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篮球计分器
产品详细介绍涵盖记分牌 计分系统中控
广州市恒康佳业教育科技有限公司 2021-08-23
抢答器
产品详细介绍一、产品描述: TL-8806BT遥控型高级智力竞赛抢答器为本厂在全国抢答器领域率先研发成功具有里程碑意义的全新款产品,与以往产品相比,具有明显优点: ■业界第一个全自动遥控设置,更方便抢答器操着,更好的掌握抢答器节奏进程; ■积木式结构,最多允许20组同时抢答; ■采用双CPU作为控制核心,其中的一块CPU负责管理每个抢答小组的数据输入,采用并行式接收组别的抢答信号,有别于市面上的串行接收方式,其工作频率高达12M~24M,抢答反应时间为十万分之一秒,使比赛其更加公平公正。另一块CPU负责按键处理及数据的传输,双CPU的工作架构,令系统的工作更加稳定可靠; ■显示屏的电源采用AC~12V供电,电源直接从控制主机提供,采用的CPU控制,4位数码管显示,倒数显示为0.1秒,比赛现场动态更强,更生动,更激烈; ■每组每次抢答成功有声光显示和语音提示,可自动判别偷答情况。成功抢答/偷答均带语音报组提示功能; ■主机机箱后侧多接口,可同时容纳数台显示器,条件充足情况下多台显示器可令比赛更直观,更具现场感! 二、图片说明:   三、技术参数:     1、电源电压:交流220V±10%;     2、工作功耗:交流5W;     3、音箱功率:5W两只;     4、麦克风阻抗:400-3000Ω; 规格:Ф6.3MM;     5、倒计时范围:1-999秒可设;     6、竞赛组数:8组、10组、12组、16组、20组     7、外型尺寸:345MM×245MM×65MM     8、重量: 2公斤     四、产品配置:     1、微电脑抢答器主机一台,     2、4英寸中央主显示屏一台;     3、数据连接线一条;     4、遥控器一只;     5、圆形双色LED显示豪华抢答按钮每组一只;     6、手翻牌每组一只     7、用户手册一本.     8、包装:纸箱 五、售后服务:     凡在我厂购买的任何产品!     1、本厂产品因质量问题所产生的故障,自售出之日起一周内,发生性能故障,消费者可以选择退货、          换货或修理;自售出之日一年内免费保修。超过保修期的产品可享受终身维修服务。(超过保修期          的产品寄回本厂修理,每台应寄上15元为维修好后寄包装邮寄费/维修费用可根据机器内部的损害          程度相应的收取)。     2、本厂产品出售后,若因用户使用不当或自然灾害而引起的故障或损害,不保修。     3、产品在出现故障时,用户不得擅自拆开机器,否则将不与保修。 六、联系方式:     联系人: 陈经理           QQ:971316381   1009954829     电  话: 021-68588678     021-33766033   021-33763293     手  机: 13901700706      13166377388    13818569975                 18917073293      18917006033    18917081189     地  址:上海市黄浦区丰记码头弄3号     邮编:200011     网  址:http://www.shbem.com     E-Mail:971316381@qq.com 七、付款方式:  1、对公帐户     开户名:上海奔曼电子有限公司     开户行:工行中山南路支行     帐号:1001-2935-0930-0083-571   (注:对公帐户,接受公司转帐、支票结算业务!)  2、对私账户     支持邮政储蓄银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行汇款!     (注:请来电询账号及户名)     上海客户可以货到付款!    对于外地客户及私人购买建议使用支付宝付款,安全放心!
