led光電轉換效率的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

led光電轉換效率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦房永征侯京山寫的 稀土摻雜氧化物基螢光粉的設計合成 和詹文男,李震華,周維忠,王義智,數位轉型研究團隊的 數位轉型力都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自上海科學技術 和商周出版所出版 。

國立高雄科技大學 電機工程系 陳附仁、陳明堂所指導 卓晁毅的 高效能智慧型LED室內照明系統之研製 (2021),提出led光電轉換效率關鍵因素是什麼,來自於LED照明、多通道定電流驅動、模糊控制、遠端情境調光。

而第二篇論文國立臺灣大學 高分子科學與工程學研究所 童世煌、佐藤敏文、郭霽慶所指導 江岱樺的 聚芴基共軛高分子在拉伸發光二極體元件之應用 (2021),提出因為有 聚芴高分子、雙嵌段共聚高分子、一鍋法合成、發光二極體、柔性穿戴式元件的重點而找出了 led光電轉換效率的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了led光電轉換效率,大家也想知道這些:

稀土摻雜氧化物基螢光粉的設計合成

為了解決led光電轉換效率的問題,作者房永征侯京山 這樣論述:

《稀土摻雜氧化物基螢光粉的設計合成》針對白光LED及新型鐳射照明對螢光轉換材料的需求,基於國內外螢光粉研究進展,對稀土摻雜螢光粉基質材料的結構設計理念、螢光粉的新型製備方法進行了系統的介紹,並對基於螢光粉的晶體場調配實現其光譜調控(發光位置、發光強度、量子效率等)進行了細緻的探索、分析、研究。最後對稀土摻雜的氧化物螢光粉的發展方向作了展望。可供對光伏產業、光電轉化等有興趣的理學院、材料學院、化工學院師生以及研究人員等閱讀。

高效能智慧型LED室內照明系統之研製

為了解決led光電轉換效率的問題,作者卓晁毅 這樣論述:

隨著環保意識與節能的興起,高功率LED因具發光效率高與壽命長等較傳統光源優異之特徵,在照明系統上已逐漸成為各類型光源的主流。本研究針對室內照明,設計及實現一高效能智慧型LED照明系統。該照明系統的主電路架構採用基於直流匯流排分佈式電源之多通道定電流轉換器做為LED驅動源,並以電流型降壓轉換器實現輸出電流的獨立控制。驅動源為返馳式轉換器,其具有功率因數校正與電氣隔離之特性。控制方面,驅動源以數位訊號處理器(DSP)作為核心,透過閉迴路PI控制,達到固定電流輸出調變;此外,在LED調光方面以微控制器(MCU)實現模糊(Fuzzy)控制調整照度和色溫,達到所設定之目標情境需求。另一方面,為了達到遠

端無線調控,本研究利用MIT App Inventor2設計手機APP程式,使其具有四種情境設定功能。最後,實現一16.8W的照明系統原型,並進行驅動源特性與情境調光測試,測試結果顯示,系統效率最高可達87.3%,且使照明指標穩定於目標情境,而不受外部光源的干擾。

數位轉型力

為了解決led光電轉換效率的問題,作者詹文男,李震華,周維忠,王義智,數位轉型研究團隊 這樣論述:

──市面上最完整、最專業的「數位轉型全書」── 權威智庫「資策會」產業情報研究所(MIC)最新研究成果! 全方位剖析[生產營運]╳[消費者端]╳[商業模式]╳[商戰實例] 5步驟打造企業專屬的「數位生存計畫」,成本降低、顧客滿意、獲利翻倍!   ★【超值加贈電子書】6篇數位轉型研究報告,掃QR碼立即瀏覽! ‧星巴克如何想到用會員制和行動支付,來提升消費者的購物體驗? ‧微軟的軟體銷售模式,為何要從「買斷制」改為「訂閱制」? ‧宜得利怎樣以「自動化倉儲系統」,讓貨物自己主動找到員工?   「數位轉型」已是產業趨勢! 當物聯網、人工智慧、區塊鏈等科技正快速改寫市場規則, 如何降低不必要的成

本與風險,擬定對企業最有效益的數位化策略?   本書由「營運端」、「消費端」及「商業模式」三大面向著手,從基本知識、具體方案到實際案例分析,教你善用數位科技,找到新商機。無論你是企業主、CEO、投資人、創業者,想創新變革或突破困境,在本書都能找到答案!   讀完本書,你將── ► 掌握數位轉型的核心觀念、操作方法與最新知識 ► 了解未來最重要的11種新興科技及其潛在商機 ► 從全球50間轉型成功的商業案例之中獲得啟發 ► 為企業進行自我健診,訂製出最適合的轉型計畫   ▌企業主不懂不行! 到底什麼是數位轉型?   近年,不論資通訊科技服務業者、產業公協會,甚至政府官員,都大聲疾呼業界應該積極進

行「數位轉型」(Digital Transformation)。所謂數位轉型,即是指:透過數位科技如人工智慧、虛擬實境大數據等,來改變企業的經營方向、營運模式、組織架構或資源配置,以重新塑造競爭優勢,創造新的商業模式。   以產業實務的角度來看,台灣大部分的企業,雖然已非處於「數位化」階段(企業沒有或才剛採用電腦系統或數位科技),而是在「數位優化」階段(在既有的數位化基礎上強化數位科技),但事實上,第三階段的「數位轉型」才是轉型過程中的重點。   「數位轉型」階段指的是:利用數位科技創造全新的商業模式,尤其當企業所處的市場生命週期已成熟或正在衰退,更需積極思考數位轉型,例如Netflix、微軟

