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arduino溫度計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦施士文寫的 Arduino 微電腦應用實習含AMA 先進微控制器應用認證中級(Fundamentals Level) - 使用IPOE M3 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:學科.影音.診斷.評量.加值 和楊明豐的 Arduino最佳入門與應用:打造互動設計輕鬆學(第三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站自製arduino溫度計也說明:左1接+5V,。左2信號線,連到arduino的2口上,。到此,溫度計已經製作成功了,已經可以顯示溫度和濕度了。

這兩本書分別來自台科大 和碁峰所出版 。

國立虎尾科技大學 飛機工程系航空與電子科技碩士班 李榮全所指導 林琪恩的 陸空聯網導遊系統 (2021),提出arduino溫度計關鍵因素是什麼,來自於導航、GPS、物聯網、無人機。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 陳清祺所指導 陳乙賢的 以生理參數建立冷熱刺激下青壯年動靜態熱舒適模型 (2021),提出因為有 生理參數、體表溫度、出汗量、血液流量、熱感受投票、熱舒適模型的重點而找出了 arduino溫度計的解答。

最後網站【祥昌電子】Arduino 電子溫度顯示器防水測溫探頭溫度計 ...則補充:整機尺寸:48 x 28 x 15毫米。· 鑲入開孔尺寸:46 x 27毫米。· LCD溫度顯示,-50℃到110℃溫度測量,0.1度解析度.可提供C和F顯示版本標配0.8米防水探頭使用紐扣電池 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了arduino溫度計,大家也想知道這些:

Arduino 微電腦應用實習含AMA 先進微控制器應用認證中級(Fundamentals Level) - 使用IPOE M3 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:學科.影音.診斷.評量.加值

為了解決arduino溫度計的問題,作者施士文 這樣論述:

  1. 本書傳承Arduino設計理念,以淺顯易懂的論述引導讀者快速進入微電腦控制領域,使學習者擺脫過往因艱深的專業論述所造成的學習挫折。   2. 教學內容清楚明瞭:除文字敘述外,輔以操作影片,教學成效加倍。   3. 主題式引導學習:除基本的認知學習外,進一步將專題製作常使用的概念導引進來,擺脫片段式學習,讓學習者在完成每一個主題後,即可應用在專題製作上,也可說是一個完整的成品。   4. 適合電機電子群專題製作、單晶片實習、微處理機實習等課程外,生機科機電整合、汽車科汽車電子、專題製作,機械科機械電學實習,其他如設計職群,可以在作品上加入一些聲光效果或遙控裝置

,來增加產品的價值性及新穎性,讓作品更生動活潑,也能與觀眾產生互動的效果。  

陸空聯網導遊系統

為了解決arduino溫度計的問題,作者林琪恩 這樣論述:

摘要.................................iAbstract.................................iii誌謝.................................v目錄.................................vi表目錄.................................ix圖目錄.................................x縮語表.................................xvii第一章 緒論.........................

........11.1前言.................................11.2研究目的與動機.................................2第二章 文獻與技術探討.................................42.1文獻探討.................................42.2相關技術.................................62.2.1 5G.................................62.2.2物聯網...............................

..11第三章 系統架構.................................153.1架構與應用.................................153.2旅客穿戴裝置.................................173.3導遊平板監控系統.................................183.4聯網通訊與無人機搜救系統.................................203.4.1機體裝設.................................223.4.2單晶片電腦-Raspberry PI...

..............................233.4.3飛行控制電腦-Pixhawk 4.................................253.4.4無人機之微電腦-Arduino MEGA 2560 PRO.................................28第四章 硬體設計.................................304.1微控制器單元.................................304.1.1 disPIC30F.................................304.1.2驅

動電路.................................324.2感測器單元.................................334.2.1全球衛星定位系統.................................334.2.2單晶片電腦夜視攝影鏡頭.................................374.2.3溫度感測計.................................394.3通訊單元.................................414.3.1 5G通訊系統 ...................

..............414.3.2 ZigBee無線通訊.................................444.3.3 ZigBee網路層協定.................................454.4電路設計.................................474.4.1 Altium Designer.................................474.5 3D列印.................................54第五章 軟體設計................................

.565.1 旅客穿戴式裝置.................................565.1.1 MPLAB IDE.................................565.2導遊監控平板.................................585.2.1 整合開發環境Visual Studio IDE Visual C#.................................585.2.2溫度計.................................585.2.3 姿態儀...............................

