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這兩本書分別來自五南 和博碩所出版 。

元智大學 電機工程學系甲組 林鴻文、彭朋瑞所指導 林江瑋的 具有五階前饋式等化器之四階振幅脈衝八位元數位類比轉換器之112-Gb/s傳送機於四十奈米CMOS製程 (2021),提出英文 產生器關鍵因素是什麼,來自於傳送機、數位類比轉換器、四階脈衝振幅調變、取樣轉態點。

而第二篇論文國立清華大學 電機工程學系 吳財福所指導 余淩嘉的 遠程電漿源腔體建模與產生器設計 (2021),提出因為有 諧振逆變器、高功率逆變器、遠程電漿源、電感耦合式電漿源、半導體設備的重點而找出了 英文 產生器的解答。

最後網站中華郵政全球資訊網-查詢專區- 中文地址英譯則補充:重新產生驗證碼. 可以使用瀏覽器功能輔助 ... 本系統地名譯寫結果,僅供交寄郵件英文書寫參考(請勿作為其他用途書寫依據)。 3. 部分鄉、鎮僅編制部落名稱而無街道 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了英文 產生器,大家也想知道這些:

即選即用銀行英語會話(2版)

為了解決英文 產生器的問題,作者楊曜檜 這樣論述:

  第一本最完整、最詳細的銀行會話書!     金融機構員工、商學院學生、想知道銀行相關用語或是準備金融商業英檢的人必備的一本書!     各種銀行實務會處理到的業務,包括開戶、關戶、利率、存款、定存、提款、匯款、旅行支票、無摺戶、警示戶、靜止戶、祕密戶、反詐騙、掛失、自動櫃員機,網路銀行、行動銀行、信用卡等,本書都提供情境模擬,並配合會話內容,選錄重要單字及實用金句做解說及介紹,兼具實務性及專業性。

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把空氣製成新臺幣就對了!

拍攝產品範圍涵蓋低耗能電磁閥、精密氣壓缸以及空氣調理組合等空壓零組件。另外,還有多元的機械手臂夾爪以及各式電動缸。透過空壓及電動零組件的組合搭配,滿足全方位的自動化需求及支援。

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具有五階前饋式等化器之四階振幅脈衝八位元數位類比轉換器之112-Gb/s傳送機於四十奈米CMOS製程

為了解決英文 產生器的問題,作者林江瑋 這樣論述:

本論文提出之112-Gb/s 四階脈衝振幅調變傳送機,整體架構採用數位轉類比式設計,其優點透過調整數位電路的運算,能靈活地更改訊號的調變模式(本論文設計包含不歸零模式及四階脈衝振幅調變模式),且能設計出任意數量標記的補償功能,而此次論文之前饋式等化器設計為五個標記,來確保輸出端之補償性。傳送機詳細電路設計分為數位及類比兩部分,數位部分包含偽隨機二進位數列產生器及五標記有限脈衝響應產生器,類比部分包含64:8多工器、8:4多工器、單端轉差動轉換器、4:1多工器、電流模態驅動器、相位內插器、工作週期校正器、四相位除頻器。而本次提出之4:1多工器,有幾個特點,第一,在差動對源極端加入一顆P型電晶體

,以加速差動對電晶體關閉速度來提升頻寬,第二,使用了25%工作週期的脈衝來取樣資料的轉態點,以此降低時脈路徑上的功率消耗。傳送機採用40-nm技術製造,晶片量測時使用晶片直接封裝(Chip On Board, COB)的方式進行量測,晶片面積為0.7482 mm^2,112-Gb/s 四階脈衝振幅調變傳送機各功能皆正常運作,速度操作在最高速112-Gb/s時功耗為268-mW,電源效率為2.39 pJ/bit,而改為不歸零模式時56Gb/s時功耗為247-mW。

SOLIDWORKS工程圖培訓教材<2022>

為了解決英文 產生器的問題,作者DassaultSystèmesSolidWorksCorp. 這樣論述:

  SOLIDWORKS工程圖培訓教材是依據DS SOLIDWORKS公司所出版的《SOLIDWORKS 2022:SOLIDWORKS Drawings》編譯而成的書籍,本書著重於介紹使用SOLIDWORKS軟體建立工程圖和平面圖的基本方法和相關技術。     本套教材不但保留了英文原版教材精華和風格基礎外,同時也按照台灣讀者的閱讀習慣進行了編譯審校,最適合企業工程設計人員和學校相關專業師生使用。

遠程電漿源腔體建模與產生器設計

為了解決英文 產生器的問題,作者余淩嘉 這樣論述:

本論文設計並研製了一台切換頻率約400 kHz且最高功率達2.5千瓦的遠程電漿源。遠程電漿源已被廣泛應用於晶片製造業中,除了可用於進行沉積與蝕刻以外,亦可應用於反應腔體內部的清潔。當反應腔體內壁堆積了過厚的矽種膜,矽種膜會剝落而污染晶圓,破壞原有的製程步驟。因此週期性的對反應腔體內部進行清潔為不可或缺的流程之一。遠程電漿源於反應腔外部產生可與矽種膜反應之電漿後,通過管線將電漿通入反應腔中,使電漿與矽種膜反應生成為矽種氣體後再將之排出反應腔外,即可完成自動化的清潔流程。本研究所聚焦研究之遠程電漿源,即為使用NF3氣體產生氮氣電漿之乾式清潔電漿源。產生電漿的過程主要分為兩個步驟:點火與持弧。「點

火」為一開始使用電容性放電電漿的形式,以高壓解離墮性氣體如氬氣,進而產生初始的自由電子。而後再供給腔體足夠高的電流及功率,採用電感性耦合電漿的方式,使腔體內的氮氣電漿能持續產生即為「持弧」。而本研究中分別設計了一個5千伏容性負載的高壓輸出逆變器作為「點火器」,用於初始的點火步驟,以及一個2.5千瓦定電流30安培輸出的高功率逆變器作為「維持器」,用以維持不同氣體流量下的氮氣電漿持續產生。為了設計兩台作為不同用途的逆變器,本研究將電漿負載進行了建模。由於電漿源腔體的設計掌控在其他研究者手中,在資訊以及設備有限的情況下,本研究根據灰箱研究的方式,將電漿載轉換成為等效之RLC負載。並且不僅不需使用傳統

電漿侵入式量測設備蘭姆探針,亦將氮氣氣體流量以及操作頻率這兩個影響等效負載關鍵因素的變動納入建模考量。根據所建模之等效電漿負載,作為高壓點火器的半橋諧振逆變器,以及作為高功率維持器的全橋諧振逆變器皆設計並研製。本研究採用瑞薩RX62T做為核心之數位處理器,並做為遠程電漿源之控制器,不僅能控制整個點火到維持的功率輸出流程,亦做為過壓過流保護之用途,以及控制逆變器使能穩定輸出。雖然實際的電漿產生過程中,由於氣體流動以及化學反應等難以控制速度的特性,不會有快速切載的控制需求,但本研究依然設計了回授補償,並且實際使用等效RL負載,進行了單台高功率逆變器的切載測試。而考量到未來電漿源功率擴充之可能性,本

研究亦針對兩台高頻高功率逆變器的並聯使用時之小訊號模型,進行建模並設計控制迴路。其設計結果亦進行了切載模擬並得到良好的控制效果,可做為未來此類高頻逆變器並聯研究之參考。最後,本研究所設計之遠程電漿源,亦實際使用氮氣與氬氣,進行不同氣體流量下的電漿產生測試,並將結果呈現於論文中。本論文的主要貢獻如下: 所設計之遠程電漿源可於不同氮氣流量下穩定輸出電漿。 點火器與維持器完全獨立分開的設計有助於日後維修替換、功率提升甚至是應變不同點火電壓的氣體應用。 所採用之等效電漿負載建模方法,有別於傳統電漿負載量測方式,不僅不需破壞腔體進行侵入式量測,亦不需要昂貴的特殊設備即可進行。

所建模之等效電漿負載,將隨著流量以及切換頻率,而產生之動態變化納入考量,並結合進逆變器的設計過程中。