在獲得這位好心的客人首肯後,我們特地出動攝影團隊(1人)來外景拍攝更換插座教學,
看看這個可惡又可愛的小東西,究竟要怎麼自己DIY更換!
看完的你有沒有也想要自己把那該死接觸不良的插座換掉呢XD!
收藏起來,未來可以以備不時之需喔!

本次小羅所使用到的工具,我們整理成:
資訊插座簡便DIY工具包,傳送門:https://pse.is/3b4d8p

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機械手臂於數位製造及構築之應用—以金屬加工為例

為了解決usb多功能轉接頭的問題,作者林晉瑩 這樣論述:

1980年代日本的建築行業開始投入機器人於建築建造領域中的研究,然而當時的應用仍帶有著現代主義中大量複製生產的影子。隨著CAD/CAM電腦輔助設計與製造技術、參數化建模(Parametric Modeling)、網際網路信息傳遞等科技發達,自2006年後陸續出現了許多將機械手臂應用於建築的案例,迎接客製化生產的時代來臨。機械手臂的通用性最適合執行客製化與具多功能性的任務,機械手臂可執行的工作性質與目標工件所接觸的「末端執行器(End-Effector)」設計息息相關,因此可達到一機多用的功能。今日,金屬加工的種類已日趨繁複,需對應至許多不同的設備,在此數位時代嘗試以金屬材料為主的機械手臂製造

(Robotic Fabrication)並探討金屬的材料性(Materiality),是本研究的重要課題。本研究主要步驟包括基礎建築機器人知識的建立、機器人離線編程(Robotic Off-line Programming)與機器人製造,研究內容如下:1. 透過文獻回顧建立與機器人相關的知識,並整理金屬材料的加工方法,選擇適合後續研究操作的加工種類。2. 依加工種類個別進行不同的機械手臂實際操作,分別為:加工環境設置、初步測試及進階操作等由淺入深的安排方式,並透過實際模型的製作確認加工方法是否成立。3. 回顧研究操作中的加工經驗,並與傳統加工方法相比較,於最後建立數套機器人輔助製造的設計流程

,以供後續研究發展使用。本研究以參數化模型、離線編程嘗試機械手臂的金屬加工程序,並依加工種類分別進行模擬,製作成實際尺度的完成品後,建立多套機器人輔助製造的設計流程。期待本研究的完成能夠對於機器人建造於建築上的應用產生些想像,並對於未來這方面的研究者有些參考的價值。

局部放電訊號偵測裝置之研製

為了解決usb多功能轉接頭的問題,作者程于真 這樣論述:

電氣設備長期運轉之下,絕緣材料特性會因不同外在因素影響逐漸劣化,當劣化部位之電場強度大於絕緣材料本身所能承受的絕緣強度時,即會產生局部放電(Partial Discharge, PD)現象。雖然局部放電可能使絕緣劣化而導致損壞,然其劣化發展需一段時間,其發展時間與設備本身運轉狀況、PD位置與設備的絕緣結構等因素有關。若能運用局部放電檢測裝置測量局部放電信號,並進一步分析設備絕緣狀態,應能避免設備無預警崩潰,降低故障發生。本研究旨在研製一套局部放電訊號偵測裝置,主要整合高速類比數位轉換器、快速擷取傳送及場效可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)

儲存傳送三塊模組。主控台負責下達給各個模組指令,功能為資料的儲存接收和運算判斷;高速類比數位轉換模組負責將擷取到的類比訊號轉換成數位訊號;快速擷取傳送模組負責將擷取到的資料透過USB快速的傳送到主控台;FPGA儲存傳送模組負責將快速大量擷取的訊號暫時儲放再傳送到主控台。擷取訊號後判斷信號是否為PD訊號,確定後計算局部放電電壓最大值、平均放電量和放電次數。為驗證所提出局部放電偵測裝置之可行性,本研究設計不同案例,與Teledyne LeCroy WaveRunner 610Zi示波器和NI的工業電腦作分析與比較,結果顯示本裝置對於高達50MHz,仍能有效偵測局部放電信號。