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而第二篇論文逢甲大學 資訊電機工程碩士在職學位學程 陳德請所指導 陳坤貴的 攜帶型數位式灰體爐 (2018),提出因為有 8051、灰體爐、高溫量測的重點而找出了 史蒂芬波茲曼定律公式的解答。

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簡明大科學:圖解160個最關鍵理論、科學家、重要發現、發明與科技應用

為了解決史蒂芬波茲曼定律公式的問題,作者JenniferCrouch 這樣論述:

理科人夢幻共筆!一頁看懂一個精華知識 薛丁格的貓、觸控螢幕和量子力學有什麼關係? 花式溜冰選手的完美自轉其實隱藏著守恆定律? 數學家們如何花了三百年接力證明費馬最後定理? 黑洞、時空扭曲、宇宙旅行究竟是怎麼一回事? 殺蟲劑為什麼在禁用幾十年後仍在嬰兒血液裡測出殘留? 疫苗、幹細胞、基因工程真的是人類未來生長關鍵? 160個科學核心知識一次收錄,以最簡單清楚的圖表,提供重點介紹與歷史脈絡,說明數學、物理、化學、生物、醫學、生態學、地質學和應用科技等各大科學領域的精華概念。從微積分到邏輯,從居禮夫人到史蒂芬·霍金,從地心引力到氣候變遷,從原子彈到國際太空站,每一個關鍵人物、理論、發現或發明,都

有簡潔生動的解釋,讓我們能立即理解,掌握全貌。 一點就通!現代人最想知道、最該知道的科學知識全囊括 應用科技:GPS全球定位系統、宇宙旅行、能源儲存、核磁共振成像、基因工程、3D印刷、觸控螢幕、演算法與人工智慧…… 數學:莫比烏斯環、黃金比例、微積分、蝴蝶效應、中位數、60進位、機率與統計…… 物理學:相對論、牛頓運動方程式、克卜勒定律、量子詮釋、反物質、時間膨脹、核分裂、粒子加速器…… 化學:碳-14定年法、共價鍵、宇宙之水、聚合物、布朗運動、巨分子、手性、鹼金屬…… 生物學:DNA、微生物、古老細菌、嗜極生物、物種共生、突變、演化、寄生…… 醫學:幹細胞、人體解剖、病毒、抗生素、免疫研究

、疫苗、外科手術、遺傳變異…… 地質與生態學:聖嬰現象、板塊運動、水文循環、營養瀑布、溫室效應、毒物累積、氣候變遷…… 特別附錄:專有名詞解釋&重要公式整理 科學可應用於網際網路、綠能源、建築工程、醫藥與手術等各種領域,改善人類生活,提升未來進步,但也能製造武器、引發戰爭、汙染環境,甚至產生可怕的疾病。唯有認真了解科學在各個不同領域的基礎原理與關鍵知識,才能在浩瀚未知的宇宙奧祕裡,領會人類的渺小同時無限可能,掌握科學研究在現今世界的真正運作形態。

紅外線發光二極體模擬熱影像顯示之研究

為了解決史蒂芬波茲曼定律公式的問題,作者謝馬原 這樣論述:

由於照明市場的蓬勃發展,使得發光二極體有了廣泛的應用與研究,因其具有高發光效率與低電壓驅動的特性,除了應用於顯示器方面,也應用在其他光電元件上,例如手電筒、戶外指示看板、汽車剎車燈、閱讀檯燈等等。因發光二極體具高光通量、結構固體化與便於攜帶等諸多優點,所以在科學研究上就有令人期待的發展。 從紅外線及熱影像的相關文獻,可以發現其應用領域十分地廣泛,但未使用紅外線作為顯示器之光源。由於發光二極體可在低電壓下操控,所以在光電元件的應用上具有很大的潛力,因而想將其應用於紅外線顯示器並且設計成可調式的熱影像模擬器,藉由驅動程式控制陣列中發光二極體的發光強度,進而達到亮度調節與真實熱影像模擬。以軍

事用途而言,熱影像模擬之對象為具熱源之軍事裝備,例如製作偽裝之戰機、戰車引擎的熱影像,藉以欺騙敵軍達成誘導攻擊此偽標之目的。 在本論文中,除了對紅外線作介紹之外,藉由改變發光二極體之亮滅週期比與閃爍時間,觀察亮滅週期比及閃爍時間對發光二極體發光強度的影響,並探討其在熱影像模擬上的關係。 在實驗中,以鐵棒作為熱源,藉由改變其溫度來觀察溫度對於發光強度的變化,由實驗結果得知,加熱溫度與發光強度呈一函數關係。在驅動程式中修改脈衝寬度調變之週期,藉由改變通過電流的持續時間,來研究其光強度的變化,最後由實驗結果得知,改變發光二極體之閃爍時間對於亮度調節的效果不佳,而脈衝寬度調變法會得到較佳的

效果,其週期調整可與發光強度函數相對應,而850、940、1050nm之發光二極體,其個別脈衝寬度調變週期為25.0%、53.1%、85.9%時,其發光強度值可達成原先設計需求。關鍵詞:發光二極體、紅外線、熱影像

攜帶型數位式灰體爐

為了解決史蒂芬波茲曼定律公式的問題,作者陳坤貴 這樣論述:

黑體爐主要用途用於各種非接觸式輻射測溫器校正之用,如高溫計、紅外線溫度計、紅外線熱像儀等,由於黑體爐價格昂貴,售價在三萬到數十數百萬等,若能使用低成本做出高精準度灰體爐且品質又不低於市售商品,則經濟效益很大。本研究使用8051微處理器寫入PID程式做精準溫控、及穩溫目的,取代市售PID控制器,使用陶瓷(氧化鋁)加熱器來取代石墨加熱管,大幅降低使用空間及所需加熱功率、保溫材料用石墨棉取代石綿,石綿為環境高汙染源,使用石墨棉具有相同保溫效果、使用可調式電壓,依IC解析度可達到4.88mV,位階越小則溫度穩定振幅越小,不須任何繼電器(relay)。認識黑體爐的構造,透過黑體定律在各類型輻射源腔體製

作加工的可行性,再計算腔體有效發射率公式來設計灰體爐系統,灰體爐系統由電路設計與光學結合來達到可作為檢定校準之儀器,本系統穩控溫度誤差目標朝向趨近於1%內。