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2.4G无线颈挂式话筒
产品详细介绍 1.   有液晶显示屏,可显示当前音量,电量,充电状态和频道信息等。 2.   使用ISM2.4G自由频段,GFSK数字调制/解调技术; 3.   开机自动搜索发射频率,毋需手动对频操作。采用数字加密传输技术,随机配对模式的独有算法,使每个麦克风只在对码的功放连接,避免干扰其他教室,最多180个独立频段,1000间教室同时使用; 4.   开机自动进入配对状态,配对连接时间:≤3秒。配对成功后,自动转入接收状态;无线麦克风主机离开,则自动进入配对状态,状态切换全部自动,毋需手动对频操作; 5.   具有PPT翻页和一键黑屏/恢复功能,可配合投影仪或者电脑展示讲解使用,翻页距离:≥10米;。 6.   发射器内置激光笔和无线键盘,激光笔可作电子教鞭之用,激光距离:≥100米,激光波长:650NM CLASSII;自定义无线键盘,让用户根据自己的需求定制功能。 7.   采用数字无线音频传输最高标准,达到小于0.5ms的声音传输延迟时间; 8.   超小体积(免费配背夹,方便佩戴),长度11CM,宽度3CM,厚度1.2CM;重量轻,持握方便; 9.   该型号产品发射器通用,具有音量增益调节功能; 10. 发射器具有多种使用和佩戴方式(可胸挂、腰挂、手持等),可利用内置拾音头讲话,亦可外接具备90°直角3.5mm插头的头戴麦克风或者领夹麦克风拾音; 11. 发射器采用锂电池供电,通过Micro-USB 2.0连接线实现充电与数据通讯,升级管理操作,使用方便; 12. 低能耗设计,弱信号或无信号时自动静音或休眠,节能环保。   参数: Ø  翻页笔载频:433MHz; Ø  翻页USB接收:USB2.0(兼容USB1.1); Ø  供电电压: 3.6V-5V ; Ø  消耗电流:<50mA ; Ø  频率范围:2400~2483.5MHz; Ø  频率响应:20~20KHz ; Ø  调制方式:GFSK; Ø  发射功率:10dBM ; Ø  输入阻抗:10KΩ ; Ø  输入电平:2.8Vp-p(max) ; Ø  音频时延:<1.5ms ; Ø  动态范围@1kHz: 81dB 18、分离度@1kHz:90dB ; Ø  失真度THD:0.1%; Ø  分离度@1kHz:90dB; Ø  工作温度:-10 ~ +70;
恩平市海天电子科技有限公司 2021-08-23
无线式数字化传感器
产品详细介绍无线系列无线力传感器、无线光电门传感器、无线显示模块
江苏苏威尔科技有限公司 2021-08-23
无线动静态应变仪TST3829
产品详细介绍   TST3829无线动静态应变仪采用Wi-Fi无线技术,可以与计算机无线网卡直接通讯,最高采样频率达500Hz;综合了静态应变仪和动态应变仪的特点,适用于测量缓慢变化的物理量。内置高速ARM处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混滤波器,测量精度更高,实时性更好。每通道独立A/D转换器,各通道信号同步采样、同步传输、实时显示、实时存盘。技术指标1.单台采集箱测点数:82.单台计算机可控制最大测点数:1283.仪器接口:10M/100M自适应网口、Wi-Fi无线接口4.同步方式:GPS/同步时钟发生器5.扩展方式:网络、无线6.模块间通讯距离:在不使用中继时最多可达100m,并可实现无线级联7.无线传输距离:视距情况下200m8.最高采样频率:500Hz9.A/D分辨率:24位10.采样频率:1、2、5、10、20、50、100、200、500(Hz)分档切换11.满度值:±3000με、±30000με分档切换12.系统准确度: 0.5级(不大于0.5%±3με)13.时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)14.温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)15.应变计灵敏度系数:1.0~3.0自动修正16.自动平衡范围:±10000με(R=120Ω,K=2.0时应变计阻值的±1%)17.供桥电压:DC 2V±0.1%18.电源:AC 220V±(10%) 50Hz(±2%)、 DC 12V(9-18V) 19.功率:约25W20.电磁兼容试验符合A类指标21.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件22.外形尺寸:300mm(长)×218mm(宽)×100mm(高)(8测点)341mm(长)×300mm(宽)×100mm(高)(16测点)23.仪器自重:8测点约3kg,16测点约4.5kg产品应用:适用于缓慢变化的物理量,如应变、压力、温度位移等;同时需要远距离数据传输和精确捕捉数据峰值的工程测量。
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
英晖科技重磅发布E30M6203-5G无线远程终端,引领工程机械智能化变革
近日,上海英晖科技有限公司正式宣布,其自主研发的E30M6203-5G无线远程终端全面上市。这款产品专为解决工程机械行业长期存在的无线透传难题而生,旨在突破移动机械在数据交互、远程控制等方面的时空限制,推动行业迈向智能化、数字化新时代。
