高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
双通道数字教学功放
TDA1200 双通道数字教学功放 ●具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口; ●每路MIC信号接口独立提供6V供电; ●具备1组立体声LINE信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声录音信号输出RCA接口; ●所有输入输出接口均具备独立音量调节功能; ●LINE和MUSIC总音量前面板可调,且不能影响其他输入信号; ●前面板除总混合输出音量调节旋钮外,其他调节旋钮均为暗藏式旋钮,防止误触碰; ●具备录音输出电平高低调节功能; ●具备开关机自动延时管理功能,保护设备受冲击损坏。 ●前面板具备MIC信号3段音调调节; ●前面板具备LINE/MUSIC信号3段音调调节; ●具备远程开关机控制接口; ●具备接地选择开关; ●D类数字功率放大电路; ●具备独立两通道2x100W功率输出; ●具备每通道功率输出大小可调; ●1U高19英寸标准机柜面板。
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
公寓通道门禁系统
产品详细介绍◎ 简介 1.外观优雅大方; 2.防止尾随; 3.防止代刷卡; 4. 支持“反潜入”; 5.双向进出、自动方向识别; 6. 非合法人员报警; 7. 稳定、维修率极低。 ◎ 参数 电源 DC12V 1A 通过宽度 65cm-75cm 联网方式 联网 人员通过速度 <25km/H 通讯方式 RS485 功耗 ≤6W 适用卡类 Mifare® One、EM_ID、电子标签 工作温度 -20℃~70℃ 读写速度 ≤0.1秒/次 工作湿度 10%~90%RH (企事业通道应用) 适应各种复杂考勤统计:正常出勤(出勤天数、出勤小时),异常出勤(如旷工、提前离开、中途出入、迟到、早退、漏刷卡、单次刷卡),加班(休息日加班,节日加班),各种请假,班次上班次数统计。 灵活设定企业各种班别,允许企业不同上、下班规律并存(保安、生产部人员倒班,主管、司机、外勤人员上弹性班,生产线人员连班等),支持人工排班、电脑自动排班、支持员工调班等,系统能自动统计其出勤状况。 考勤方法灵活:系统允许不同级别、不同工种的员工有不同的考勤方式。可设置免刷卡人员(如高级主管)、弹性人员(司机等)、加班连班刷卡、休息日、节假日的出勤/休息处理、补班补休等。 自动计算加班:系统可设置由电脑计算加班,支持加班登记,支持取整计算(如30分钟或60分钟)、四舍五入计算、精确计算。 迟到、早退统计:可分段统计迟到、早退次数及累计时间。 方便的查询功能:按部门、班别、人事编号、卡号、姓名、日期查询员工原始刷卡数据及出勤状况,查询员工每月出勤状况,分别查询迟到、早退、旷工等异常情况,查询结果可即时打印,所见所得。 强大报表功能:按报表种类格式可由报表生成器自由定义,打印栏目可自由选择。提供考勤日报、月报、年报和不定期报表、各种请假报表、加班报表、迟到、早退、旷工等异常报表、人事档案报表、员工刷卡数据报表,每日出勤情况报表等... (校园公寓通道应用) A,防尾随,利于学生人身安全; B,非法使用报警功能,有效的防范外来人员,保障公寓财产安全 C,红外探测技术,自动识别进出方向。 D,单人单卡,规范学生进出,防止代打卡,一卡多人进出... 欲知更多详情致电:010-82899147-1016获得技术支持
北京泰德汇智科技有限公司 2021-08-23
液基TCT病理全自动制片机24通道
1、微电脑控制,中文界面,彩色液晶显示,触摸屏操作,简捷、直观、方便。2、全程电脑自动控制,无需人工干预。自动梯度离心浓缩标本,自动抽取标本瓶废液,自动转移标本,自动制片,自动滴染色(含盐酸酒精分化)。3、每份标本独立离心浓缩,独立抽取废液,独立转移并沉降制片,独立滴染色、独立倾倒废液,标本与耗材(离心管、一次性移液针筒、沉降仓等)一一对应,不交叉使用,不重复使用,保证单独制片染色,无标本间交叉污染4、一次性移液针筒抽取染色液、盐酸酒精,因此,无堵塞管道风险,无染色液浪费。5、有效细胞单层、均匀地平铺到载玻片圆形区域上,制成细胞成分丰富、背景清晰、颜色鲜艳、形态完整、平铺均匀的细胞学涂片。6、上皮细胞、化生细胞、颈管细胞及微生物等清晰,既可直接查癌及癌前病变,也可查炎症,HPV感染、滴虫、霉菌等微生物。7、配有净化排气装置,环保密封罩活性炭过滤,吸附有害气体,保证仪器内外空气洁净,保护操作者健康。8、单次制片染色1-24任意数值只标本。9、妇科、非妇科两种工作模式;巴氏、HE两种染色方式。
孝感奥华医疗科技有限公司 2025-01-21
高性能 WC-Co 硬质合金
