本研究探討了使用互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 製程開發能量收集晶片 (EHC),以滿足現代電子產品中對高效能微型能量收集器的需求。 EHC整合了熱電能量收集器(TEH)和光伏能量收集器(PEH),以最大限度地提高能量轉換效率。TEH 設計的一個關鍵挑戰是提高功率輸出,透過後處理將 41 個熱電偶的冷端懸掛在TEH結構內即可解決這個問題。實驗結果證實了EHC設計的有效性,展示了其在能量收集應用中的潛力。(已發表於ESCI期刊Energy Conversion and Management: X (2024))
本研究本研究研究了基於三軸互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 的磁場 (MF) 感測器晶片的建模和測量。此感測器晶片由三個獨立的MF感測組件組成,分別為x軸MF感測器、y軸MF感測器和z軸MF感測器,設計分別偵測x、y 和z 方向MF。三個感測器獨立分離的設計有助於減輕它們之間的訊號幹擾,顯著降低它們的交叉敏感性(CS)。 (已發表於SCI期刊IEEE Sensors Journal (2024))
本研究基於互補性金氧半導體(CMOS)製程開發了一種光伏微發電器。該光伏微發電器利用光伏效應將吸收的光能轉換為電能。光伏微發電器的材料為矽,其結構由圖案化的p-n結構構成。光伏微發電器的設計採用了網格狀形狀,形成一個帶有圖案化p-摻雜和N-well結構的大面積p-n結構,以增強光電流並提高設備的性能。(已發表於SCI期刊Micromachines (2023))
在這項研究中,使用了兩種拉伸方法:持續拉伸和循環拉伸。持續拉伸相對靜態,而非週期性拉伸則相對動態。這兩種方法分別代表高眼內壓和眼睛擦拭對角膜細胞的影響。開發了圖像處理程式碼,以觀察應力濃縮、剪應力、持續拉伸和循環拉伸對HK細胞的影響。(已發表於SCI期刊Processes (2022))