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大疆DJI RONIN如影 三轴手持稳定架
产品详细介绍ALU1113DJI RONIN 手持稳定架身行如影.灵感随行DJI Ronin (“如影”)是为专业级或影视级摄影师定制开发的一款三轴手持云台系统,提供了稳定流畅的影像画质,可满足日常拍摄和影视制作需求。有Ronin在手,您能随时随地拍摄出高精度的稳定画面。即使安裝到飛行平台上,在高速飞行状态下,也可以实现最高水平的精确控制。此外,其量身定做的高速处理器、高精度感测器和先进的工业级控制算法,將“Ronin”的控制精度控制在了0.02°范围內。响应速度快慢可调,拍摄角度动静结合!有了“Ronin”,能束缚你镜头表现的,將只有你自己的想像力。DJI Ronin “如影” 三轴手持稳定器介绍http://v.youku.com/v_show/id_XNzM4NTU3MjE2.htmlDJI Ronin 基本特性介绍http://v.youku.com/v_show/id_XNzMxNjI4MTE2.html 5分钟快速安裝、平衡调节DJI “Ronin”的安裝和相机平衡的调试,通常可以在5分钟內手动完成。简单快捷,大大节省时间的同时,亦可降低摄影成本,提高摄影效率。同时通过云台 APP內置的ATS(Auto Tune Stability)參数自整定功能,在调节好平衡后,系统可以根据所安裝相机的惯性,自动进行參数调节,使系統參数处于最佳状态。 SMOOTHTRACK™ 控制SmoothTrack™控制使得单个云台手能够更简单地操作云台,可以更自由地控制云台的俯仰和旋转,从而平滑地調整相机的拍摄角度。无论是宽广角场景,还是近距离拍摄,单个云台手都能轻松自如地掌控。  多种工作模式体验DJI Ronin手持云台系统包含三种工作模式,无需通过Ronin App或者第二云台手控制器的任何设置,即可实现各模式之间的自由切換,以满足不同的拍摄环需求。SmoothTrack™功能在每個工作模式下都可使用。   上下倒置操作模式使用上下倒置操作模式时,您可以轻松將云台上下翻转,无需費力將云台举起即可使相机与眼睛保持在同一水平线上。 便携悬挂模式系统默认标准控制模式为便携悬挂操作模式。低位悬挂,贴近地面或直接手持于身体前方,都会得到流畅稳定的画面。使用这种模式,您也可以將云台安裝在飞行平台上,比如多旋翼飞行器。   手提模式该模式适用于狭小空间的近地移动拍摄,云台的任何部位很难与您的身体(尤其是腿部)相接触,从而可以完全避免在狹小空间作业时,云台拍摄受到自身身体或其它物体的阻礙高品质、持久耐用云台主体由精密加工的航空級铝材制成,持久耐用。DJI出色的工业设计將大部分线材都集成在云台內部,一方面更加美观,一方面也能更好地适应复杂的现场拍摄换境,滿足专业用戶的需求。 强动力、高扭矩电机DJI Ronin手持云台使用的高性能电机,能满足所有的控制需求。其采用磁场定向控制技术,具有高精度、低振动、高扭矩的特点,性能远远超过市场上的同类产品。   高性能处理器DJI Ronin配备定制的先进32位浮点DSP处理器,比常用的ARM处理器效率更高,能更快速地对Ronin內置编码器进行信号处理,从而达到Ronin本身的高性能需求。 內置接收机和遥控系统通过系统內置的D-Bus接收机,第二云台手可以远程操控云台的三轴转动控制。云台操作员就可以专注于云台的运动,而第二云台手就可以更好地來控制相机拍摄角度。第二云台手操作模式,同样也适用于空中影视摄影 水平桿配件安裝座方便安裝必要的配件,如视频监视器、第三方视频发射器等等,都可以通过水平桿配件安裝座很容易地实现。頂部手柄快拆頂部手柄桿快拆設計,方便拆卸或裝載至其它平台上,如汽車或飛行平台等。  第二雲台手控制器DJI Ronin手持云台系統,标配第二云台手控制器。使用该遥控器可以控制云台旋转和俯仰,控制器上有两个定制开关,可以控制分配速度和操作模式。  移动式蓝牙通过iOS调校软件(Android版本即将发布)可以调整系統参数。通过PC调校软件來升级软件和获得新功能。 快速可插拔智能充电电池4小时工作时间DJI Ronin手持云台系統标配定制智能电池,易于安裝和充电方便。