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中原大學 電機工程研究所 邱謙松所指導 林維律的 低功率高流明LED球泡燈設計 (2017),提出10w燈管關鍵因素是什麼,來自於隔離型驅動器、非隔離型驅動器、LED燈泡、發光效率。

而第二篇論文逢甲大學 材料科學與工程學系 張育誠所指導 許兆鈞的 氧化鋅奈米複合材料於光催化之應用 (2016),提出因為有 氧化鋅奈米結構、石墨烯/氧化鋅複合材料、水溶液合成法、銅摻雜氧化鋅奈米線、聲波化學法、光催化降解的重點而找出了 10w燈管的解答。

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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10w燈管,大家也想知道這些:

LED及電子產品制作

為了解決10w燈管的問題,作者陳永秘 編著 這樣論述:

本書主要介紹了一些簡單實用的電路,共分為5章,其中第1章為新型光源LED電路及其他照明電路,第2章為節能電路,第3章為電源電路及充電器電路,第4章為報警器電路,第5章介紹了一些生活中有趣的實用小電路,附錄中介紹了一些與本書相關的電路基礎知識。 這本書適合廣大青少年、電子愛好者閱讀,也適合中小學科技實踐選用及相關電子技術人員參考。 隨著科學技術的飛速發展,各個行業的用電需求也日顯突出。本書在很多篇幅中突出了節能降耗和新材料LED應用。本書對于新型光源LED及其相關電路以及一些節能電路的介紹,可望對節能降耗工作略盡綿薄之力。 本書主要介紹了

一些簡單實用的小電路,第1章為新型光源LED在各個領域上的應用及其他照明電路,第2章為節能電路,第3章為電源電路及充電器電路,第4章為報警器電路,第5章介紹了一些生活中有趣的小電路。附錄中介紹了一些與本書相關的電路基礎知識。 本書在內容上重點介紹了各電路的工作原理,並配有電路圖及相關元器件的選用清單。電路中的元器件大多選用了常用的和電子市場上容易購買的產品,並且還介紹了一些元件的自制過程。這本書很適合廣大青少年、電子愛好者閱讀,也適合中小學科技實踐選用及相關電子技術人員參考。 在本書編寫過程中,得到了深圳電子技校呂彩霞、孫曉華老師,山東濱州任淇老師,東莞光洲電子段小苟總經理

,標榮電子利柏楊總經理的支持和幫助,在此表示深深的感謝。 由于編者水平有限和時間倉促,書中難免有許多不當之處,懇請廣大讀者批評指正。另外關于書中的節能產品、電子元器件及LED燈具等問題,歡迎讀者和本書編者探討研究。 電話︰13268862759 0769-87586718

低功率高流明LED球泡燈設計

為了解決10w燈管的問題,作者林維律 這樣論述:

現今時代,世界各國大力發展綠色能源,進行節能減碳,LED照明為一種革命性節能省電的照明能源,並且正快速發展融入人們生活。本論文LED球泡燈採用非隔離式定電流驅動,此種驅動方式為一種未採用高頻變壓器,並使用少數電子元件所組成的驅動電路。用於LED球泡燈具有內部空間及製造成本會優於一般市售隔離式LED球泡燈的優點,針對於我們要開發低功率高流明LED球泡燈有很大幫助,並利用LED進行串並聯方式,以達到LED最大數量利用率,為了使設計的產品能符合目前現有市場上規格,因此我們會利用積分球光譜流明測量系統與配光曲線儀進行LED球泡燈光學特性與電氣特性量測以及溫升量測實驗。並與市售LED燈泡進行比較,結果

顯示我們研究設計LED球泡燈擁有較高發光效率與節能特性,也有將整體LED球泡燈溫度下降至100度內。關鍵字:隔離型驅動器、非隔離型驅動器、LED燈泡、發光效率。

氧化鋅奈米複合材料於光催化之應用

為了解決10w燈管的問題,作者許兆鈞 這樣論述:

本研究主要分為三個部分,分別為氧化鋅奈米結構、銅摻雜之氧化鋅奈米線以及石墨烯/氧化鋅複合材料的合成與應用。 首先,本研究使用簡易的水溶液化學法,在低反應溫度下,於不鏽鋼網基材上成功成長出氧化鋅多孔性薄膜結構。研究中顯示在不同的葉酸濃度下,可以用來操控氧化鋅的形貌。由於氧化鋅多孔性薄膜具備有高的比表面積導致在10瓦特的紫外光燈管照射下,呈現較高的光催化效能。其次,本研究使用簡易的水溶液化學法在低反應溫度下於表面以沉積氧化鋅晶種之玻璃基材、不鏽鋼網與碳布上成長銅摻雜之氧化鋅奈米線。藉由氯化銅的反應前驅物的濃度來控制銅摻雜之氧化鋅奈米線中銅離子的濃度。銅摻雜之氧化鋅奈米線具有較弱來自於能隙的紫外

光放光特性及較強的來自於氧缺陷的綠光放光特性。由於成長在碳布上的銅摻雜之氧化鋅奈米線具有較高的比表面積及較高的光生電子電洞對的分離率,導致其在10瓦特的紫外光燈管照射下呈現較高的光催化降解效率。最後,本研究以聲波化學法與水溶液化學法成功合成石墨烯/氧化鋅奈米複合材料。在研究中分別探討在加入不同重量的石墨烯,所合成之石墨烯/氧化鋅奈米複合材料,在10瓦特的紫外光與可見光照射下於降解甲基藍之光催化效率之影響。石墨烯/氧化鋅奈米複合材料與市面販售之氧化鋅與二氧化鈦相比具備有較佳的光催化效能。此種新型的石墨烯/氧化鋅複合材料,將可以應用於太陽能轉換、分解水與儲能等相關領域。