上海奔曼电子有限公司 2021-08-23
抢答器
产品详细介绍SPC-QF分屏式电脑抢答器使用说明   本仪是我公司最近开发的SPC系列产品之一,是本系列仪器目前技术、性能处于国内领先地位的先进产品。 一. 性能特点: 1、 本仪采用单片机多机通信设计,抢答组数可自由设置几十组; 2、 各分屏可自由设置组号; 3、 抢答时间和答题时间可预设;每组底分可预设; 4、 倒计时显示抢答时间和答题时间; 5、 主屏上的抢答组用高5”数码管显示、时间用4”数码管显示;数码管采用长寿命高亮度数码管,白天亦可进行抢答活动; 6、 “抢答开始”、“有人抢答”、“抢答时间已到”均发出不同声音作提示; 7、 各组可分别进行加分或减分(加减分以10分为单位); 8、 自动累计各组得分; 9、 不需电池,不会因突然停电事故而丢失各组得分情况。 二. 安装方法: 10、 用户根据现场需要布置信号线(建议采用普通双绞线),从头到尾可用同一根信号线与各分屏九针插头中的红、黑线相连,判断连接正常与否见“使用方法”中的“(一)使用前的准备”的“检查通讯线连接”的“4”; 11、 插好主按键盘插头和各分屏抢答按钮; 12、 检查确认无误后将主屏和各分屏通电。 三. 使用方法: (一)、使用前的准备 13、 设置组数及检查通讯线连接: 1)、通电后,各分屏组号显示“F”,分数显示“000”;主屏的“组号”数码管不显示,时间栏轮流显示“抢答时间”,如q020表示允许抢答时间预置值为20秒),和“答题时间”, 如d030表示允许答题时间位为30秒,如状态不正确,按主按键盘的“复位”键; 2)、设置抢答组数:按住键盘的“开始”键不放,再按一下“清零”键,然后放开,主屏时间栏的秒位显示“10”,表示十个组抢答,如不对,则按动“加分”或“减分”键,直到数值为“分屏总数”(即抢答组数)即可。 3)、设置各分屏组号:根据支持人指定,由各组自行设定组号:主屏在上述状态下,按一下“开始”键,主屏组号位将显示分屏总数,时间屏显示“SET”;各分屏分数栏将显示“Add”,此时已进入各分屏的组号设置状态,各分屏每按一次 “抢答键”,分屏组号加1,直到显示本分屏的指定组号即可,如此依次,将各分屏号设完; 4)如某分屏无法显示“Add”,则表示此分屏与主屏的通讯线接反,请将“红”、“黑”两条线对调重接。 各分屏号设完后,按二下主按键盘的“复位”键,即可开始使用。 5)、各种提示音的传送线的连接:将随机配送的音频线连接主屏与功放的“音频”或“话筒”输入端即可;连接话筒时,注意先把音量关小。 14、 将各组底分清零的方法:使用过后,各分组的得分都将记录在电脑中,再次使用时,请采用以下方法清零: 1) 先按住“调显”键不放,再按“得分”键或“减分”键一次,“时间”屏显示“F200”; 2) 按“清零”键一次,“时间”屏显示“F000”; 3) 按“调显”键3秒后放开,各组底分即在电脑中被清零。 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 15、 给各组统一预置底分: 1) 先按住“调显”键不放,再按“得分”键或“减分”键,“时间”屏显示“F200”即预置底分200分; 2) 放开“调显”键,按“得分”键或“减分”键,使“时间”栏的数字等于所需的底分数,放开; 3) 按“调显”键3秒后放开,所调的“各组底分”即记入电脑; 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 16、 抢答时间调整: 1) 先按住“调显”键不放,再按“清零”键,时间千位显示“q”; 2) 放开“调显”键,再按“得分”键或“减分”键,使“时间”栏的数字等于所需的抢答时间; 3) 按“调显”键一次,所调的“抢答时间”即记入电脑,并送到各分屏; 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 17、 答题时间调整: 在系统等待状态,按“得分”键或“减分”键,时间栏的数字随即改变,这个时间便被本屏电脑确认为答题时间;此后,本屏时间栏将轮流显示“抢答时间”和修改后的“答题时间”。  (二)、开始使用: 1、 进行抢答:主持人声明答题时间和宣布题目后,按一下“开始”键(按下接着放开),本仪便发出一短声“嘀”,时间栏开始倒计时显示抢答时间,表示仪器进入了“抢答状态”,各组可以开始抢答。 2、 在“抢答状态”下,若有某组进行抢答,只需按一下对应组号的按钮,同时发出“嘀嘀嘀”的声音,宣告已经有人抢答,“抢答组”屏将显示该组组号。 3、 主持人确认抢答合法后,要再按一下“开始”键——开始进行答题,此时时间栏开始倒计时显示答题时间,抢答组开始答题。 4、 答题结束后,主持人可再按一下“开始”键,停止答题倒计时,也可不按“开始”键而直接按“得分”或“减分”键给抢答组评分,评分按10分为单位进行,每按一次“得分”或“减分”键,给加或减10分,如评给得20分,则连续按两下“得分”即可。 此时,本屏的时间栏将显示该组得分或减分情况:“d”提示得分,“-”表示减分;如果操作有误,多按了“得分”或“减分”键,也可用按相反的计分键来修改分数,如得分20,误按为30,则可再按“减分”键,将得分改为20,进行评分后,再按一次“调显”键,仪器便自动将分数加到该组的积分上,并自动将累计结果存在电脑内。 5、 如在允许抢答时间内无人抢答,倒计时计到000时,仪器发出“嘀嘀嘀(10声)”,时间栏显示“End”宣告本题抢答终止,仪器自动重新回到系统等待状态; 6、 当答题拖延,答题倒计时到000时,本屏发出10声“嘀”,警告答题超时,此时,主持人可按评分方法酌情处理。 7、 本仪有显示“非法抢答”小组的功能:在主持人尚未宣布开始(即未放开“开始”键,仪器未发“嘀”声),在此瞬间,而有某组已进行抢答,属犯规行为,仪器便会发出连续嘀声,以示警告,并用闪烁方式公布该组号数,此时,主持人可酌情决定给犯规抢答组以处份(减分),其操作方法同(4、)。建议主持人要强调在听到“嘀”声,方可开始抢答,不可“非法抢答”,以免过多的人非法抢答,扰乱秩序。
福建龙岩电子科技工程公司 2021-08-23
离心沉淀器
产品详细介绍  
宁波百诺科教设备有限公司 2021-08-23
药粉取样器/颗粒取样器/药液取样器生产厂家
产品详细介绍中谷机械设备(郑州)有限公司提供给您大量郑州玉米取样器,粮食取样器,郑州取样器,同时您可以免费提供一个完整的取样解决方案,以满足您的需求,产品应用范围广泛,如还不能满足您的具体要求,还可以按照您的要求具体定做粉末取样器的世界领先的粉末取样工具,广泛应用于制药,化工和食品等行业。适用于粉末和颗粒物体的取样。 主要特点  多点取样产品:取样器 粮食取样器 电动取样器 扦样器 电动扦样器 粮食扦样器 分层取样器 粉末颗粒取样器 窗口关闭式取样器 医药取样器 化工原料取样器 液体取样器 油桶取样管 油桶取样器 底部取样器  槽车取样器电话:0371-55510982       传真: 0371-68210665     网址:http://www.zgqyq.net 手机:18939565296信箱:zg2588@163.com详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站: http://www.zgqyq.net中谷机械设备(郑州)有限公司更多产品:电动取样器http://www.zgqyq.net/1-1.html 吸式扦样器http://www.zgqyq.net/2-2.html粮食扦样器http://www.zgqyq.net/3-1.html粮食深层扦样器http://www.zgqyq.net/3-2.html取样器http://www.zgqyq.net/5-1.html不锈钢取样器http://www.zgqyq.net/5-2.html双管取样器http://www.zgqyq.net/6-1.html 