续航时间將取决于您所使用的相机,其连续工作时间可达到约4小时。   电源分配模組DJI Ronin的电源分配模組內置两个标准的12V P-taps和一个500mAh全尺寸USB插头,同時配备了支持DJI Lightbridge远距离数字高清图传系統的连接点。多种电源接頭使得您能方便地扩展各种配件,比如跟焦系統、高清图传和其他配件,同時也减少了布线,保证了美观。 15mm 圆桿配件系統配备兩根15mm圆桿,便于其它裝置的安裝扩展,如跟电动跟焦器或遮光斗等等。   便携手提箱DJI Ronin标配一款结实耐用、防水的滚轮手提箱,方便运输。其定制的密集EVA泡棉,能很好地保护云台主体和相关配件。 远端追焦可加购Redrock microRemote追焦系統,进行远端追焦控制镜头对焦。  自动参数配置功能通过云台app內置的ATS(Auto Tune Stability)參數自整定功能,在调节好平衡后,系統可以根据您所安裝相机的慣量,自动进行參数调节,使系統參数处于最佳狀态。远程調参遙控器的参数配置可以通过云台的调參App來实时调整,比如控制速度,重新映射控制搖桿和限位設置等等。參数实时查看云台的重要參数数据都可以通过移动调参app实时查看,比如电机用电量、平移(Pan)、俯仰(Tilt)和橫滚(Roll)各轴的运动角度、电子溫度监控、剩余电量等等。SMOOTHTRACK™ 调节用戶可以根据实际需求单独调整設置控制速度。SmoothTrack™功能會根据操作员的动作來传递云台运动。在云台旋转或俯仰时,相机也会平滑地做相应的旋转和俯仰动作。旋转和俯仰方向的速度可通过软件分別设置。同时其运动加速度也可以被精确設置。如果云台手需要在兩个位置间做快速的旋转或俯仰动作,而标准速度设置又不能满足需求,那么您就可以設置加速度,而不需要影响标准运动速度。固件在线升級所有云台出厂时都自帶最新固件,也可通过在线升級的方式進行后续更新,升級扩展系統功能,方便您获得最新的功能和特性。可搭载相机尺寸外观设备机械与电子特性工作特性內置功能1. 三种工作模式·便携悬挂·上下倒置·手提模式2. 內置独立的IMU模块3. 道指专用DJI云台伺服驱动模块4. 蓝牙模块5. USB接口6. 2.4GHz的接收机7. 温度传感器8. DJI高級32位的DSP处理器9. 的D-Bus / PPM接收机支持 配件电源接口12V的P-TAP×2,USB 500毫瓦×1; 道指DJI Lightbridge×1GCU输入电源4S罗宁电池支持接口类型2.4GHz的遙控器,藍牙,USB调参软件安裝要求了Windows XP SP3; Windows 7中; Windows 8的(32或64位)移動設備軟件安裝要求的iOS 6.1及以上,iPhone 4S,iPhone 5,iPhone 5S,iPod touch的4,iPod touch的5,iPad的3,iPad的迷你工作电流·静态电流:300mA(@ 16V)·动态电流:600毫安(@ 16V)·堵转电流:最大10A(@ 16V)工作环境溫度-15°C ~ 50°C (-5°F ~ 120°F)重量4.2KG(9.26磅),含把手重量尺寸620毫米(寬)×280-380mm(深)x 500毫米(高)可搭载相机尺寸最大长度为140毫米,最大宽度为195毫米,最大高度为 225毫米负载重量(參考值)7.25公斤(16磅)角度控制精度0.02°最大可控转速·旋转方向(pan):90°/ S·俯仰方向(tilt):100°/ S·橫滾方向(roll):30°/秒可控转动范围·旋轉方向(pan):360°/ S·俯仰方向(tilt):45°/ -120°·橫滾方向(roll):±25° 可適用機器如下:BMPCC, BMCC, Canon 1Dc, Canon 5D MK II, Canon 5D MK III, Canon 6D, Canon 7D, Canon C100, Canon C300, Canon C500, Nikon D800, Panasonic GH3/GH4, Red Epic/Scarlet, Sony Nex7