..595.2.4航向指示計.................................595.2.5 離線地圖(Gmp.NET).................................605.3 聯網通訊與無人機搜救系統.................................625.3.1人機介面實現.................................625.3.2網頁伺服器架設.................................625.3.3網路資料庫架設.................................635.3.4無

人機資料擷取系統.................................655.3.5資料庫管理工具.................................665.3.6管理工具.................................67第六章 系統功能設計.................................686.1穿戴式裝置設計流程圖.................................686.2導遊監控平板裝置設計流程.................................706.3聯網通訊與無人機搜救系統設計流程....

.............................72第七章 系統測試.................................747.1地面ZigBee傳輸距離測試.................................747.2 ZigBee和5G聯網測試.................................777.2.1 5G資料接收測試.................................777.2.2 ZigBee資料接收測試.................................807.2.3 5G即時影像........

.........................827.3 無人機飛行與搜尋測試.................................837.3.1 近距離搜尋測試.................................837.3.2 遠距離搜尋測試.................................847.4 GPS接收測試.................................877.5 緊急求救延遲時間測試.................................89第八章 結論..........................

.......90參考文獻.................................91Extended Abstract.................................94

Arduino最佳入門與應用:打造互動設計輕鬆學(第三版)

為了解決arduino溫度計的問題,作者楊明豐 這樣論述:

  本書如同Arduino一樣的容易上手,完全以從未學習過電子、資訊相關知識的初學者角度切入,設計出多元的實作內容,成為入門與專題應用的最佳指引。專題實作單元皆包含【相關原理知識】、【函式說明】、【實作練習】三大部份,在【相關原理知識】中先說明完成專題實作所需的基本知識,【函式說明】則詳細解說使用到的Arduino函式功能及用法,最後的【實作練習】則融入互動設計作品常用的周邊元件、通訊模組,以及各類型的感測器等超過200個實用範例及練習,學習者只需結合本書部份範例,再加上自己的創意巧思,就能設計出有趣又好玩的互動作品。   從入門、應用到專題實作,現在,就開始輕鬆的玩好A

rduino!   ˙學習最容易:使用Arduino公司所提供的免費Arduino IDE軟體,操作簡單、輕鬆上手。本書強調在玩創意,而不是在設計Arduino 程式,全彩實圖說明,實作練習皆有詳細說明,生動有趣、輕鬆易學,絕對是一本最佳的入門書。   ˙學習花費少:本書所使用的Arduino Uno R3原廠開發板價格不到500元,軟體可在官網https://www.arduino.cc/免費下載,全書所須周邊元件及模組價格便宜無負擔。   ˙學習資源多:Arduino 採開放源碼(open-source)理念,不但在官網上可以找到技術支援資料,而且網路上也提供相當豐富的共享資源。

  ˙學習模組化:全書程式模組化且前後連貫一致,讀者發揮巧思創意結合部分範例程式,即能輕鬆設計完成互動作品。   ˙內容多樣化:使用常用元件及模組,包含發光二極體、矩陣型LED模組、七段顯示器模組、液晶顯示器模組、蜂鳴器、指撥開關、按鍵開關、矩陣鍵盤、直流馬達、伺服馬達、步進馬達、RFID模組、紅外線模組、藍牙模組、RF 無線模組等,以及各類型感測器如光敏電阻、超音波感測器、溫度感測器、溼度感測器、三軸加速度計、三軸數位陀螺儀感測器等,精心設計超過260個豐富多樣化的實用範例。   ˙應用生活化:生活化的單元教學設計,除了提高學生學習興趣之外、也能培養學生創意設計的素養能力。內容包含調光燈

、霹靂燈、雨滴燈、呼吸燈、計數器、數位時鐘、數位電壓表、光線偵測應用、移動偵測應用、距離測量應用、倒車警示器、數位溫度計、數位溼度計、傾斜角度測量、旋轉角度測量、字幕機、電子琴、音樂盒、自走車、無線遙控車、自動追光系統、大樓門禁管理、紅外線家電控制、手機藍牙家電控制、藍牙家電控制、RF 無線家電控制等。   ˙教材多元化:如果初學者有興趣深入學習,可參考作者進階教材「Arduino自走車最佳入門與應用」及「Arduino物聯網最佳入門與應用」兩本書。相信可以更加充實。

以生理參數建立冷熱刺激下青壯年動靜態熱舒適模型

為了解決arduino溫度計的問題,作者陳乙賢 這樣論述:

摘要 iABSTRACT ii致謝 iv目錄 v表目錄 ix圖目錄 xvi第一章 緒論 11.1 前言 11.2 文獻回顧 2 1.2.1 舒適度指標 2 1.2.2 生理參數與熱舒適關係 4 1.2.3 熱舒適模型 5 1.2.4 熱舒適模型建立 7 1.2.5 不同冷熱刺激對於熱舒適反應 8 1.2.6 熱舒適應用於不同刺激方式 9 1.2.7 不同年齡層之個體差異 101.3 研究動機與目的 10 第二章 實驗原理 122.1 熱舒適指標 12 2.1.1 熱感覺投票 12 2.1.2 預測平均投票與

預測不滿意百分率 132.2 環境因素影響與人體因素 14 2.2.1 環境因素 14 2.2.2 人體因素 152.3 相關生理參數 17 2.3.1 體表溫度 17 2.3.2 皮膚血液流量 17 2.3.3 人體表面出汗量 182.4 熱舒適模型建立 19 2.4.1 數據正規化(Normalization) 19 2.4.2 線性回歸(Linear Regression) 19 2.4.3 殘差(Residual) 20 第三章 研究方法 223.1 實驗設備 22 3.1.1 Arduino UNO REV3

22 3.1.2 Testo 400 多功能風速計 23 3.1.3 都卜勒血液流量計 25 3.1.4 數位高清顯微鏡 26 3.1.5 表面式溫度貼片計 28 3.1.6 岱宇健走機LW80 313.2 實驗方法 32 3.2.1 實驗流程 33 3.2.2 實驗場域 34 3.2.3 量測部位 36 3.2.4 熱感覺投票 393.3 數據分析與應用程式 39 3.3.1 分析軟體 39 3.3.2 前額體表溫度 40 3.3.3 皮膚表面出汗量 41 3.3.4 皮膚下血液流量 43 3.3.5

人體參數模型建立與驗證 45 第四章 結果與討論 464.1 靜態下中壯年受試者受到外在刺激下人體生理參數變化 46 4.1.1 生理參數受到外在冷風刺激下反應變化 46 4.1.2 生理參數受到外在熱風刺激下反應變化 52 4.1.3 生理參數受到外在熱輻射刺激下反應變化 58 4.1.4 熱風刺激/熱輻射刺激差異比較 64 4.1.5 探討靜態下中壯年熱感受投票值 65 4.1.6 探討靜態下生理參數與實際熱感受投票關聯度 694.2 不同年齡層受到外在刺激下的差異比較 74 4.2.1 不同年齡層受到冷風刺激下的差異比較 74 4.

2.2 同年齡層受到熱風刺激下的差異比較 89 4.2.3 同年齡層受到熱輻射刺激下的差異比較 103 4.2.4 探討不同年齡層實際熱感受投票值 117 4.2.5 探討不同年齡層生理參數關聯度比較 1214.3 靜態下中壯年熱舒適模型建立 132 4.3.1 模型建立 132 4.3.2 模型驗證 141 4.3.3 不同年齡層熱舒適模型比較 1504.4 動態下青年受試者受到外在刺激下生理參數變化 155 4.4.1 生理參數無刺激下反應變化 155 4.4.2 生理參數冷風刺激下反應變化 160 4.4.3 生理參數熱風刺

激下反應變化 164 4.4.4 生理參數熱輻射刺激下反應變化 168 4.4.5 熱風刺激/熱輻射刺激差異比較 173 4.4.6 探討動態下青年實際熱感受投票值 174 4.4.7 探討動態下生理參數與實際熱感受投票關聯度 1784.5 探討青年受試者於不同狀態下熱舒適比較 187 4.5.1 不同狀態下受到冷風刺激下的差異比較 187 4.5.2 不同狀態下受到熱風刺激下的差異比較 198 4.5.3 不同狀態下受到熱輻射刺激下的差異比較 208 4.5.4 探討不同狀態下實際熱感受投票值 219 4.5.5 探討不同狀態下生理參

數與實際熱感受投票關聯度 2264.6 動態下青年熱舒適模型建立 244 4.6.1 模型建立 244 4.6.2 模型驗證 262 4.6.3 不同狀態下熱舒適模型比較 280 第五章 結論與建議 2885.1 結論 2885.2 未來展望與建議 290參考文獻 291符號彙編 296縮寫彙編 297