粉末颗粒取样器http://www.zgqyq.net/6-3.html 末端封闭式取样器http://www.zgqyq.net/6-6.html液体取样器http://www.zgqyq.net/7-2.html油桶取样器http://www.zgqyq.net/7-9.html散粮车取样器http://www.zgqyq.net/8-1.html全自动取样器http://www.zgqyq.net/9-1.html
中谷机械设备(郑州)有限公司 2021-08-23
RFID十六通道读写模快工业多标签识别管理远距离读卡器通道模组
产品介绍 CK-M16L超高频RFID读写模块是小型化的UHF RFID 读写器 ,集成了模拟射频前端与基带数字信号处理模块等功能;用户只需要在模块的基础上作电源处理即可,可以很方便的通过API函数库控制模块工作适合各种应用场景用户开发。该模块支持固件升级,可满足协议扩展和功能扩展的应用需要。     产品特点 支持多种协议:ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013(可拓展支持)。 密集读取:端口最大输出33dBm,可根据需要设置功率,可应对非常密集的使用环境,多标签识别算法,每秒可识别超过400张以上。 能够定频或跳频工作。 输出功率可调,调节步进:1dBm。 支持标签数据过滤、支持防碰撞协议、支持多标签识别。 全频段、大功率、灵敏度高、功率准、零配置即可获得最佳性能。 规格参数 主要规格参数 产品型号 CK-M16L 性能参数 频率范围 840MHz~960MHz(可调节) 空口协议 EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可选配) 功能特点 支持密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持RSSI:可感知信号强度 通道数 16通道 RF输出功率(端口) 33dBm±1dBm(MAX) 输出功率调节 ±1dBm 前向调制方式 DSB-ASK、PR-ASK 连续读标签距离(读EPC码) 0-10米,连续读100次,读取成功率大于95%(无干扰环境) 连续写标签距离(写EPC码) 0〜4米(与标签芯片性能有关),连续写100次,写成功率大于90% 标签识别速度 >400次/秒 通讯口 TTL串口 物理接口 15PIN端子 1.25mm间距 读卡功耗 (33dBm):8W 物理参数 外观尺寸 178.8*89.5*8mm 外壳材质 铝型材外壳 安装方式 通过四个螺丝孔固定 电源 工作电压 5V 4A 操作环境 工作温度 -20°C~+70°C 储存温度 -40°C~+85°C 工作湿度 <95% (+25°C)
深圳市斯科信息技术有限公司 2025-12-27
一种基于低轨卫星无线电测距信号的单星定位与授时方法
本发明提供了一种基于低轨卫星无线电测距信号的单星定位与授时方法。本发明使用单颗低轨卫星测距信号实现用户三维坐标的确定,可用于基于通信卫星信号的用户位置确定。 本发明是这样实现的,一种基于低轨卫星无线电测距信号的单星定位与授时方法,所述基于低轨卫星无线电测距信号的单星定位与授时方法利用非迭代的近似坐标求解方法计算地面接收机的近似三维坐标和接收机钟差,再利用计算地面接收机的近似三维坐标和接收机钟差的结果作为近似值进行迭代计算,求解出用户三维坐标和接收机钟差; 进一步,所述基于低轨卫星无线电测距信号的单星定位与授时方法进一步包括:利用多种形式的测距信号进行计算,包括使用测距码,导频码,载波相位,激光,周期性复现的数据帧头和机会信号,用于实现信号发射器与接收机之间距离测量方式。
