痛,真的痛死我了😖
#第二張有打完的效果
總算來做電、音雙波了🥳
全部做完,還能笑,連醫生都佩服我了🥸
也不是真的那種痛,但某些特地部份,像是臉跟脖子交接處,
神經比較多比較敏感,
瞬間接觸電波或音波,還是會「嚇一跳」🤓
我以前比較常做極限音波,
因我是屬於臉的皮下脂肪比較少的人,
電波的緊實作...
痛,真的痛死我了😖
#第二張有打完的效果
總算來做電、音雙波了🥳
全部做完,還能笑,連醫生都佩服我了🥸
也不是真的那種痛,但某些特地部份,像是臉跟脖子交接處,
神經比較多比較敏感,
瞬間接觸電波或音波,還是會「嚇一跳」🤓
我以前比較常做極限音波,
因我是屬於臉的皮下脂肪比較少的人,
電波的緊實作用,容易讓我的臉更瘦,
但是前一陣子跟我的好朋友蔡佳芬醫師聊天
她說,電音雙波作用不同,兩者一起做,
可以由內而外,由下而上,360度全方位拉提。
做完真的會比只單做一種療程肌膚感受到熱能,更高一點。
我先簡單來說一下電波和音波的不同,
1️⃣效果
#電波:整張臉更緊緻、緊縮,
簡單來說,就是把一張大臉皮,
透過電波加熱之後變得緊縮,再把同張臉皮框在原本的骨架上,
整個臉皮就會往內縮緊。
#音波:整張臉會有往上拉提的效果,
像是輪廓線、或是眼尾下垂的問題都可以改善。
2️⃣能量施打的深度
電波:主要是加熱在皮膚的真皮處和表皮處,
還有一部分上半部的脂肪層。
音波:主要是加熱在皮膚深層的筋膜組織,
約略介在肌肉和脂肪層的交界。,
3️⃣加熱方式的不同
電波:主要是透過電流進入人體的組織,
跟人體組織的自然電阻交互作用後會產熱,
讓組織溫度慢慢升高,達到有效的溫度。
音波:是利用聚焦音波,
讓皮膚裡面的細胞分子去震盪,
震盪的過程就會在局部地方產生小點小點狀的熱能,
透過這樣的方式讓組織的溫度上升。
電音雙波療程打完,
真的很痛!!!我自認很能忍痛的人,
當下真的差點飆出淚來🥲
因為我連比較敏感薄皮的脖子都有做,
不過雙波一起打,真的效果很不錯,
能評估各部位的需求調整發數、條數和打法,
像我兩頰比較瘦,就不適合打電波,
打完之後,我的臉真的明顯的變小了!!!🤩🤩
還有我常覺得因為太常說話,所以脖子的皺紋好深,現在也好很多了,總算可以自信的把頭抬起來,哈哈哈🥳🥳🥳
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💁🏻♂️不過,不是所有人想做就能做喔,
除了最真實的費用比較高之外,
還要看每個人皮膚的耐受度和需求,
有些診所的醫生都會鼓吹你要打這個打那個,
甚至以為打的發數和條數越多就是越好,
NO!NO!NO!🙅🏻♂️
這都是錯誤的觀念,
音波電波施打的重點在於精準度,
還有針對整個臉型的需求度去調整,
有些人打了反而臉型更凹、或是整臉比例不對,不但過猶不及甚至造成皮膚受傷,
所以一定要找專業和信任的醫生先做完整評估,尤其是像我這次做的電、音雙波療程。
謝謝 璞之妍 Essenangelo 的蔡醫生,
讓我體驗了又痛又美好的過程🥲🥰
@essenangeloclinic
@jophin_tsai
#Kevin#璞之妍
#medicalcosmetology
#醫美#電音雙波
溫度越高電阻越大 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳貼文
#物聯網IoT #智慧製造 #智慧醫療 #智慧家庭 #溫度感測
【溫度感測誤差難解?這裡有好建議!】
電子產業對精度的要求越來越高,溫度感測也不例外。目前市面上具有許多溫度感測解決方案,每一種都有其優缺點。
●熱電耦:是低成本、中等精度的高溫測量方案,可測量>1000℃ 的溫度,惟須留意「塞貝克效應」;
●電阻溫度檢測器 (RTD):測量<500℃ 中溫區間,提供數位輸出、無需線性化,它們具有高線性度且重複性較好,支援小封裝尺寸和低功耗,缺點是需要精確的驅動電流:偏偏連接線的電阻常導致感測器的電阻測量出現誤差;
●熱敏電阻:溫度範圍較低,優點是電阻會在小幅溫度變化下呈現大幅變化,儘管它具有非線性,仍可達到很高的精度,還能提供快速的熱回應。
特別一提,「矽晶溫度感測器」的線性度相對較高且精度遠超其他方案,甚至能實現非常高的生命體徵監測精度。不過,還有些要留意的事項……
延伸閱讀:
《精準的矽晶溫度感測——顯示測量精度為 ±0.1℃》
http://www.compotechasia.com/a/tech_application/2021/0208/47116.html
#亞德諾ADI #AD8494 #LTC2986 #ADT7320 #ADT7422
溫度越高電阻越大 在 優分析UAnalyze Facebook 的最佳貼文
保護元件廠興勤(2428)受惠個人電腦與筆電需求仍處高檔,車用訂單優於預期挹注營運動能,旗下熱敏電阻、壓敏電阻及傳感器等生產線目前均滿載運作。
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🧑🔬保護元件廠興勤(2428)受惠個人電腦與筆電需求維持高檔,加上車用訂單優於預期,旗下熱敏電阻、壓敏電阻及傳感器等生產線目前均滿載運作;考量原物料成本持續上揚,供應鏈透露,興勤已在去年底陸續對客戶調漲部分產品報價,漲幅約二至三成。
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興勤各類產品訂單能見度佳,加上車用布局邁入收割期,以及產品漲價效益,上半年營運展望樂觀,全年來看也有望較去年成長近一成,若達標,將一舉越過2018年的歷史新高紀錄60.2億元,改寫新猷。
