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內容簡介

  本書主要以固定翼無人機為例,來介紹無人飛機的設計與實作,讓讀者迅速的對固定翼飛機有基礎全盤的認識。全書共分為十五個章節,從介紹UAV歷史的發展與演進出發,說明飛行的基本原理及動力控制,進而帶到常見的飛機結構及材料,及機翼的配置等,再以專案為主軸系統化實作,設計分析固定翼飛所必備的各個元素,完整描繪從原理設計到實作的全盤認識。

本書特色

  1.透過固定翼式無人機,迅速理解飛機基礎飛行原理、組裝實務、測試徑賽等專業飛機入門知識,為飛機專業領域最佳入門書籍。

  2.操作內容豐富,且以飛機各部位置安排說明,用材、工具、設備、安裝、組合等實務內容,讓讀者快速有系統的組織全機系統。

  3.隨著內文的前進穿插Design Box,以設計的角度,提點在真實飛機中的案例、設計與分析等等資訊,逐漸建立讀者對於此領域的重要觀念。


 

目錄

第一部分 飛機飛行基礎理論
Chapter 1 緒論
1-1 前言
1-2 UAV發展歷史與文獻回顧
1-3 無人機是什麼
1-4 寫作動機及目的
1-5 各章節概述
Chapter 2 機翼與流體力學
2-1 飛機基本受力
2-2 高速飛行議題
2-3 專有名詞解釋
Chapter 3 動力系統
3-1 電動馬達
3-2 電池
3-3 內燃機
3-4 螺旋槳
3-5 渦輪噴射引擎
Chapter 4 無人飛機飛行控制
4-1 飛操面
4-2 UAV遙控器簡介
4-3 基礎飛行操作
Chapter 5 飛機結構受力傳導與材料力學
5-1 機翼受力
5-2 尾翼受力
5-3 機身受力
5-4 起落架受力
Chapter 6 飛機構型、平衡與穩定
6-1 飛機的重心與平衡
6-2 飛機的升力中心
6-3 飛機構型與翼面配置
6-4 載重平衡
Chapter 7 無人飛行載具設計基礎比例
7-1 一般通用無人飛行載具設計基礎比例
7-2 特技用無人飛行載具設計基礎比例
7-3 滑翔機/長滯空無人飛行載具設計基礎比例

第二部分 無人飛機製造實務
Chapter 8 材料與工具
8-1 材料種類
8-2 工具種類
Chapter 9 飛操面設置與安裝
9-1 飛操面製作與固定
9-2 飛操面控制與安裝
Chapter 10 無人飛機的外型與成形
10-1 機身
10-2 機翼
Chapter 11 動力系統安裝
11-1 電動馬達
11-2 內燃引擎
11-3 反扭力
11-4 螺旋槳之固定
Chapter 12 基本操控設備
12-1 遙控與電裝
12-2 發射機
12-3 電裝
12-4 佈線方法與安裝規範

第三部分 競速飛機設計製造專案
Chapter 13 初步設計
13-1 任務需求
13-2 構型選擇
13-3 動力設計
13-4 機翼設計
13-5 尾翼與飛操面設計
Chapter 14 細部設計與製造
14-1 機身製作
14-2 動力系統製作
14-3 尾翼製作
14-3 尾翼製作 14-10
14-4 成品規格 14-13
Chapter 15 實測與試飛結果
15-1 飛機飛行測試簡介
15-2 試飛前的機身組裝與校正
15-3 第一階段原型機飛行測試
15-4 第二階段原型機飛行測試
15-5 競賽結果與討論
 

詳細資料

  • ISBN:9789864631476
  • 叢書系列:
  • 規格:平裝 / 264頁 / 16k / 19 x 26 x 1.32 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:> >
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從2017年到2020年的3年里,歷經3代打磨的銳龍處理器終於成氣候了,如今7nm Zen2架構的銳龍3000各方面都很不錯,唯獨在頻率還差點火候,到不了5GHz頻率,這也讓對手有機會在遊戲性能上領先。 CPU到底能上多高的頻率?這個事有很多因素左右,從架構到CPU工藝都會帶來影響,不過工藝上的影響更大一些。 其實AMD的銳龍處理器是有機會實現5GHz高頻的,甚至是在14nm工藝節點,但是最終並沒有,這裡面就有很多外人不能知曉的難題了。 我們都知道AMD的第一代、第二代銳龍是前女友Globalfoundrie(簡稱GF)代工的,後者的14nm工藝有14nm LPE及14nm LPP之分,AMD的銳龍使用的是14nm LPP工藝,性能更高一些。 此前有報導稱GF的14nm工藝來自於三星授權,因為GF自研的14nm-XM工藝不夠成熟,直接用了三星的技術設計。 實際上,GF公司還有一種高性能14nm工藝——14nm HP,這個工藝是跟IBM合作的,跟三星14nm路線不同。 GF的14nm HP工藝有使用SOI技術,同時在HKMG、金屬層、後端工藝等等方面都有所不同。 14nm HP工藝最大的不同就是性能,它可以製造出5GHz以上的高性能CPU,這一點已經在IBM Z15大型機上的處理器上得到了驗證。 之前我們報導過,IBM在工藝不變的情況下,製造出了單核頻率達到5.2GHz、多核核心數達到12核的處理器,同時核心面積高達696mm2。 總之,GF跟IBM合作的14nm HP性能非常強,單從指標上來看可以說是目前世界最強的14nm工藝。 但是AMD的銳龍處理器並沒有用這種工藝,原因未知,估計跟14nm HP工藝成本太高有關,畢竟IBM跟AMD現在面向的市場不一樣了,AMD的銳龍處理器要考慮消費者的接受能力,IBM的大型機客戶不差錢。 在14nm節點錯過5GHz之後,AMD的銳龍處理器還有一次機會——GF隨後推出的7nm LP工藝性能也不錯,官方當年宣稱頻率可以超過5GHz。 只不過現在是沒法驗證了,2018年GF就宣布無限期擱置7nm工藝,長期合作的AMD也不得不將全部7nm訂單給了臺積電。 從這兩年的情況來看,臺積電在7nm產能上跟AMD合作的還不錯,這點上比GF過去的表現要強,畢竟兩家晶圓代工廠都不是一個級別上的,GF多年來一直在虧損,無力投資上百億美元再去擴增7nm產能,不得不放棄。 但是從歷史來看,GF從拆分出來那一刻就是做高性能CPU為主的,在X86上經驗豐富,加入他們還能繼續代工7nm的話,或許AMD的銳龍3000也能超過5GHz頻率了。 只不過這一切都是假設了,除非GF重回7nm代工市場,否則誰也無法保證,至少AMD目前對臺積電的7nm代工是很滿意的。 ),獲取更多財經資訊

 

 

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