电子科技大学 2021-04-10
纤维化扩展中旁张力信号介导的肌成纤维细胞和纤维细胞通讯
《美国国家科学院院刊》( PNAS)在线发表了清华大学医学院生物医学工程系和清华-北大生命联合中心杜亚楠教授研究组题为“纤维化扩展中旁张力信号介导的肌成纤维细胞和纤维细胞通讯”(Matrix-transmitted paratensile signaling enables myofibroblast-fibroblast crosstalk in fibrosis expansion)的研究长文。该研究应用单细胞力学刺激和体外仿生模型结合数学模型计算,系统探究了基质材料介导的力学信号在细胞间通讯的时空作用模式、分子基础,及其在纤维化发展蔓延过程中的作用,为细胞间力学信号介导的成纤维细胞(FB)-肌成纤维细胞(MF)互作提供了直接证据,并将这种纤维化发展进程中基质纤维介导的新型细胞间通讯模式命名为 “旁张力信号”(Paratensile signaling)。组织器官在受到损伤之后,会发生损伤修复,诱发组织纤维化。如果没有有效的控制措施,慢性纤维化疾病会最终导致组织硬化,诱发器官衰竭。有研究表明,在现代社会死亡病例中有将近50%与组织器官的慢性纤维化相关,包括此次新冠肺炎,会伴有肺部纤维化,重症患者纤维化进一步蔓延可导致呼吸衰竭,肺部纤维化也是愈后后遗症的重要风险因素之一。成纤维细胞的持续激活是各类组织纤维化中的主要诱因,在组织器官受到损伤或病毒感染之后,组织内的成纤维细胞FB会受到“旁分泌因子”(paracrine factors),例如TGF-b,PDGF等诱导,激活分化成为肌成纤维细胞MF,并分泌大量的细胞因子及细胞外基质,造成更广泛的成纤维细胞激活和组织硬化,进而引起组织器官内纤维化区域蔓延。除了感知化学信号,部分研究显示体外细胞会导致细胞外基质生物化学及生物物理性质的改变,也有研究表明细胞能够感受细胞外基质的物理特性,比如硬度、粘弹性等并作出响应。2017年,杜亚楠课题组发表于《自然·材料》的研究发现,在肝脏纤维化早期,肝窦内皮细胞可通过胶原纤维束传递力学信号激活星型细胞,导致肝脏纤维化蔓延。但是到目前为止,纤维化进展过程中细胞外基质材料介导的细胞间力学通讯的模式是否保守,以及其在组织器官内的蔓延模式、相关分子机制尚不明确。图1 组织纤维化扩展中旁张力信号介导的细胞间机械通讯示意图旁张力信号包含三个过程,一、力学信号的产生;二、力学信号在细胞外基质传递;三、周围细胞接受力学信号刺激作出响应。此过程介导了纤维化区域在组织内的扩张蔓延。研究团队首先在单细胞和多细胞水平上,通过统计FB和MF细胞收缩力和互作结果,显示细胞间存在基于胶原纤维化介质的细胞间通讯。为了进一步证明细胞间的机械通讯行为,团队建立了基于原子力显微镜可通过胶原纤维对单细胞施加可控、细胞级别力刺激的研究平台,利用该平台尽可能去除旁分泌等化学信号对细胞造成的影响。团队研究了来源于不同组织(肝脏、心脏和皮肤)的成纤维细胞对于旁张力信号的响应模式,即旁张力信号作用机制的三个过程:力的产生-力学信号在细胞外基质传递-临近细胞感受力学信号作出响应;研究发现距离施力细胞70微米 之外的细胞能在1秒之内对旁张力信号作出响应,并且初步证明细胞表面胶原蛋白受体Integrin/DDR2和机械力敏感钙离子通道Pizeo1介导了细胞间力学信号向细胞内生物化学信号的转变。 基于实验现象,团队进一步建立了基于单纯旁张力的数学模拟计算方法(Fibroblast - Myofibroblast Populated Collagen Lattice model, FMPCL),利用该数学模型可重现体外实验结果,包括细胞力产生、胶原纤维束的聚集及旁张力信号介导的成纤维细胞的激活,同时可预测在单细胞、多细胞水平下细胞间作用距离对于细胞激活的程度。