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深圳市正华智能卡有限公司
深圳市正华智能科技有限公司成立于2005年,是一家集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,专业生产销售RFID标签,智能卡和RFID硬件设备。 公司拥有完整的智能卡和电子标签生产线,拥有德国妙莎、海德堡等专业的生产设备。在重视生产技术的同时,严格遵照ISO9001管理体系进行规范管理。公司一直致力于通过对生产设备和技术的提升和更为规范化的管理,更快更好的制造出让客户满意的产品。 公司秉承“诚为本、信为道”的经营理念,结合着一直提倡的交期专注为物联网方案供应商、系统集成企业及RFID项目公司提供产品研发、设计、定制、变码印刷、数据处理一站式服务,满足不同客户的需求。 公司的主要产品包括智能卡,超高频标签,资产标签,珠宝标签,服装吊牌,水洗唛,RFID手腕带,汽车防拆标签,抗金属标签,扎带标签,高频标签,图书标签,NFC标签,RFID票证票据、层架标签等产品。 我们愿意与国内外企业建立互惠共赢,建立长期友好的合作关系,为客户提供合适的产品和无微不至的服务。
深圳市正华智能卡有限公司 2021-01-15
笔记本PCMCIA彩色黑白高清图像采集卡
产品详细介绍 笔记本PCMCIA彩色黑白高清图像采集卡是一款高品质图象采集卡,支持1路复合视频输入和1路S-Video输入,分辨率720*576。采用10 bit A/D转换芯片,能得到高画质高清晰图像,采用多层滤波,画面分辨率高,色彩更加丰富艳丽,图像采集的实时性能更强,采样频率更高,性能更为稳定。 特别适于:笔记本图像采集处理、高精度高速图像采集处理 医学图像采集、显微成像、工业检测、野外图像采集存储、野外监控录像系统 便携移动图像采集处理、移动智能交通、移动电子警察、移动车辆稽查系统 【PCMCIA接口采集卡性能指标】 l  PCMCIA接口采集卡 笔记本专用采集卡 笔记本图像采集卡真彩色/黑白方式采集图象数据:8位-32位; l  图象显示采集分辩率:720X576,可以无级缩放; l  PCMCIA接口采集卡 笔记本专用采集卡 笔记本图像采集卡可采集静态BMP/JPEG和动态MPEG4文件; l  具有1路模拟视频输入和一个S端子(YC分量)输入; l  实现视频信号的实时显示,扫描、同时采集处理; l  采样位数:黑白方式8Bit,彩色方式RGB15、16、24和32Bit; l  PCMCIA接口采集卡 笔记本专用采集卡 笔记本图像采集卡水平解像度:可达电视线480以上! l  亮度、对比度、画面的大小比例均可由软件编程调节,硬件支持窗口缩放;  l  灵活实用的显示方式:Bitmap mode (BMP/DIB)、DirectDraw back buffer mode 、DirectDraw primary DirectDraw overlay 【笔记本专用采集卡特点介绍】 l PCMCIA接口采集卡 笔记本专用采集卡 笔记本图像采集卡独特的视频输入滤波技术端口,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度; l  软件功能丰富完善、开发简单方便,在MV系列图象卡中容易移植; l 提供二次开发工具包,全力支持开发!我们还可以根据用户的要求直接改写软件,或代为ODM、OEM,全面满足您的需求。 我们提供您方便的二次开发包(SDK),甚至还能根据用户的要求直接写应用软件,外置图像采集卡对于行业应用的大批量订单,我们可以根据客户的需求进行软件硬件方面的修改(ODM)。    PCMCIA接口采集卡 笔记本专用采集卡 笔记本图像采集卡二次开发包支持VB、VC、DELPHI等进行二次开发,我们提供方便的开发示例的源代码,外置图像采集卡可以让您方便快速的开发您的自己的应用系统。 外置图像采集卡非常亲和的硬件快照功能,低电源消耗,非常适合笔记本电脑,可配合快速的图象编辑软件,支持WIN2000/winxp操作系统。 (产品可大量为客户OEM、系统集成商所配套,提供优惠的价格优良的服务) 【笔记本图像采集卡应用领域】 工业检测、智能交通、电子警察、交通抓拍、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉、病理显微、人工智能、医学内镜、生物识别、安防监控、视频会议等领域。
维视数字图像(北京)有限公司 2021-08-23
2路高清+4路标清采集卡
产品详细介绍         2 路 1080P/60HZ 高清(DVI,HDMI,VGA,YPbPr,CVBS),2 路 LPCM 音频信号,4 路标清视频信号,2 路模拟双声道音频信号。      
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
板带轧机板形控制技术
