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國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 陳衛練的 雷射投影機系統散熱及減噪設計之模擬與實驗整合研究 (2017),提出Board mockup關鍵因素是什麼,來自於雷射投影機、下進下出之出入風口、管道散熱模組、軸流冷卻扇之減噪、亥姆霍茲共振器。

而第二篇論文國立中央大學 通訊工程學系在職專班 陳永芳所指導 林郁喆的 高隔離度的多輸入多輸出小型化天線設計天線及封包相關係數的改善 (2015),提出因為有 小型化天線、多輸入多輸出、高隔離度、封包相關係數的重點而找出了 Board mockup的解答。

最後網站Free Board Mockup PSD Template - Mockupden則補充:Free Board Mockup PSD Template: Board is used for a clear demonstration of something. To reveal the information about something.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Board mockup,大家也想知道這些:

雷射投影機系統散熱及減噪設計之模擬與實驗整合研究

為了解決Board mockup的問題,作者陳衛練 這樣論述:

雷射投影機與傳統光源顯示相比,具有高亮度、高穩定性且壽命長等特點,可以使投射出之影像真實重現,提供出更具震撼的視覺效果,因此成為目前最受重視之投影機產品。通常投影機採用出入風口右進左出之強制對流散熱為設計準則,但此規劃容易吸入灰塵雜質導致光學機構故障;同時當機器安置較接近觀眾,則所排出之熱空氣會有傷人之可能,另外冷卻扇運轉所產生的噪音影響使用品質,這些都是有待解決之挑戰。有鑑於此,本研究針對雷射投影機進行散熱規劃及減噪設計,結合數值模擬及實測工具來驗證其成效與可行性,以建立一套系統化的投影機設計模式。在系統散熱設計部份,以下進下出之出入風口及發熱功率規格之最大化為目標,首先檢視原始投影機設計

之發熱元件及熱流場狀況,再藉由數值模擬工具來檢驗,本文提出之主熱源隔絕、管道散熱模組及放射狀鰭片等各項散熱方案;分析結果顯示,結合上述散熱規劃與改善後,成功地在較低之機身開孔率下,即能令投影機系統操作於較高功率下(由92.2W提升至150W),同時使發光元件之溫度皆能於安全範圍內。最後製作出可量產之系統散熱模組的實體模型,以供進行優化投影機之散熱性能測試,由模擬及實驗結果之比較顯示,各監測點溫度差異值落在1.2~2.4℃,充分地驗證本研究數值模擬之準確性,以及所設計的散熱模組於實際應用之可信性。在系統減噪設計部分,先透過噪音實測分析投影機系統及軸流冷卻扇之聲壓與頻譜特性,在掌握投影機主要噪音源

為軸流扇後,應用其頻譜特性設計出合適之亥姆霍茲共振器;同時透過軸流扇之聲壓擾動變化的數值分析發現,在外框靠入口處之擾動變化最明顯,故設計製造並安裝各式之亥姆霍茲共振器於此位置,所考量之共振器參數有不同尺寸及裝配型式。經過配置共振器之風扇的噪音實測後,確認除了軸流風扇單體之特徵頻噪音獲得改善外,整體噪音值也同時降低4.8 dBA。最後,本研究將最適化之共振器配置於投影機系統中進行測試,實驗數據顯示這項降噪設計之效果優異,除了令特徵頻噪音降低外,也使雷射投影機之整體噪音降低2.5 dBA。

高隔離度的多輸入多輸出小型化天線設計天線及封包相關係數的改善

為了解決Board mockup的問題,作者林郁喆 這樣論述:

此篇論文提供一個針對多輸入多輸出的小型化天線的設計,此設計能有高的隔離度表現及好的封包相關係數。基於參考論文" A New Compact MIMO Antenna Design with High Isolation for 1710~2700MHz (IEEEW.Tang) [1]" 所提出的天線空間及架構,在兩個天線擺放在同一側最靠近的狀況下,天線間的隔離度及封包相關係數都是最差的,只能透過兩隻天線的距離拉遠來改善,而此篇論文就是探討基於天線必須很靠近的限制條件下,如何把天線間的隔離度及封包相關係數透過天線本體修改的形式來做改善。在這篇論文提出的多輸入多輸出天線設計,是用兩個相同形狀的

天線元件,對稱地擺放在50mm*100mm*0.8mm的FR4板的空間中,其天線淨空區大小為50mm*10mm。天線的架構是由單極子天線做饋入來耦合地線,利用此耦合的地線來當作是天線的輻射體做出能夠支持1710MHz到2700MHz的高頻天線;再利用地線的幾何走線方式把天線的場型做修正,進而改善天線間的隔離度及封包相關係數。