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國立臺北大學 電機工程學系 郭岳芳所指導 張書哲的 Ku-band可調式振幅之壓控振盪器與鎖相迴路之設計 (2020),提出fd-a90w ptt關鍵因素是什麼,來自於鎖相迴路、壓控振盪器、可調控振幅、低壓線性穩壓器。

而第二篇論文國立交通大學 科技管理研究所 洪志洋所指導 林哲瑋的 物聯網端點應用導入方法研究 –以遠距醫療科技為例 (2018),提出因為有 物聯網、遠距照護、新產品開發、混合研究方法、整合性科技接受模式、使用者旅程圖的重點而找出了 fd-a90w ptt的解答。

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除了fd-a90w ptt,大家也想知道這些:

Ku-band可調式振幅之壓控振盪器與鎖相迴路之設計

為了解決fd-a90w ptt的問題,作者張書哲 這樣論述:

因應最新第五代行動通訊與未來太空通訊發展,超高頻頻率在未來通信傳播發展上是根本重要。本論文第一目標為設計Ku-band可調控式振幅壓控振盪器;第二目標為設計符合應用於IEEE 521-2002標準頻寬之鎖相迴路。第一目標之可調控式振幅壓控振盪器包含低壓線性穩壓器(LDO)、壓控振盪器(VCO)和切換開關電路,當LDO 輸入電壓為2.1V~2.5V時,輸出電壓為1.8V,VCO調變頻寬為15.69GHz至17.62GHz,可調變振幅範圍為148mV~248mV,VCO的主架構LC-Tank消耗功率為12.3mW,整體晶片面積為0.6mm x 1.0mm。第二目標則將可調控式振幅之壓控振盪器應用

至鎖相迴路(PLL)內,其鎖相迴路包含電荷幫浦(CP)、相位頻率偵測器(PFD)、迴路濾波器(LPF)、頻率除頻器(FD)、除四前置除頻器(Prescaler)和可調控式振幅之壓控振盪器。頻率操作範圍為13.96GHz~15.26GHz,在1MHz的頻率偏移下之相位雜訊為-100.6dBc/Hz,在參考頻率64.5MHz下,PLL系統鎖定在13.94GHz,其鎖定時間為13µs。

物聯網端點應用導入方法研究 –以遠距醫療科技為例

為了解決fd-a90w ptt的問題,作者林哲瑋 這樣論述:

科技服務人類始終是科技管理的重要課題,物聯網產業發展隨著「雲」、「網」、「端」科技的進步而臻至完備。近年來「雲」端大數據由於大容量存儲設備普及存儲可靠度的提升,儼然已成為人類集體智慧的虛擬大腦,而「網」路傳輸速度及密度也將進入5G高速且巨量的世代。隨著各式各樣物聯網終「端」裝置的問世,如何讓使用者能在應用場景中自然地融入,成為基礎建設、智能設備開發商、場景生態系參與者的挑戰。一直以來量化與質化研究方法存在最核心的歧異即是來自於研究者對研究本體的看法,但近年來量化與質化研究的壁壘漸漸被打破,原因是管理領域研究的對象是複雜的社會現象與新興產業的互動。使用混合研究所得較佳研究成果的趨勢日趨明顯,此

研究為台灣遠距照護與物聯網端點裝置互動議題,運用混合研究方法結合「整合性科技接受模式」與「使用者旅程圖」,以整合性科技接受模式架構設計問卷進行問卷調查及量化分析。同時,以使用者旅程圖訪談使用者後進行質化歸納,得到遠距照護之物聯網端點裝置導入關鍵因子如下:(1)「整合性科技接受模式」量化分析對於受試者使用行為產生顯著影響因子為:1.使用意向:友善的人機介面與直覺易懂的操作系統,以及關係人選擇使用遠距照護端點裝置來照顧使用者。2.滿意度:容易記憶的操作方式及低錯誤率的端點裝置 。(2)「使用者旅程圖」質化分析對於受試者使用行為歸納出的影響因子為:1.遠距照護端點裝置與手機結合,容易融入遠距照護應用

場景。2.端點裝置具備多種生理量測功能且能簡易的操作,並可收到生理數據分析後的意義與建議。此結果顯示「整合性科技接受模式」與「使用者旅程圖」在物聯網端點裝置導入遠距照護應用場景的影響因子趨於一致,可做為遠距照護之物聯網端點裝置導入之有效參考。