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國立臺灣大學 電信工程學研究所 林坤佑所指導 林昱廷的 毫米波駐波振盪器與雙向寬頻相移器之分析與設計 (2020),提出radiator fan中文關鍵因素是什麼,來自於駐波振盪器、雙向放大器、相移器。

而第二篇論文國立成功大學 工業設計學系碩士在職專班 蕭世文所指導 陳勝儀的 同步設計應用於輪椅固定與乘員束縛系統產品設計 (2020),提出因為有 同步設計、WTORS、目標樹、形態學圖表、DFA的重點而找出了 radiator fan中文的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了radiator fan中文,大家也想知道這些:

毫米波駐波振盪器與雙向寬頻相移器之分析與設計

為了解決radiator fan中文的問題,作者林昱廷 這樣論述:

隨著技術的進步,人類邁入毫米波頻率領域與各種應用中。汽車雷達和通信是兩個重要的應用領域。前者個需求與日俱增,因為近年來自動駕駛汽車已成為趨勢。後者隨著5G通信的蓬勃發展而有所進步。隨著系統變得越來越複雜,如何在有限的電路當中加入更多的功能成為一個重要的議題。本論文針對上述兩種情況提出了各自的解決方案。對於第一個電路,提出了操作在24 GHz / 77 GHz的雙頻連續調節駐波振盪器,以及根據對多模駐波結構的頻率進行數值分析得出的一組直觀的設計方針。這個雙頻振盪器是為汽車雷達應用而設計。而論文中提出創新的設計方針能使多模態 駐波振盪器的設計更加直觀。論文中將陳述包括如何將設計方針帶入實際的世紀

中,以及為提高品質因數而付出的努力以及其他振盪器設計細節。對於第二電路,提出了一種雙向雙頻可變增益移相器,其工作頻率為28 GHz / 39 GHz。它是雙向波束成形收發器的子系統,可為未來的5G通信提供新的解決方案。該電路由傳輸線延遲移相器和可變增益放大器組成。將在論文中敘述設計挑戰以及相對應的解決方式,包括雙向設計,系統上的考慮,相位變化和如何在有限的佈局面積中完成設計等挑戰。

同步設計應用於輪椅固定與乘員束縛系統產品設計

為了解決radiator fan中文的問題,作者陳勝儀 這樣論述:

本論文主要為建立一套「同步設計」研究策略,進行「輪椅固定與乘員束縛系統」(wheelchair tiedown and occupant restraint system,WTORS)產品設計,旨在透過系統化、理性化的產品設計流程,產生符合市場需求的WTORS產品。已開發國家同時面臨少子化和人口老化兩種人口結構極端問題,隨著高齡化社會來臨,身障、心障、失能等行動不便人士比例逐漸增加,因應「失能」人士行動不便,為解決其「移動」的需求,WTORS系統應運而生,運用WTORS產品保護行動不便人士於移動車輛載具行的安全,因此為避免因為交通事故造成失能人士二度傷害,制定WTORS安全規範,設計研發符合

市場需求設備,管理符合法規設備的檢驗和測試認證,確保失能人士行動的安全,保障其基本人權和權利。研究過程透過產品體驗法、觀察法、調查法來瞭解產品,經由市場調查分析找出產品問題點(problem),運用「目標樹」設定產品設計目標,「明箱法」解析產品功能以制定設計規格,「品質機能展開控制」確保工程技術符合產品需求,「形態學圖表」發展設計提案進行設計分析(analysis),Pugh進行設計評價篩選出最適合設計方案,運用3D CAD軟體與DFA、DFMA方法進行機構設計(solution),按部就班完成系統化同步設計流程。制定設計目標是產品研發過程重要指標,應用「同步設計」策略目的在透過產品設計目標,

導引相關部門緊密配合進行產品設計流程,使研發過程增加效率,確保設計目標正確,降低研發風險、控制成本與符合研發時程。WTORS研發過程排除創意感性式「黑箱法」設計,採用「明箱法」理性設計流程,將設計過程透明化,設計結果具有合理性與競爭力,產品可商業化具生產性,達到產品施工安裝簡易,操作安全快速,價格合理的設計目標。