提高板带轧机板形质量的一个重要途径是采用新的板形控制技术。目前普遍采用的诸如加大弯辊力、采用可移动中间辊等手段在提高了轧机板形控制能力的同时,也带来了轧辊剥落、辊耗增加等负面结果。目前国内已经投产的板带轧机在板形控制方面均存在一些不足。 本成果在板形控制和辊形设计思想上实现了突破和创新,通过与宝钢和武钢等大型钢铁企业的合作,获得了板形质量明显提高的实际效果,年经济效益超亿元。获得了包括国家科技进步一等奖、原冶金部科技进步一等奖在内的多项奖励。本成果的主要内容包括: 板带轧机变接触轧制技术 板带轧机变接触轧制简称VCR(Varying Contact Rolling),由与轧机形式相适应的辊形设计(“VCR变接触支持辊”、“均压型PPT中间辊”、“轴向移位变凸度工作辊”和“ASR非对称自补偿工作辊”)及配套的工艺制度、控制模型和带钢平坦度检测装置等多项技术所组成。具有增强轧机对板形的调控能力、提高消化来料板形和规格波动能力、使机架间负荷分配趋于合理、保证轧制过程顺行、提高板形质量和生产率、实现超平材超薄材等极限难轧品种的轧制、降低轧辊及轴承消耗等效果。武钢和宝钢等企业的冷热连轧机已采用了这项技术。 板带轧机板形控制模型 板形控制模型与控制系统是现代化板带轧机的重要标志,是实现板形自动控制的关键。通本单位自主开发了热连轧机板形自动控制模型、板形板厚解耦模型、冷连轧机的弯辊自动设定模型和板形控制目标生成模型,并成功应用于大型工业轧机,属于国内首创。该技术的开发和应用,不仅提高了轧机板形自动控制的水平,改善了产品质量,提高了生产效率,同时也显示在板形控制这个国际前沿领域,我国的理论研究和技术开发已经达到了国际先进水平。
北京科技大学 2021-04-11
非金属板翅式换热器
一、 成果简介石墨改性碳纤维增强聚四氟乙烯板翅式换热器,采用石墨改性碳纤维增强的聚四氟乙烯制成。该换热器可用于石油化工、制药、冶炼等行业中有特殊要求(如强酸、强碱等)的冷凝、冷却、加热等多种工艺操作中。该产品已申请发明专利,年产800台规模,设备投资需100万元。二、 结构板翅式换热器是由翅片由翅片、隔板、封条组成,是在金属平板(称为隔板)上放一翅片,然后再在其上放一金属平板,两边以封条密封而组成一个通道。对各个通道进行不同方式的叠置和排列,钎焊成整体,就可得到板翅式换热器板束。为使流体分布更加均匀,在流道的两端部均设置导流片,并在板束两端配置适当流体出入口分头和接管,组成完整的板翅式换热器。
南京工业大学 2021-04-13
高性能预埋钢锚板
本发明公开了一种高性能预埋钢锚板,包括齿状T形板和锚筋,所述齿状T形板的腹板为齿牙状,两齿牙之间的间隙能穿过箍筋,单齿牙的宽度小于箍筋净间距,所述锚筋焊接于齿状T形板的腹板两侧翼缘上;所述齿状T形板通过错位切割工字型钢的腹板形成,保证齿状T形板的齿牙腹板和翼缘形成一体;在T形板的端部焊接下锚板或者弯折腹板形成L形锚板,增强其在混凝土中的锚固能力。本发明的T形板腹板与节点板位置相对应,可以更为有效地传力;错位切割的“一体成型”方式工艺成熟,节约材料,降低成本,并且可以避免焊接,提高其性能;切割的间距可
东南大学 2021-04-14
UV-固化PVC扣板涂料
UV-固化涂料是由紫外光固化的涂料,在我国是90年代初才发展起来的新型涂料。这种涂料有两个显著的特点:一是所有组分100%固化,没有挥发性溶剂,被称为绿色涂料,不污染环境。二是在紫外灯下几秒种就能固化,省时省工,节约能源,占用空间小,非常适合大工业化的自动流水生产线,被广泛用于PVC扣板、宝丽板、地板、门板、家具等建筑装饰材料的表面涂覆,实属高新技术产品,
西安交通大学 2021-01-12
高性能音频信号处理板
该信号处理板釆用浮点高速信号处理器TMS320C670K 24位多通道工 业模数转换器(ADC)以及24位双通道工业数模转换器(DAC)实现,可 完成8通道音频/振动信号采集、分析处理以及2通道音频信号输出,也可 以完成激励-响应测试相关的各种应用。 8通道ADC可对音频/振动多路信号进行8KHz~96KHz的同步釆集,釆集得 到数据由信号处理单元(DSP)进行实时处理,结果信号可以实
西北工业大学 2021-04-14
微孔过滤板片管成型技术
开孔型微孔滤芯板片、膜和管是指具有无数的孔径为0.01~10µm,孔与孔之间相互连通的以聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯树脂等为基体制成的轻质塑料制品。这类制品广泛应用于电池、环保、化工、水处理、气体过滤、固液分离、建筑、交通运输、包装、家电、医疗器械等领域。这些制品生产方法拥有发明专利权。
四川大学 2021-04-14
双管双管板安全型换热器设计
项目针对过程工业中冷热流体完全不可互混的换热场合,开发了一种双管双管板结构换热设备,通过形成的隔绝腔及其压力稳定、传感系统,及时发现应结构失效引发的管壳程泄露。形成了一套基于有限元分析设计及流体CFD数值模拟与实验相结合的研发方法,并开展了双管双管板换热器强化传热研究,在保证设备安全的前提下,提高传热效率,并探索形成了安全型双管双管板换热器的制造、检验工艺。该型式换热器已有80台套用于多晶硅及加氢等场合,运行良好。
常州大学 2021-04-14
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