在细胞水平研究的基础上,进一步结合微加工技术、组织工程手段和报告基因系统,分别构建了可模拟纤维化蔓延界面的体外纤维化灶扩展( fibrotic foci expansion)模型和可模拟心脏纤维化扩展的体外仿生模型,并结合数学仿真,发现在纤维化组织和正常组织交界面(border zone)存在广泛的MF-BF细胞间旁张力通讯,导致界面不断扩展、纤维化区域蔓延。使用激光切割技术切断介质胶原纤维束,能够显著的阻断纤维化区域的蔓延。同样,阻断细胞间旁张力通讯能够抑制体外仿生模型中心脏纤维化的蔓延,证明了旁张力信号在组织纤维化扩展蔓延中不可或缺的作用(图2)。图2 纤维化蔓延界面和心脏纤维化仿生体外组织模型和数学模型在纤维化蔓延界面体外(A)和数学模拟(B)仿生模型中,在未干预的情况下,纤维化区域呈现显著蔓延并伴随着成纤维细胞的激活。通过显微切割技术切断纤维化界面的胶原纤维阻断旁张力信号,纤维化蔓延趋势得到显著抑制。同样在模拟心脏心室壁的组织纤维化模型和数学模拟模型中(C),在未干预情况下均出现显著纤维化蔓延,但是经过小分子BAPN处理抑制胶原纤维重塑,纤维化区域的蔓延得到抑制。该研究为细胞外基质材料介导的细胞间机械通讯提供了直接证据,“旁张力”细胞间通讯模式是对现有基于生化因子的“旁分泌”信号机制的重要补充(见视频),为纤维化病理研究提供了新视角,为临床干预纤维化疾病提供了新思路。清华大学医学院生物医学工程系教授、北大-清华生命联合中心研究员杜亚楠为本论文通讯作者,杜亚楠研究组已毕业博士刘龙伟、硕士于鸿升为本文的共同第一作者。杜亚楠课题组已毕业博士赵辉、鄢晓君,在读博士生龙艺、吴钊钊、尤志峰、周律等对此项工作有重要贡献。该研究得到了北京市自然科学基金、北京市自然科学技术委员会和国家自然科学基金的资助。文章链接:https://www.pnas.org/content/early/2020/04/30/1910650117?from=groupmessage&isappinstalled=0
清华大学 2021-04-11
基于聚类强化学习的城市道路交叉口交通信号优化方法
一种基于聚类强化学习的城市道路交叉口交通信号优化方法,该方法涉及智能优化技术领域,可以提高单位时间内通过道路交叉口的车辆数。道路交叉口是道路网的重要组成部分,也是路段交通流的瓶颈。研究显示,城市平面交叉口的通行能力只相当于路段上的40%-50%。平面交叉口所消耗的时间约占全程时间的31%,而车辆行驶延误时间中有80%-90%由平面交叉口延误造成。提高城市平面道路交叉口的通行能力,可以减少车辆延误,节约人们的出行时间,增强人们的出行安全,并能够减轻环境污染。  本发明能够根据交叉口的 交通状态自动选择合适的相位动作,以适应交叉口交通状况的变化,能够提高单位时间内通  过交叉口的车辆数,减少车辆延误。与其他聚类强化学习方法的不同之处在于,本发明在学 习过程中,能够根据回报值的标准差动态地增加或减少质心数,能在保证强化学习收敛的前  提下尽可能地减少质心数,从而尽可能减少Q值函数存储空间、提高收敛速度,使交通信号控制策略更快地适应当前交通流情况,从而尽可能减少交通延误。
青岛大学 2021-04-13
一种基于电压信号复合前馈的构网型VSG输出功率解耦方法
本发明公开了一种基于电压信号复合前馈的构网型VSG输出功率解耦方法,涉及电力电子控制技术领域,对构网型VSG功率同步控制的变流器输出电压信号复合前馈实现构网型变流器并网系统及实现变流器输出功率解耦的方法。包括构网型VSG功率控制模块、电网参数检测单元、线路阻抗观测器、虚拟阻抗压降前馈环路以及电压信号二次前馈环路。本发明的复合前馈控制策略结合虚拟阻抗和电压幅值与功角补偿,显著减弱了有功与无功功率的耦合作用,实现了高效解耦,适用于复杂电网环境。
南京工程学院 2021-01-12
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