德维尼(北京)科技有限公司 2021-08-23
2220 单轴高精度加速度计
产品详细介绍特点:传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装内置温度传感器(用于输出温度补偿)输出阻抗低,可支持远距离传输全量程线性标定DC/AC 加速度响应可提供非标量程定制服务传感器已内置放大信号处理符合RoHS标准应用:飞行测试 仪器仪表 机器人安全系统 冲撞测试 机械控制振动检测 模态分析 振动分析车辆动态性能测试参数:传感器性能:(数据为9~32V供电,温度输出 25℃ 得出)性能 -002 -005 -010 -025 -050 -100 -200 单位输入量程 ±2 ±5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 g频率响应(3dB) 0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000 Hz灵敏度(差分输出) 2000 800 400 160 80 40 20 mV/g输出噪声(差分模式,典型值) 8 9 10 25 50 100 200 μg/root HZ可承受最大冲击(0.1ms) 2000 g传感器性能:(除注明外,数据为9~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)性能参数 最小值 典型值 最大值 单位横轴灵敏度 1 2 %偏置标定误差 -002   4 满量程的% -005~-200   1.5 偏置温漂TC=-55~125℃ -002,005 100 200 PPM%满量程/℃ -010~-400 50 100 标定误差比例因子 1 2 %温漂比例因子TC=-55~125℃ -150   +150 Ppm/ ℃非线性(±90%满量程) -002~-050 0.15  0.5 满量程的% -100 0.25 1.0 -200 0.4 1.5 电源抑制比 65 DB输出阻抗 1 欧姆供电电压 9   32 V功耗 12 14 mA质量(L型) 10 克
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
2470 三轴高精度加速度计
产品详细介绍特点:传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装内置温度传感器(用于输出温度补偿)全量程线性标定DC/AC 加速度响应可提供非标量程定制服务传感器已内置放大信号处理符合RoHS标准应用:地震监测 消费电子 机器人安全系统 冲撞测试 机械控制振动检测 模态分析 振动分析仪器仪表 车辆动态性能测试参数:传感器性能:(数据为8~32V供电,温度输出 25℃ 得出)性能 -002 -005 -010 -025 -050 -100 -200 单位输入量程 ±2 ±5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 g频率响应(3dB) 0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000 Hz灵敏度(差分输出) 2000 800 400 160 80 40 20 mV/g输出噪声(差分模式,典型值) 12 14 15 38 75 150 300 μg/root HZ可承受最大冲击(0.1ms) 2000 g传感器性能:(除注明外,数据为8~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)性能参数 最小值 典型值 最大值 单位横轴灵敏度 2 3 %偏置标定误差 -002   4 满量程的% -005~-200   1.5 偏置温漂TC=-55~125℃ -002 100 200 PPM%满量程/℃ -005~-400 50 100 标定误差比例因子 1 2 %温漂比例因子TC=-55~125℃ -150     +150 Ppm/ ℃非线性(±90%满量程) -002~-050 0.15 0.5 满量程的% -100 0.25 1.00 -200 0.4 1.5 电源抑制比 65 DB输出阻抗 1 欧姆供电电压 8 32 V功耗 27 30 mA质量  21 克
