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國立成功大學 電機工程學系 張順志所指導 許哲維的 一個基於上板殘值增益校正之八位元每秒取樣十六億次快閃輔助逐漸趨近時間交錯式類比數位轉換器 (2020),提出ms秒換算關鍵因素是什麼,來自於類比數位轉換器、快閃輔助逐漸趨近式、時間交錯式、增益校正。

而第二篇論文國立臺灣大學 化學工程學研究所 吳紀聖所指導 尤諠荏的 電漿結合觸媒反應器處理含氯有機揮發性廢氣 (2020),提出因為有 電漿反應器、電漿觸媒、二氯甲烷、大氣電漿、含氯VOC處理的重點而找出了 ms秒換算的解答。

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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ms秒換算,大家也想知道這些:

一個基於上板殘值增益校正之八位元每秒取樣十六億次快閃輔助逐漸趨近時間交錯式類比數位轉換器

為了解決ms秒換算的問題,作者許哲維 這樣論述:

本論文提出一個四通道8位元每秒取樣十六億次的快閃輔助逐漸趨近時間交錯式類比數位轉換器。本設計採用了結合快閃與逐漸趨近式的複合式架構,得利於快閃操作,單通道的取樣速度可提升至每秒4千萬次。此多通道類比數位轉換器將多種不匹配效應都納入設計考量,包含補偏、增益以及時序偏移等不匹配。此設計使用改良後的拔靴式取樣電路來抑制時序偏移;並且加入了簡單的電路來實現類比式背景補偏校正;同時提出了全新的增益校正技巧,藉由在逐漸趨近式類比數位轉換器中創造出和增益單調正相關的訊號,並基於此訊號來判斷增益不匹配,其只需簡單地控制電容陣列便可完成增益補償,面積以及功耗負擔極小。 本設計以台積電40奈米CMOS製程進行

晶片下線驗證,晶片面積為0.29mm2。當晶片操作在輸入電壓1伏特與取樣速度十六億次時消耗功率為16.76mW,測試結果顯示在低輸入頻率下校正開啟前後訊號雜訊失真比/有效位元能從34.59 dB /5.45位元上升到44.15-dB /7.04 位元,換算得到的轉換效率為78.93 fJ/conversion-step。而在奈奎斯特(Nyquist-rate)輸入頻率下,可以達到38.32 dB的訊號雜訊失真比,換算得到的轉換效率為155.9 fJ/conversion-step。

電漿結合觸媒反應器處理含氯有機揮發性廢氣

為了解決ms秒換算的問題,作者尤諠荏 這樣論述:

二氯甲烷(DCM)為廣效性溶劑,被工業大量用作有機溶劑,在室溫下具有高揮發性,因而每年有數以千噸的二氯甲烷被排放至大氣中。二氯甲烷易被人類吸收,且被懷疑恐有致癌性,二氯甲烷的化學性質穩定,可以存在大氣中長達130天,導致環境危害,若不在廢氣排放前進行有效處理,一方面有前述之危害性,另一方面也導致氯代烴資源的嚴重浪費。本研究利用非熱平衡式介電質放電大氣電漿,以交流電場來加速電極周遭的電子,電子會被快速變動的電場游離形成自由電子,而自由電子又會去轟擊載流氣體中的氮、氧、二氯甲烷,生成激發態分子、激發態原子、更多的自由電子、自由基、陰陽離子等,這些粒子具有高度化學反應活性,可將氣流中的二氯甲烷分解

。然而在進料DCM濃度933 mg/m3,氣流流速約1 L/min,換算電漿反應器中滯留時間54毫秒的情況下,純利用大氣電漿的DCM分解率僅62.2 %,為了提高電漿的DCM移除能力,故在電漿反應器後方5.8公分處,放置約0.5公克的CeO2/Al2O3、Actived γ-Al2O3、CeO2/ZSM-5、CuO/Mn2O3觸媒進行二氯甲烷的降解實驗,其中CeO2/Al2O3、Actived γ-Al2O3、CeO2/ZSM-5等含有氧化鋁成分之觸媒,會提升氯仿與四氯化碳的選擇率,加速了DCM的分解,可以將平均移除率提升至70%以上。在同樣的電能使用下,添加觸媒可以提升電能使用效率。