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💼公司簡介
興勤(2428)台灣被動元件廠,以電阻類保護元件為主要產品,如下:
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🧑💼主要產品:
熱敏電阻(NTC與PTC):
用於過電流保護,產品應用於汽車空調、電動車充電槍、洗碗機、監控設備等,全球市佔率約38%。
.壓敏電阻(MOV與MLV):
用於過電壓保護,產品應用於電動車充電椿、空調、手機、血糖/血壓機、工業幫浦。全球市佔率約40%。
其他:
主要為溫度感測器,用於溫度過熱保護,產品應用於咖啡機、冰箱、洗衣機、汽車車燈。
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以上保護元件主要應用於電源供應器、智慧家電、手機、LED TV、電池、NB、車用等產品,客戶皆為相關大廠,2016年繼原有客戶BMW、福斯、比亞迪外,也打入電動車TESLA充電樁供應鏈。
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各產業客戶群:
家電:Panasonic、Bosch、Haier、Electrolux、美的家電、Samsumg、Sony、Hisense等。
照明:TRIDONIC、OSRAM、Philips。
PC產業:台達電、光寶科、Emerson、AcBel、鴻海、和碩、仁寶、廣達。
浪湧保護器:Schneider、ABB、正泰集團。
其他:華為、SMP。.
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✨533健檢來啦~✨
⭕️股東權益報酬率ROE(>8%),2019年18.2%
ROE是衡量企業用股東投資的資金來賺錢的效率。
(ex.ROE 15%表示企業能用股東投資的100元賺到18.2元)
當企業每年持續賺到現金,便會累積在帳上,每年使公司淨值推升,公司價值也會水漲船高。
ROE高的公司,淨值提升速度快;ROE低的公司,淨值提升速度慢。
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⭕️營業利益率(>0%),2019年24.9%
如果公司的獲利率不夠高,那麼營收成長對獲利的貢獻也是有限的。所以要看 『營業利益率』。
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⭕️本業比例(>80%),2019年96%
如果公司的本業獲利比重不高,那本業的月營收成長,對獲利的貢獻就變得很不確定,所以本業比例的條件訂為(>80%)。
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⭕️營運現金流(>0億元),2019年16億元
如果公司無法從每一筆營收中產生現金流入,那麼月營收創新高就沒有意義。
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⭕️負債比(<60%),2019年26%
公司需要不斷投入資金才能讓營收持續成長,如果負債表率已經很高了。那麼公司能再投入的潛在能量有限,所以負債比條件訂為 (<60%)。
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#股魚價值K線
#善用股魚533檢測,篩選體質強健資優生
https://bit.ly/2Ex7XLw
溫度越高電阻越大 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的精選貼文
決定台灣未來的SiC、GaN
2021/1/11(一)大家早,我是 LEO
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■ 什麼是SiC 及GaN
碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)現在全世界矚目的焦點,全新的第三代半導體材料,相較於第一代半導體材料的矽(Si)、第二代半導體材料的砷化鎵(GaAs)相比,承受更高電壓,電流更快通過,具有低耗能等優點,兩者都被稱為未來半導體界的明日之星。
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也許有些人還不知道什麼是半導體,一般的材料導電或不導電(絕緣)分成導體與非導體(絕緣體),半導體它厲害的地方在於,將它施加電壓時就會導電、不施加電壓時就會絕緣-不導電,導電與否的能力就是由材料的傳導性質所決定,光是這個發現就得了一個物理諾貝爾獎。
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碳化矽、氮化鎵兩者都是未來半導體的關鍵材料,節能減碳的趨勢,各種未來的新興產業,快速充電、車用LiDAR、資料中心、無線充電、電動車、太陽能發電、直流電網、充電樁…等應用都需要高轉換效率的功率半導體。
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■ 寬能隙半導體
為什麼碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)被稱為「寬能隙半導體」,因為它的能隙是Si的三倍多,崩潰電場是Si十倍多,能隙(bandgap)決定了半導體的崩潰電場,就是能承受住多大的電壓,能隙越寬,越能耐高電壓、高電流、高能源轉換效率,矽的能隙寬約是1.17 eV,SiC的能隙寬為3.26 eV,GaN的為3.5eV。