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
一种遥控水下作业系统通信网络及其调度方法
本发明公开了一种遥控水下作业系统通信网络及其调度方法。系统包括主要由水上主、从控制器构成的水上子网络,以及主要由水下主、从控制器构成的水下子网络,将控制功能下放到各控制器,以提高系统的可扩展性和容错能力。调度包括水上主控制器调度和水下主控制器二部分,均包括主循环过程和定时中断服务过程。调度方法采用双主从并发调度方法使交换机内不存在端口报文发送冲突,提高控制系统通信的确定性和实时性;并嵌入完备的通信错误检测机制,
华中科技大学 2021-04-14
一种用于连接和解锁卫星的同步分离装置
本发明公开了一种用于连接和解锁卫星的同步分离装置,包括分别固定安装在卫星两侧的两组连接块,两组安装在卫星分离部件上且分别与对应组连接块插接配合的插接件,以及用于同时解锁两组插接件退出连接块的同步驱动机构,每组连接块至少设有两个,所述同步驱动机构包括:支撑底座,固定在卫星分离部件上;拉杆,一端铰接在支撑底座上;连杆,一端与拉杆的自由端铰接;同步转轴,转动安装在连杆的自由端;两根活动滑杆,分别垂直固定在同步转轴的两端,每根活动滑杆对应固定一组插接件;所述的垂直固定是指活动滑杆的滑动方向与同步转轴的长度方向垂直;本发明通过纯机械结构来连接分离卫星,结构简单,安装方便,工作稳定,特别适合在地面上代替火工品进行卫星分离试验,从而大大降低试验成本。
浙江大学 2021-04-11
一种污染水体泥水同步修复船及使用方法
(专利号:ZL 201510222276.9) 简介:本发明公开一种污染水体泥水同步修复船及使用方法,属于水处理技术领域。该同步修复船包括船体、扰动系统、水草收割系统以及漂浮物收集系统;扰动系统包括防翻车、离心泵、气囊以及转辊;水草收割系统包括固定刀片、旋转刀片以及导草板;漂浮物收集系统包括主动轮以及收集网,水草收割和漂浮物收集系统清除水中杂物。该同步修复船在使用中,首先启动离心泵并开启泥浆喷射控制阀,并启动扰动系统,在船体行进过程中启动水草收割系统以及启动漂浮物收集系统,最后阶段性开启喷洒控制阀,将泥浆水抽吸喷洒至岸边花木。本发明能够实现泥水同步修复,避免污水穿透底泥污染地下水,提高修复效率,并具有收集水中杂物以及底泥资源化等附加功能。
安徽工业大学 2021-04-11
一种永磁同步直线电机双开自动门控制方法
本发明公开了一种永磁同步直线电机双开自动门控制方法,在对每个单门实现位置、速度闭环控制的基础上,采用自适应模糊耦合控制算法实现了双自动门同步协调控制,保证两扇门的运行状态基本一致。自动门上部安装的永磁同步直线电机电流环采用电流预测控制算法,提高了永磁同步直线电机电流环的响应速度。同时,通过一种高性能的SVPWM电流重构方法估算永磁同步直线电机的转子电流,从而实现自动门到位防撞、防夹人等功能,还节省了四个霍尔电流传感器,降低了使用成本。
东南大学 2021-04-11
潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统
潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统 一、系统构成 潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统主要包括:潜油永磁同步电机、电机保护器、螺杆泵、控制柜、电缆等几部分。与传统的 “三相异步潜油电机+电机保护器+行星齿轮减速器+减速器保护器+螺杆泵”的采油方式相比,具有两大特色与创新点: (1)采用高效率、高功率密度的潜油永磁同步电机代替三相异步潜油电机,提高了系统效率。与三相异步潜油电机相比,潜油永磁同步电机采用永磁体励磁代替电励磁,在效率、功率密度、功率因数等方面具有一定的优势。 (2)省掉了行星齿轮减速器及其保护器,有效缩短了传动链长度,减少了故障点,进一步提高效率。 