上海英晖科技有限公司 2025-11-26
便携式人体生理信号监测系统研发及应用
本项目从人们对社区或家庭健康监护的需求出发,基于掌上电脑、PDA 或手机等无线移动终端实现远程健康监护:  (1)根据监护的生理参数需求,开发分立的小型化装置,采集人体生理信号或参数,经由短距离无线通信技术,传送到无线移动终端;  (2)基于无线移动终端开发生理监护信息管理系统,实现心电图等健康监护参数的数据存储、显示和信息处理,构建监护对象的生理监护体域网;  (3)基于无线移动终端进行无线数据联网,建立健康监护对象体域网与监护服务器的远程数据交互,开发服务器端的健康管理系统,从而构建面向社区或家庭健康监护的低成本健康监护网络。 目前已经完成基于安卓操作系统开发生理监护信息管理系统,实现基本信息存储、显示和数据通信;成功研制工程样机,并在此基础上生产3000台智能手机;设计平板电脑的模具等硬件设计及相关试样,正研制平板电脑样机。
天津职业技术师范大学 2021-04-11
城市交通信号自组织控制装备开发
此项目具有面向城市交通信号控制装备的“软件和信息服务业”特征的技术属性。即城市交通信号自组织控制理论与装备开发技术。 为解决传统自上而下的城市交通信号控制方法带来的理论难题(如图所示): (1)动态特性的非线性、 (2)状态参数的时变性、(3)系统边界的开放性、(4)动力系统的高阶性、(5)相邻路口的耦合性、 (6)信号控制的实时性等系统属性,造成的无法实现实时性控制的难题。 为此,针对具有复杂系统特征的城市交通信号控制问题,项目在国内首次提出“城市交通信号自下而上自组织控制理论”(如图2所示)。即通过赋于相邻路口的自组织属性,可大幅度减少其控制系统自由度和复杂性。在快速、实时控制的假设前提下,使其信号控制由原来的开放性、大自由度、不确定性问题,改变为非开放性、小自由度、确定性问题。
同济大学 2021-02-01
基于双极化天线的 GNSS 信号捕获、跟踪方法及系统
本发明公开了一种基于双极化天线的 GNSS 信号捕获、跟踪方法及系统,本发明 GNSS 信号捕获方 法为:采用右旋圆极化天线和左旋圆极化天线分别接收 RHCP 信号和 LHCP 信号,基于 RHCP 信号捕获 卫星信号并提取未捕获卫星的编号;加长积分时间,分别基于 RHCP 信号和 LHCP 信号对未捕获卫星的 信号进行捕获,并且,基于 RHCP 信号和 LHCP 信号同时分别捕获相同卫星或不同卫星的信号。本发明 采用双极化天线同时接收直射信号和反射信号,并基于直射信号和反射信号处理卫星信号并定位,在多 径衰减严重和信号环境恶劣情况下,采用本发明可提高 GNSS 接收机在城市及室内等弱信号环境、复杂 信号环境下的灵敏度性。
武汉大学 2021-04-13
用于卫星导航系统的射频信号质量评估技术
已有样品/n该项目提供了一种用于卫星导航系统的射频信号质量评估方法。该项目结合卫星导航信号的特点提出了一套较完善的评估指标体系,并给出了包括信号采样、滤波、数字下变频、同步、理想基带信号复现、信号质量指标提取等关键步骤的具体实现方法。与此前的其它方法相比,该项目的应用效果有三方面的显著改善:1)消除了模拟通道间的时延不一致性对信号一致性评估精度的不利影响;2)制定的评价指标与信号捕获、跟踪、解调性能直接关联,可定量评
华中科技大学 2021-01-12
少通道脑机接口EEG信号的特征提取方法
本发明公开了少通道脑机接口EEG信号的特征提取方法,尤其涉及用于脑机接口的信号处理方法,属于认知神经科学、信息处理相交叉的技术领域。本发明通过基于sin波辅助信号的多变量经验模式分解将少通道EEG信号扩容至多通道,通过将多通道合成信号映射在多维球体上以获取投影极限值瞬时时刻及其对应的通道信号,由投影极限瞬时时刻及其对应的通道信号确定多通道合成信号局域均值,以多通道合成信号及其局域均值的差值为固有模态函数,经过多次迭代计算获得多个固有模态函数。本发明提出的基于sin波辅助信号的多变量经验模式分解有效克
东南大学 2021-01-12
环形交叉口时空优化设计与信号控制技术
传统无信号控制环形交叉口适应于流量较小的交叉口,当流量增加时,往往成为城 市交通拥阻的主要发生地之一,国内大量环形交叉口面临改造问题。 本成果基于杨晓光教授首先提出并践行的“环形交叉口左转二次控制理论”,对环 形交叉口在空间上和时间上形成了优化设计技术,包括机动车交通和慢行交通空间设计 与信号控制技术,以及非常规环形交叉口的布局设计;以及信号控制中的主要参数相位 相序、绿灯时间、相位损失时间的计算方法。 成果给出了信号控制环形交叉口通行能力关键影响因素间的定量关系,可以最佳确 定绿灯间隔时间、环道左转容量等参数。并提出了信号控制环形交叉口直行与左转通行 能力的计算方法,在此基础上,可计算分析信号周期、中心岛半径与环形交叉口通行能 力的最佳组合。 本成果的应用将规范各类环形交叉口的交通秩序,改善城市交通面貌;极大地提高 环形交叉口的通行效率,缓解城市道路交通压力;避免对环形交叉口进行无谓改造,节 省城市建设资金,减少对城市环境等的破坏。
同济大学 2021-04-13
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