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這兩本書分別來自前程文化 和台科大所出版 。

國立勤益科技大學 電機工程系 洪清寶所指導 廖柏甯的 基於CAN BUS通訊協定之直流伺服馬達控制器設計 (2021),提出線控關鍵因素是什麼,來自於CAN Bus、PID控制器、可變結構控制器、直流伺服控制、機器人控制、藍牙、嵌入式系統。

而第二篇論文國立陽明交通大學 電信工程研究所 紀佩綾所指導 鄭宇涵的 可獨立控制波束且頻寬增加之多頻反射式陣列天線 (2021),提出因為有 反射式陣列天線、多頻、波束控制、雙線性極化、相位合成的重點而找出了 線控的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了線控,大家也想知道這些:

領隊與導遊實務2023:重點整理、試題解析、考照攻略15/e

為了解決線控的問題,作者蔡進祥,徐世杰,賴子敬,鄧秀玉 這樣論述:

  .輔考經驗淬練 ‧ 內容幾經驗證   作者群具有20餘年領隊導遊實務工作與教學經驗,本書為其多年輔導學生考取領隊與導遊證照之必勝寶典,內容針對考照命題範圍與方向設計。     .整合考試內容 ‧ 掌握學習重點   全書單一冊,整合領隊與導遊證照考試內容,全書涵蓋精確的考試範圍,讀者於短時間內便可掌握學習重點。     .大量圖表歸納 ‧ 內容清楚易讀   本書大量使用圖表歸納、比較與整理考試重點,並以大開本編排方式,好讀易懂,準備考試更輕鬆。      .歷年考試落點分析 ‧ 一目了然重點精華   作者精心整理歷屆試題落點分析與標明歷年考試重點,精華內容一目了然。

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耳機特性:
可插拔式便攜長麥,內置全指向遊戲語聊咪芯
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抗電流麥v3.0降噪電路設計,內置調音器。
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單邊僅重4.5克,輕量化電競耳塞的減重新記錄
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基於CAN BUS通訊協定之直流伺服馬達控制器設計

為了解決線控的問題,作者廖柏甯 這樣論述:

CAN(Controller Area Network)已廣泛被應用於汽車及工業控制,藉由先進的串列通訊協定,簡化傳統點對點通訊的配線複雜度,更有效率的支援分散式控制系統的通訊需求。本論文提出一種嵌入式直流伺服馬達控制器,其中利用了廣泛被應用於汽車及工業控制的CAN BUS介面,用於傳送控制命令給子控制板使馬達進行相對應的操作。本論文架構包含了直流伺服馬達驅動板設計、CAN匯流排母控制板設計及人機介面程式設計。伺服控制內建有PID和可變結構控制器(VSC),於接收到主控制命令後,以實現精確的閉迴路控制,並與傳統PID控制器進行分析與比較。其響應分析包括了位置響應曲線、位置誤差響應曲線、控制信

號響應曲線及相位平面圖。通訊設計部分,可接收來自人機介面的各種命令,依命令的種類進行相對應之控制,亦可透過母控制板傳送控制命令進行相對應之控制。人機介面則以MIT APP Inventor來撰寫控制器的操作介面,讓使用者對系統下達命令,系統亦可透過此介面回傳執行結果並回報給使用者。本論文設計之伺服控制驅動器完成後應用於直流伺服馬達系統,測試其定位控制的控制性能。透過對傳統PID控制器與可變結構控制器進行比較,實驗結果證明了可變結構控制器之控制效能及穩定性。本文最後將所提出之架構應用於直流機械手臂系統,驗證其有更好的精度及響應速度。所開發之伺服控制驅動器具有低成本、體積小、簡化配線、操作方便以及

可透過有線(CAN匯流排)或無線(藍牙)之通訊方式達到穩定的發送及接收數據等優點。

Arduino 微電腦應用實習含AMA 先進微控制器應用認證中級(Fundamentals Level) - 使用IPOE M3 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:學科.影音.診斷.評量.加值

為了解決線控的問題,作者施士文 這樣論述:

  1. 本書傳承Arduino設計理念,以淺顯易懂的論述引導讀者快速進入微電腦控制領域,使學習者擺脫過往因艱深的專業論述所造成的學習挫折。   2. 教學內容清楚明瞭:除文字敘述外,輔以操作影片,教學成效加倍。   3. 主題式引導學習:除基本的認知學習外,進一步將專題製作常使用的概念導引進來,擺脫片段式學習,讓學習者在完成每一個主題後,即可應用在專題製作上,也可說是一個完整的成品。   4. 適合電機電子群專題製作、單晶片實習、微處理機實習等課程外,生機科機電整合、汽車科汽車電子、專題製作,機械科機械電學實習,其他如設計職群,可以在作品上加入一些聲光效果或遙控裝置

,來增加產品的價值性及新穎性,讓作品更生動活潑,也能與觀眾產生互動的效果。  

可獨立控制波束且頻寬增加之多頻反射式陣列天線

為了解決線控的問題,作者鄭宇涵 這樣論述:

中文摘要 i英文摘要 ii目錄 iii圖目錄 vi表目錄 x第一章 緒論 1第二章 天線理論 22.1 天線原理 22.1.1 基本介紹 22.1.2 天線輻射場型 32.1.3 全向性天線與指向性天線 32.1.4 近場與遠場定義 52.2 天線參數 62.2.1 指向性(Directivity) 62.2.2 增益(Gain) 62.2.3 輻射效率(Radiation Efficiency) 72.2.4 頻寬(Band

width) 8第三章 號角天線(Horn Antenna) 93.1 簡介 93.2 運用 10第四章 反射式陣列天線 114.1 基本介紹與操作原理 114.2 天線種類 124.3 波束合成 134.4 反射式陣列天線之優與劣 134.4.1 優點 134.4.2 缺點 144.5 光程差與相位分布 154.5.1 光程差 154.5.2 相位分布 164.6 合成反射式陣列天線 17第五章 三頻獨立波束且頻寬

增加之反射式陣列天線 185.1 三頻天線單元設計 185.1.1 選擇天線結構之發展過程 185.1.2 天線單元結構與尺寸 215.1.3 模擬設置 235.2 天線控制參數與反射相位之變化 265.2.1 在8GHz天線控制參數與反射相位的變化曲線 275.2.2 在11GHz天線控制參數與反射相位的變化曲線 285.2.3 在14GHz天線控制參數與反射相位的變化曲線 295.3 入射角度與反射相位之關係 305.3.1 8GHz反射相位變化曲線與入射角度 31

5.3.2 11GHz反射相位變化曲線與入射角度 325.3.3 14GHz反射相位變化曲線與入射角度 335.4 陣列天線上的相位分布與其對應之天線尺寸 345.5 不同頻率與反射相位之關係 365.5.1 在8GHz頻段中反射相位的變化曲線 365.5.2 在11GHz頻段中反射相位的變化曲線 405.5.3 在14GHz頻段中反射相位的變化曲線 455.6 頻寬增加之方法 505.6.1 頻率合成 505.6.2 多頻相位合成方法 535.7 天線規格與實作圖

545.8 號角天線規格 565.9 整體天線架構 575.10 量測環境 585.11 模擬結果與量測數據 595.11.1 二維輻射場型之模擬結果 605.11.2 二維輻射場型之模擬與量測比較 615.11.3 二維圓形輻射場型之模擬結果 625.11.4 二維圓形輻射場型之模擬與量測比較 635.11.5 3dB增益頻寬之模擬與量測比較 645.11.6 參數整理1 655.11.7 相位合成後二維輻射場型之模擬結果 665.11.8 相位合成後二維輻射

場型之模擬與量測比較 675.11.9 相位合成後二維圓形輻射場型之模擬結果 685.11.10 相位合成後二維圓形輻射場型之模擬與量測比較 695.11.11相位合成後3dB增益頻寬之模擬與量測比較 705.11.12 參數整理2 715.11.13比較相位合成前後3dB增益頻寬之模擬結果 725.11.14比較相位合成前後3dB增益頻寬之量測數據 735.11.15參數整理3 745.12 與其他文獻之比較 75第六章 結論與未來展望 77參考文獻 78