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Double pole switch的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Srivastava, Viranjay M.,Singh, Ghanshyam寫的 Mosfet Technologies for Double-Pole Four-Throw Radio-Frequency Switch 和Srivastava, Viranjay M./ Singh, Ghanshyam的 MOSFET Technologies for Double-Pole Four-Throw Radio-Frequency Switch都 可以從中找到所需的評價。

另外網站SILVER 20A Double Pole Switch - Dowsing & Reynolds也說明:This single switch has double pole protection and a power neon indicator. We know just how much you love our silver sockets and switches so we're delighted ...

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立陽明交通大學 分子醫學博士學位學程 陳儀莊所指導 李晏嬅的 PIAS1 基因變異體在亨丁頓舞蹈症之功能性鑑定 (2021),提出Double pole switch關鍵因素是什麼,來自於亨廷頓舞蹈症、醯胺麩胺酸疾病、基因調飾因子、PIAS1基因變異體、小 泛素。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 黃明熙所指導 李政峰的 電磁場協同模擬設計於前瞻應用之研究 (2021),提出因為有 輔助模擬設計、協同模擬、並聯IGBT、電流分流、雙脈衝實驗、電磁爐、串聯RLC諧振轉換器、電氣參數估測、永磁輔助型同步磁阻馬達、內置磁石馬達、磁障、電動車、磁阻轉矩、數位訊號處理器的重點而找出了 Double pole switch的解答。

最後網站Two Way Double Pole Switch (Commutator Veavien) - Nilson則補充:Description, : Two Way Double Pole Switch (Commutator Veavien). Product Code, : 24120409. Quantity in Box, : 12. Quantity in Carton, : 120 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Double pole switch,大家也想知道這些:

Mosfet Technologies for Double-Pole Four-Throw Radio-Frequency Switch

為了解決Double pole switch的問題,作者Srivastava, Viranjay M.,Singh, Ghanshyam 這樣論述:

Dr. Viranjay M. Srivastava is an Assistant Professor at Jaypee University of Information Technology. Dr. Ghanshyam Singh is an Associate Professor at Jaypee University of Information Technology.

PIAS1 基因變異體在亨丁頓舞蹈症之功能性鑑定

為了解決Double pole switch的問題,作者李晏嬅 這樣論述:

亨廷頓舞蹈症 (HD) 是一種遺傳的神經退化性疾病。此症是由HTT基因中的CAG三核苷酸重複 (CAG repeat) 擴增引起的神經退化性疾病。 CAG三核苷酸重覆數的變異相關的醯胺麩胺酸 (polyQ) 疾病,包括 HD 和脊髓小腦共濟失調 3 型 (SCA3) ,CAG三核苷酸重覆數的長度是決定發病年齡 (AO) 的主要因素。實際上,一些患者的發病年齡可能偏離平均發病年齡 (average AO), 顯示基因調飾因子的存在,並可以調控疾病的進展、嚴重度和發病年齡。為了鑑識醯胺麩胺酸疾病中常見的基因調飾因子,我們團隊採集了 337 名 HD 或 SCA3 患者的血液檢體,並檢測與蛋白質穩

定相關的 583 個基因的標靶定序與生物資訊分析。從較晚發病的患者中, 我們團隊一共找到16個基因被鑑定可調控發病年齡的基因調飾因子。我們進一步研究了PIAS1的基因變異體 (gene variant),因為PIAS1是亨廷頓蛋白(HTT)的 E3小泛素連接酶 (SUMO ligase)。生化分析的結果顯示,相對於 PIAS1WT,PIAS1S510G 與突變亨廷頓蛋白(mHTT) 的交互作用的能力降低,導致突變亨廷頓蛋白的小泛素化(SUMOylation)水平降低,進而減少突變亨廷頓蛋白的累積。透過基因編輯技術,我們把HD小鼠模型 (R6/2)的Pias1WT修改為Pias1S510G,發現