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兩者相比氮化鎵能隙更寬,電子遷移率更高,但熱導率卻更低,耐輻射性能也更優異,被認為更有機會實現低導通電阻、高開關速度的材料。
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■ 全世界競相押寶發展
日本是全球第一個研發氮化鎵的國家,去年10月日本經濟產業省傳出全力發展氮化鎵,5年內撥款90兆日圓 (約25.2兆台幣),動用國家隊力量,資助研發氮化鎵的大學與企業。
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但是,目前碳化矽發展比氮化鎵更成熟,市場研究機構Yole Developpement估計,到2025年SiC元件市場營收將佔據整體電力電子市場的10%以上,同時GaN元件的營收比例則會超過2%。
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SiC元件的知名供應商包括意法半導體(ST)、Cree/Wolfspeed、羅姆(Rohm)、英飛凌(Infineon)、安森美(OnSemi)以及三菱(Mitsubishi Electric),GaN元件的主要供應商,包括PI (Power Integrations)與英飛凌,還有新創公司Navitas Semiconductor、Efficient Power Conversion (EPC)、GaN Systems與Transphorm。
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■ 領頭羊科銳Cree的決心
目前全球SiC龍頭Cree美商科銳,過去30年原本是 LED的領導廠商,全球排名第三,2018年起轉型發展第三代半導體碳化矽材料,並出售LED賺錢業務,下定決心,立志在成為碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)元件領域的強權,2018年EPS -2.81元,2019年 -3.62元,2020年 -1.78元,跨入SiC後大量資本資出,甚至虧損累累,但是最近一年卻飆漲 137%,股價更飆上121.67美元,創歷史新高。
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由此可見市場現在高度期待的是未來電動車、5G、軌道交通、電網、太陽能的廣泛應用,甚至有朝一日全面取代矽基半導體,試想虧錢就飆成這樣,如果開始獲利,股價可能會漲到外太空。
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目前SiC元件最成功的市場領域在電動/混合動力車市場,GaN元件應用於高階智慧型手機的快速充電應用,將成為未來五年的成長主力,Tesla Model 3就採用意法半導體(STM)的SiC半導體模組。
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■ 台灣半導體射月計畫
不管是日本、美國、歐洲、甚至中國都全力發展第三代半導體材料並列入145計畫,除了電動車、節能應用,SiC跟國防、航太有都關係,Si元件工作溫度上限是攝氏100度,SiC可以到200度,特殊設計可以到300度。
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SiC抗輻射,可應用在核電廠,NASA也應用在太空科技上,這種技術國外不可能轉給台灣,政府要求工研院投入研發,成功後把技術和人才完全移轉給漢磊與嘉晶,因為當時只有他們率先投入,這就是台灣的半導體射月計畫。
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■ 漢磊、嘉晶佈局最早
經過8年多的耕耘、著墨最深,領先其他廠商,嘉晶(3016)是國內唯一有能力量產4吋、6吋碳化矽磊晶及6吋氮化鎵磊晶的公司,擁有磊晶專利技術,品質也獲得國際IDM大廠認可。6吋碳化矽晶圓已在試產階段,客戶端電動車需求最大,只要通過驗證,就開始出貨、貢獻營收。
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漢磊(3707),它的650伏特高壓氮化鎵已經通過電動車的車用標準認證,並且開始逐漸導入,吸引國外與台灣多家電動車相關業者洽談合作,未來電動車對SiC、GaN有很高的需求,就連環球晶董座徐秀蘭也表示:估計未來十年內第三代半導體,複合成長率不會輸給現有矽晶圓。
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國際IDM大廠英飛凌、瑞薩、意法半導體,車用營收占比明顯攀升,禁售其柴油車的趨勢就在眼前,國際IDM廠庫存降低,委外代工將更為明顯,甚至漲價,營運動能一路旺至今年上半年,漢磊及嘉晶將優先受惠!
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此外,中美晶(5483)投資35億元,入主砷化鎵晶圓代工廠宏捷科(8086),投入氮化鎵的製程開發,期望能達成互補效應,發展潛力也值得關注。
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