從原本的「產品賣斷」轉變為「訂閱服務」,就是創新商業模式的成功範例。   ▌台灣企業的痛點── 如何轉型?轉到哪裡?   由於多數台灣企業主對數位科技不熟悉,以及對如何轉型?轉到何處?成本高不高?都沒有清楚的輪廓,這些因素導致了企業主的猶豫不決或無所適從。有鑑於此,資策會MIC團隊在本書完整而詳細地說明所有數位轉型你應該知道的大小事──   ﹝理論篇﹞數位轉型是什麼?為什麼要轉? ﹝方法篇﹞有哪些方法可以用?有哪些面向要評估? ﹝實務篇﹞如何一步步擬定具體的轉型策略? ﹝案例篇﹞從全球大量的企業成功個案能學到什麼?   藉此讓企業主對數位轉型有正確的認知,也能有方法、有步驟地在組織內推動!  

▌Step by step! 5步驟訂出企業的數位轉型方案   如何根據企業需求,制定最合適的數位轉型策略?本書將以「知識建構、健診評估、需求發掘、方案規劃、導入執行」此5大步驟,帶你一步步實際訂製出轉型策略,並降低不必要的成本,而能更有效率地走在數位之路上。   ●數位轉型的導入程序 1.知識建構 ➤ 凝聚企業對於數位轉型的共識 2.健診評估 ➤ 掌握企業自身數位能力與階段 3.需求發掘 ➤ 確立發展目標及相關關鍵要素 4.方案規劃 ➤ 根據藍圖以建立行動方案專案 5.導入執行 ➤ 針對執行項目的成效進行分析   ▌成功可以複製! 全球知名企業個案完全解析   本書蒐集全球共50家數位轉型

成功的企業案例,一一分析其「轉型動機」、「轉型方向」與「轉型啟發」,無論是想創新變革,還是突破困境,這些範例都極有參考價值。 專文推薦 王定愷│亞馬遜網路服務有限公司香港暨台灣總經理 李詩欽│台灣區電機電子工業同業公會理事長 盧希鵬│台灣科技大學資訊管理系特聘教授   各方推薦 李長庚│國泰金控總經理 余俊彥│中鼎集團總裁 何飛鵬│城邦媒體集團首席執行長 胡星陽│國立台灣大學管理學院院長 施崇棠│華碩電腦董事長 范錚強│國立中央大學資訊管理學系特聘教授 孫基康│台灣微軟公司總經理 詹宏志│PChome Online網路家庭董事長 葉榮廷│全家便利商店董事長 劉揚偉│鴻海科技集團董事長

蔡維奇│國立政治大學商學院院長 歐嘉瑞│台灣中油股份有限公司董事長 謝繼茂│中華電信董事長 「數位轉型並沒有一個SOP,企業需要從自己的特點出發找到切入點,從實踐中學習強化。本書兼顧數位轉型的理論架構與眾多實例,很值得作為企業轉型時的參考依據。」 (國立臺灣大學管理學院院長│胡星陽)   「環境激烈地變動,能成功數位轉型的企業,終將是天擇過程中的適者。本書將帶領您的企業進入適者的隊伍。」 (國立中央大學資訊管理學系特聘教授│范錚強)  「零售業的科技含量,在未來就等於含金量,本書對於企業數位轉型的觀念方法與實例,有完整務實的探討,非常推薦。」 (全家便利商店董事長│葉榮廷)  「

本書深入淺出地說明數位轉型的why、what、how,並蒐集分析各領域的經典案例,兼具高度、廣度與深度,對企業推動數位轉型定能有所助益!」 (中華電信董事長│謝繼茂)  

聚芴基共軛高分子在拉伸發光二極體元件之應用

為了解決led光電轉換效率的問題,作者江岱樺 這樣論述:

本研究本論文主要突出三個方面:(1)新穎的彈性導電電極製備與柔性發光二極體應用◦ (2)簡易高亮度且多光色聚芴基元件之製備◦ (3)一鍋法合成聚芴基軟硬雙嵌鏈段共聚物與高量子效率之柔性按壓元件展示◦首先於第二章中,證明了銅/銀雙核殼層結構之奈米纖維膜電極具有良好彈性和導電性且可應用於柔性聚芴基發光二極體。接著於第三章中,展示了高導電與彈性聚氨酯奈米銀線電極優越穩定性,並成功展示於按壓元件上,其擁有相當高穩定性◦第四章提出聚芴基軟硬雙嵌鏈段共聚物具有展現良好拉伸性以及熒光性能的潛力,並可以簡易透過聚芴基混摻鈣鈦礦藉以螢光轉換效應達到多種光色變化。最後在第五章節中,開發出簡易的一鍋法合成,並設計

出一系列的聚芴基共軛高分子,如: 聚(9,9-二-正己基-2,7-芴)-嵌段-聚(ε-癸内酯) (PFN18-b-PDLn),利用嵌段共聚物之特性,結合軟鏈段聚(ε-癸内酯)與硬鏈段聚(9,9-二-正己基-2,7-芴)之功能性,探討其不同比例下的柔性發光二極體元件性能,其外部量子效率是聚芴高分子的六倍,且元件可以承受來回0-20%的應變300次下,性能沒有明顯的下降。綜上論述,作者成功研發出新穎導電彈性電極與聚芴嵌段共聚物的一鍋法合成,並成功的展示此軟硬嵌段共聚物擁較高的潛力應用於發光二極體,不只解決了穿戴式元件的柔性與性能之問題,更大大提升了工業量產化的可能性,在這種便捷智能合成和優越元件性

能條件下,相信未來在穿戴式電子元件及光電材料等相關領域,具相當大的發展潛力。