二、系统应用 (1)适合高粘稠、高含砂蜡油井开采 随着油田不断开发,高粘稠、高含砂蜡油井逐渐增多,杆式柱塞泵以及电潜离心泵采油方式难以满足要求,潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统是此类油井采油的有效手段。 (2)适合大斜度井、水平井开采 新油田的不断发现以及海上油田的开发,大斜度井、水平井日益增加,潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统机组长度相对较短,更易通过中、短曲率半径水平井的造斜段,不会发生较大弯曲变形,避免造成机组损伤。 三、市场前景 潜油永磁同步电机直驱螺杆泵采油系统面向油田采油领域,可适用于陆地和海上油田,在大斜度井、水平井及稠油井等复杂井况条件下,应用优势明显。海上油田受平台空间限制,目前均采用电潜泵采油而非地面抽油机,该系统适合如渤海北部、南海部分区域出现稠油井的区块,可以替换现有的带行星齿轮减速器的潜油电泵装置,也可以直接应用于新井采油。陆上油田目标国内为长庆油田、胜利油田、辽河油田、塔里木油田等以稠油井为主的油田,国外为沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、塔萨克斯坦、阿曼等中东地区油田,应用情景分为三种:一是替代游梁式抽油机井;二是替代带行星齿轮减速器的电潜螺杆泵井;三是新开发井。 该项目完成产业化后,将具备年产300台(套)生产及系统集成配套能力,预计项目实施期间累计实现销售收入10000万元,新增利润1500万元,新增税收500万元。 前期已与哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、塔萨克斯坦、阿曼等国家的油田企业进行了良好地沟通,他们对潜油永磁同步电机直驱螺杆泵系统具有极大的兴趣,迫切希望在油田推广应用,出口前景广阔。2019年5月该技术以样机模型的方式参加美国OTC石油展,引起了众多国外客户的兴趣,洽谈合作意向。 四、项目意义 目前项目整体处于国内领先水平;正在进行潜油永磁同步电机电磁热耦合及振动、系统实时监测及智能调控方面的研究,使系统功能更趋完善,更好地服务油田开发。该项目的成功实施能够有效应对我国斜井、水平井以及高粘稠井逐渐增多的现状,对油田稳产、增产以及“绿色油田”、“数字油田”的建设具有重要意义。在关键核心技术拥有自主知识产权,打破了国外Borets、Novomet等公司的技术垄断,使我国潜油永磁直驱及智能控制技术走在世界前列,通过制定行业标准,规范行业生产活动,促进产品质量提升,引领技术发展,辐射和带动上下游企业发展,拉动配套企业发展,巩固省内采油装备产业集群优势,推动国内采油装备产业的进一步发展。  
中国石油大学(华东) 2021-05-11
音乐水型同步的可扩展喷泉控制系统及其方法
本发明公开一种音乐水型同步的可扩展喷泉控制系统和方法。系统采用EPA主干网、微网段组成的可扩展架构的控制网络;网络按需划分为若干控制区域,每个控制区域设1个微网段,微网段通过网桥/关与其它微网段隔离。EPA网络层支持多种主流的物理/数据链路层协议,可保护喷泉业现有投资;同时微网段提高了带宽利用率和实时性。参照步进电机矩频特性,设计步进电机S形加减速曲线,S曲线无加速度/力突变,提高了设备的可靠性。系统控制流程分为离线预编和在线音乐、水型、灯光三同步的控制流程;以音频数据的同步信号为基准:调节灯光、应用GPC预测控制算法控制水型,使水型、灯光的视觉感受和音乐的听觉感受溶为一体。
浙江大学 2021-04-13
数学超常大脑特有的源空间同步态转换规律的发现
近日,生物科学与医学工程学院脑与学习科学系、儿童发展与学习科学教育部重点实验室王海贤教授课题组在数学超常青少年动态脑功能网络研究中取得新成果,发现了数学超常大脑特有的源空间同步态转换规律。相关研究成果以“EEG source-space synchrostate transitions and Mark
东南大学 2021-01-12
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