工业 WC-Co 基硬质合金的一般生产工艺包括钨氧化物还原、W 碳化、混合粉湿磨、混合粉干燥及造粒、生坯压制、脱脂、烧结等工序。这种工艺繁琐、生产周期长,需要两次碳化及高温烧结过程,能耗高。采用放电等离子体辅助高能球磨技术,可实现对 W-C-Co 粉末超短时间(1-3 小时)的快速细化和活化,球磨后得到的复合粉体经压制成型后,可以在一次固相烧结(1340-1430℃ 左右)过程中同步实现 WC 的碳化合成和合金块体的致密化,成功探索出“碳化烧结一步法”。利用该技术设计不同尺寸的板状 WC 晶粒,通过调控不同尺度 WC 相在合金基体中的比例及其定向排列状态,制备出双尺度结构的板状 WC-8Co 硬质合金,如硬度 1733kgf/mm2,断裂强度 4083MPa,断裂韧性 23M pa* m2,该技术制备的性能达到国际先进水平,且工艺显著简化。 
华南理工大学 2023-05-08
低飞溅高速 CO2焊技术
成果与项目的背景及主要用途:近年来我国钢材年消耗量迅速增加,焊接工程量巨大,高效化焊接成为焊接技术发展的主流。MAG/CO2 焊由于其易于实现自动化、抗锈低氢、成本低以及可进行全位置焊接等优点,成为高效化焊接方法的重要选择。在我国,以 MAG/CO2 焊为主的气体保护焊工艺应用水平与发达国家相比仍有较大差距,但发展较快。据统计:1999 年,我国的气体保护焊在整个焊接工艺中所占的比例约为 10%,而日本和美国则达 70%左右;2002 年我国此比例达到了约 17%,预计 2005 年可以达到 22~25%。在我国以 MAG/CO2焊为主的气体保护焊在很大范围内正逐步取代焊条电弧焊,极具发展潜力。MAG/CO2 气体保护焊短路过渡方式应用非常突出,国内外研究人员的研究 证明:采用 MAG/CO2 焊短路过渡形式,可以有效地防止高速焊接(1m/min 以上)时形成的焊接缺陷。但由于 MAG/CO2 焊保护气体本身的物理性质所决定的,使用活性 CO2 气体保护的焊接无论是采用细丝短路过渡方式,还是粗丝大电流的颗粒过渡方式,都会造成较大的飞溅,在短路过渡方式中,焊缝成形差也是很大的问题。著名的 STT 控制法利用对电流电压的快速控制,大大降低了短路过渡过程的飞溅,改善了焊缝成形,但也只适用于电流较小的场合,用于高速焊接需要大电流的场合时仍存在飞溅大等不足之处。 该技术主要解决纯 CO2 气体保护焊或低氩保护 MAG 焊时短路过渡的飞溅和焊缝成形问题。 技术原理与工艺流程简介:该系统利用传感器采集信息,由单片机系统对焊接过程的信息进行分析,控制逆变弧焊电源的输出。关键问题在于实时控制的及时性。短路过渡存在大量快速的瞬态过程,需要控制电路及时做出响应,有很大难度。美国林肯公司的 STT 焊机利用 IGBT 功率开关并联限流电阻的方法,可以非常迅速地减小电流,对于防止飞溅非常有利。但 IGBT 的工作条件非常严酷,限制了利用 IGBT 功率开关进行深入的研究,也使其局限于较小电流的场合。受上述条件的制约,我们必须考虑其他的选择。 本技术找到了一种预判短路过程的方法,采用高速模拟电路为主并结合单片机的中断处理方法加以控制;而对短路过渡相对稳定的过程,其控制则以单片机为主,可以进行信息融合运算,甚至可以进行瞬态过程的预判运算。 技术水平及专利与获奖情况:国际先进,国家发明专利。应用前景分析及效益预测:目前 CO2 焊的飞溅问题的解决主要采用:a.纯氩或混合气保护,气体成本高;b.利用进口 STT 焊机,在低速焊、小电流范围应用, 焊机成本高;c.采用药芯焊丝,焊丝成本高,且只能焊接中厚板,不能短路过渡焊。这些解决方法都并不令人十分满意,因而本技术有很好的的实际应用前景。本技术可将飞溅率降为普通短路过渡的 1/2~1/3 以下,以一个年消耗焊丝500~1000 吨的大中型企业计算,每年仅焊丝飞溅造成的损失就可减少数十万元,尚不包括清理飞溅所投入的人力物力。而本技术在普通逆变焊机基础上加上500~1000 元的一次性的材料成本投入,即可大幅度提高焊机的性能。 应用领域:机械、船舶、钢结构、汽车等众多行业。 
天津大学 2021-04-11
大功率CO2激光打标机
CO2激光打标机是融合先进的激光振镜打标技术、进口射频激励封离型CO2激光器于一体,将激光束通过扩束、振镜、聚焦,最后通过控制振镜的偏转实现标刻的高性能激光设备。   
华特数字科技有限公司 2021-06-17