小鼠的疾病症狀也有所改善。我們的研究結果證明,PIAS1可以調控醯胺麩胺酸疾病的發病年齡,和疾病小鼠的疾病嚴重度。研究蛋白質平衡網絡中的基因調飾與其功能,可以提供創新的疾病治療方案。

MOSFET Technologies for Double-Pole Four-Throw Radio-Frequency Switch

為了解決Double pole switch的問題,作者Srivastava, Viranjay M./ Singh, Ghanshyam 這樣論述:

This book provides analysis and discusses the design of various MOSFET technologies which are used for the design of Double-Pole Four-Throw (DP4T) RF switches for next generation communication systems. The authors discuss the design of the (DP4T) RF switch by using the Double-Gate (DG) MOSFET, as we

ll as the Cylindrical Surrounding double-gate (CSDG) MOSFET. The effect of HFO2 (high dielectric material) in the design of DG MOSFET and CSDG MOSFET is also explored. Coverage includes comparison of Single-gate MOSFET and Double-gate MOSFET switching parameters, as well as testing of MOSFETs parame

ters using image acquisition. Dr. Viranjay M. Srivastava is an Assistant Professor at Jaypee University of Information Technology. Dr. Ghanshyam Singh is an Associate Professor at Jaypee University of Information Technology.

電磁場協同模擬設計於前瞻應用之研究

為了解決Double pole switch的問題,作者李政峰 這樣論述:

本論文著重於電磁場模擬模擬軟體分析與設計於前瞻應用,可以透過虛擬設計有效減少研究開發中的嘗試錯誤。將Ansys有限元素分析及電路分析軟體導入電力電子的研究領域,研究包含電感性元件的參數萃取、雜散電感設計、馬達設計及非線性導磁材料的參數分析;隨後以數位訊號處理器(DSP-TMS320F28075)做為控制核心,建構測試平台以驗證協同模擬分析與設計的有效性。首先,將Q3D與Simplorer的協同分析導入以設計一只風電用單相功率組,使並聯路徑的雜散電感值接近達到良好的均流特性,並以定電流斜率的方式驗證雜散電感值。於輸入電壓1000V的雙脈衝測試下,功率組之三並聯IGBT模組於兩倍額定電流(240

0A)時最大不均流比例低於1%,因此總電流的降額定可以被降低,改善功率組的電流利用率及功率密度。此外,為了克服馬達於重載時的高度磁飽和,使用Maxwell 2D軟體於馬達設計以最大化磁飽和分析的精準度,並進行退磁分析以確保設計有效性,利用Toolkit產生的性能圖以觀察馬達的轉矩速度曲線是否符合需求。本文分別設計工業用與車用馬達。以低成本的非稀土磁石設計永磁輔助型同步磁阻馬達(PMASynRM),改善同步磁阻馬達(SynRM)的輸出功率、定功率區範圍及功率因數,以ABB SynRM作為對照組驗證所設計PMASynRM的優點,其額定功率及轉速分別為4kW及1500轉;另外設計一應用於電動車之內置

磁石永磁同步馬達(IPMSM),設計磁石與磁障安置並加入中央磁障以提升磁阻轉矩,增加磁石體積提升電磁轉矩。在AVL的動力平台驗證所設計IPMSM的有效性,其最大輸出功率及轉速的實測結果可達到140kW及14000轉。最後,本文將電磁場輔助設計軟體應用(Maxwell 3D)於電磁爐以分析導磁鍋具的非線性阻抗特性,且以串聯RLC諧振電路的自然諧振電流推導鍋具的等效阻抗,以MATLAB/PCIM模擬軟體及基頻阻抗的實測值驗證所提偵測鍋具等效負載的方式。建構一只額定功率1000W半橋串聯諧振電路以驗證所提估測方式,並使用非對稱脈波寬度調變(APWM)進行功率控制,所提控制方式能有效地線上偵測鍋具狀態

並判斷是否關閉電磁爐的功率控制。