ic溫度感測器原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

ic溫度感測器原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧明智,陳政傳寫的 感測器原理與應用實習 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:影音 和陳瓊興的 LabVIEW與感測電路應用(第四版)(附多媒體、範例光碟)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站DS1821 DS1821溫度SENSOR IC - 廣華電子商城也說明:DS1821 DS1821溫度SENSOR IC - 功能與特色: 高靈敏度, 轉換溫度到數位字元速度最慢只要一秒體積小僅10 x 5mm具有AD功能, 可直接輸出溫度數位資料可感測範圍+125 ~ -55℃ ...

這兩本書分別來自台科大 和全華圖書所出版 。

國立雲林科技大學 工業工程與管理系 駱景堯所指導 儲玉瑄的 應用機器學習於永磁同步馬達轉子溫度預測之研究 (2021),提出ic溫度感測器原理關鍵因素是什麼,來自於PMSM、機器學習、轉子溫度、迴歸分析。

而第二篇論文國立高雄科技大學 電機工程系 陳附仁、陳明堂所指導 卓晁毅的 高效能智慧型LED室內照明系統之研製 (2021),提出因為有 LED照明、多通道定電流驅動、模糊控制、遠端情境調光的重點而找出了 ic溫度感測器原理的解答。

最後網站IC溫度感應器,美國國家半導體,NS,NS,溫度感測 - CTIMES則補充:在大多數情況下,熱敏電阻單一元件的價格比IC溫度感應器低。然而,為了將熱敏電阻的阻值轉換成電壓值,需要一個精度為1%的上拉電阻,以便獲得準確的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ic溫度感測器原理,大家也想知道這些:

感測器原理與應用實習 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:影音

為了解決ic溫度感測器原理的問題,作者盧明智,陳政傳 這樣論述:

  1.基本元件強迫複習:為本課程建立好的基礎,重拾學生對所學更有信心,讓應用實習得以順暢進行。   2.實驗模板製作應用:從一定能成功的小作品下手,它是進入商品化產品製作的入門,用以支援所有的感測實習。

應用機器學習於永磁同步馬達轉子溫度預測之研究

為了解決ic溫度感測器原理的問題,作者儲玉瑄 這樣論述:

  工業4.0自動化產業興盛,電動車產業為現代主要趨勢,則多數廠商配置永磁同步馬達(PMSM)作為汽車的核心驅動系統,當驅動馬達時會因轉子溫度變化而影響系統效能,如何有效控制溫度變化,實現馬達高效率控制策略,確保PMSM於安全運作與最大使用率的狀態,可降低內部零組件的壽命耗損和提升整體運轉效率。  本研究使用Kaggle提供的PMSM溫度資料集的轉子溫度作為主要探討,因此欲透過傳統迴歸分析與機器學習方法之模型對轉子溫度進行預測,分別使用貝氏嶺迴歸、隨機森林、XGBoost及LightGBM模型,並將上述各預測方法比較之各模型績效。經由各預測方法比較之各模型績效後,得知最佳預測模型為XGBoo

st模型,以利未來將本研究提供於電動車產業配置PMSM的研發與技術,能施以預測性維護馬達溫度狀態,進而防止關鍵性設備故障與停機。

LabVIEW與感測電路應用(第四版)(附多媒體、範例光碟)

為了解決ic溫度感測器原理的問題,作者陳瓊興 這樣論述:

  本書依不同屬性共分為Part1至Part3三個部分。Part1為程式篇,以淺顯易懂及詼諧的口吻描述LabVIEW圖形化程式設計的工作環境及指令功能來奠定讀者程式撰寫之基礎;Part2為進階篇,描述一些與網路相關的進階程式設計功能與NI網路資料傳輸(DataSocket)的使用;Part3為感測篇,描述NI資料擷取卡(DAQ卡)的硬體設定與使用。 本書特色   1.獨家收錄目前全球正夯的物聯網概念,將iOS與Android的手持式裝置與LabVIEW做結合,並利用簡單範例來引導初學者入門。   2.本書依不同屬性共分為程式篇、進階篇、感測篇三個部分,以淺顯易懂的口吻

描述LabVIEW圖形化程式設計的工作環境與網路相關的進階程式設計功能與NI網路資料傳輸(DataSocket)的使用。   3.本書所附的光碟內提供了許多實用的感測範例。更收錄Report Generation、分散式遠端資料擷取(FieldPoint)等許多實用的程式範例與詳細的使用步驟。

高效能智慧型LED室內照明系統之研製

為了解決ic溫度感測器原理的問題,作者卓晁毅 這樣論述:

隨著環保意識與節能的興起,高功率LED因具發光效率高與壽命長等較傳統光源優異之特徵,在照明系統上已逐漸成為各類型光源的主流。本研究針對室內照明,設計及實現一高效能智慧型LED照明系統。該照明系統的主電路架構採用基於直流匯流排分佈式電源之多通道定電流轉換器做為LED驅動源,並以電流型降壓轉換器實現輸出電流的獨立控制。驅動源為返馳式轉換器,其具有功率因數校正與電氣隔離之特性。控制方面,驅動源以數位訊號處理器(DSP)作為核心,透過閉迴路PI控制,達到固定電流輸出調變;此外,在LED調光方面以微控制器(MCU)實現模糊(Fuzzy)控制調整照度和色溫,達到所設定之目標情境需求。另一方面,為了達到遠

端無線調控,本研究利用MIT App Inventor2設計手機APP程式,使其具有四種情境設定功能。最後,實現一16.8W的照明系統原型,並進行驅動源特性與情境調光測試,測試結果顯示,系統效率最高可達87.3%,且使照明指標穩定於目標情境,而不受外部光源的干擾。