微环境CO2监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景:   温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,其引发了一系列问题已引起了世界各国的关注。   大气中二氧化碳浓度升高及其带来的温室效应,正在给全球农业生产力及粮食和营养安全带来极大挑战。研究植物对大气二氧化碳浓度变化的响应,对于理解和预测未来全球气候变化对植物适应性和演化的影响, 以及提高农作物产量至关重要。   产品介绍 名称:微环境CO2监测仪 型号:PFC-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体样品在监测时的外环境CO2浓度与检测数据结合 培养样品、处理样品时样品周围CO2浓度变化情况的数据记录 解决方法: 非损伤微测技术结合微环境CO2监测仪,能够实现活体的实时检测。能够得到活体流速数据以及活体样品微环境CO2浓度实时检测,两者实时数据相结合更能反映出样品与环境最真实的结合 微环境CO2监测仪能够提供实时的数据记录,并且能够输出文件,对于培养及处理样品时能够提供有效的CO2记录 功能特点 1.基本功能: 检测培养、实验环境空气中二氧化碳浓度(ppm) 2.性能参数: 工作电压:5V1A 测试距离:1mm-150mm(请勿接触样品) 浓度变化周期:5s 浓度测量范围:400ppm~64000ppm 工作温度:-5℃~+50℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
云育CO2培养箱
适用于细胞培养、干细胞研究、肿瘤细胞研究、微生物研究等领域;科学研究所、制药公司、化妆品企业均适用。 温度精确控制在±0.1℃波动范围内,保障细胞全生命周期正常生长 新型IR传感器灵敏控制CO2浓度,使培养基始终维持在中性环境 一键灭菌,经12h有效杀死耐高温孢子和支原体,优于湿热灭菌和紫外线灭菌 标配物联模块,多屏互动,物联APP随时查看实验状态
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022-09-08
双通道数字无线教学功放
TDA1201/TDA1202 双通道数字无线教学功放 ●具备内置一路或者两路三模合一无线教学话筒接收模块; ●能同时使用一支或者两支三模合一无线教学话筒; ●具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口; ●每路MIC信号接口独立提供6V供电; ●具备1组立体声LINE信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声录音信号输出RCA接口; ●所有输入输出接口均具备独立音量调节功能; ●LINE和MUSIC总音量前面板可调,且不能影响其他输入信号; ●前面板除总混合输出音量调节旋钮外,其他调节旋钮均为暗藏式旋钮,防止误触碰; ●具备录音输出电平高低调节功能; ●具备开关机自动延时管理功能,保护设备受冲击损坏。 ●前面板具备MIC信号3段音调调节; ●前面板具备LINE/MUSIC信号3段音调调节; ●具备远程开关机控制接口; ●具备接地选择开关; ●D类数字功率放大电路; ●具备独立两通道2x100W功率输出; ●具备每通道功率输出大小可调; ●1U高19英寸标准机柜面板。
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
2.4G单通道主机
产品详细介绍 适用场所 ◇ 博物馆、美术馆、图书馆、企业展览馆、国际会展及观光导游  ◇ 多语种即时无线同步翻译、视听语言教学  ◇ 产品介绍或宣传、服务场合  ◇ 高度噪音干扰的工厂参观活动  ◇ 旅游景点景区内旅行团的团队讲解   系统特点 · 其本身带有额外功率增益,可对播放主机进行功率补偿。 · 提高无线讲解控制器的讲解播放权限。即:当无线讲解控制器开始讲解时,屏蔽背景音乐。 · 对于信号本身的优化选择,提供四路有线音频接入。 · 对于以后博物馆的设备扩容及设备升级留有多路扩展接口。 · 降低信号本身的噪声。 · 4路有线麦克风输入,2路无线输入,每路麦克风输入拥有独立音量调节功能;1路音频输出。 · 1路校园广播系统音频输入,最优先级控制。当有广播音频信号输入时,切断所有目前播放音源,将左右声道输出转接到广播系统。 ·1路RS-232串口输入输出接口,用于系统升级和通讯。 ·1路USB接口输入,主要用于MP3播放直接读取U盘中的MP3歌曲。 ·1路TF卡座,主要用于MP3播放系统直接读取TF卡中的MP3歌曲。  ·FM/MP3播放功能。  ·LCD显示功能。  ·静音功能:开机静音和无信号输入静音功能。 ·音调功能:具备高音、低音调节,调节所有输入音源,除公共广播输入音源。 ·红外遥控功能。   规格参数 传输频率:2400MHz-2483MHz 频率响应:20Hz-20KHz 接收距离:80M 频段:支持30个频段,频段可切换;支持自动和手动搜索 输出功率:50W+50W 工作环境:-15~60 oC
恩平市海天电子科技有限公司 2021-08-23
首页 上一页 1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 81 82 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1