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多功能无线终端
TD-LTE固定无线电话机是山东卡尔电气股份有限公司自主研发拥有完全自主知识产权的一款基于TDD-LTE网络的4G智能话机。本设备具有接受信号强、通话质量好、工作时间长、性能稳定等特点。
山东卡尔电气股份有限公司 2021-06-17
U段无线话筒
产品详细介绍 选配:D:双头戴            L:双领夹 采用23级电子音量控制,简约搭配。 采用真分级接收技术,空阔最大使用距离300米。 300组频点红外线对频,手咪通用,抗干扰能力强 。 发射LCD显示频道和电池电量,电池低压闪烁至1.8V自动关机。 设有回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫。 发射器分两级功率调节,低功率50米、高功率300米。 适用于大小舞台,会议厅,KTV包房等。  
广州市音桥电子科技有限公司 2021-08-23
无线控制提词器
产品详细介绍提词器简介 提词器软件是由我公司采用国外功能最强大的软件,整套系统安装方便,微机型采用中文WIN 95/98平台及2000和xp系统。控制方式多样化,播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制操作手柄控制无噪声,方便自如,也可通过无线键盘、鼠标控制。 (一)系统简介 (1)系统支持windows98、2000和xp系统。 (2)系统要求字色、底色256色任意搭配,男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择,可选多种角色,以区分男角女角或更多播音角色. (3)文稿录入、编辑方便,操作简单,自动完成排版, 支持txt、rtf 、word 等格式文本. (4)分别采用监视器和高分辨率的彩显,清晰度高,字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用,组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 (5)段落格式,项目符号,缩进,行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 (6)软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。(可根据客户的要求来增加一些语言) (7)系统自动记录演播稿,当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿,并保证演播稿的完整性。 (8)相对滚动时间、当前时间可同屏显示,任意设置大小、颜色,一目了然,更易把握节奏;重点语句可通过颜色标明. (9)更加细致,信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 (10)内容实时更新,更新过程播出不中断、不闪烁,更新速度快。 (11)控制方式灵活多样,键盘、鼠标、控制手柄均可,字幕速度变化范围可随意调节,前后跳段翻页方便自如;播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制,可单、双人控制,方便自如. (12)采用进口多层宽带介质分光膜(硬膜)玻璃,厚度仅为2mm,光损失率在3%以下. (13)彩色液晶平板显示器,清晰度高,规格有15"、17"、19"、21"、22"。 (14)软件解决双屏正像问题,使播音员和技术区操作更方便直观。 (15)形式多样化,可将微机和摄像两种方式合二为一,相互切换,以适应应急新闻的播出
山东楷慧电子技术有限公司 2021-08-23
ActiVote 无线投票器
产品详细介绍   ActiVote是一个学生反馈系统,老师们可以在课堂上随时发起投票,根据实时评估数据, 了解学生的学习进度,识别个人的学习需求,并据此调整教学进度。   ActiVote一瞥:   •A-F六键界面,操作简单。   •鼓励全班参与,有利于形成性评价。   •即时反馈数据可以用于实时发出指令,也可以保存,导出和打印。   提问、参与及评估   课堂参与和学生协作是整个学习过程中的不可或缺的一部分,也需要学生有勇气在全班同学面前举手回答问题。使用无线投票器ActiVote,即使最胆怯的学生也能发言,使教师们在基于个人需求的教学中,估摸出整个班级的学习状况,增强了学习的互动性。   具备A-F选项,有趣的外形,无线投票器ActiVote让全员的参与变得轻松、愉快和简单。使用无线投票器ActiVote来提问能激发学生的积极讨论和热烈的反应,感受到他们满满的能量。   让每个孩子发言   使用无线投票器ActiVote,您不用再胡乱猜测学生是否真正地掌握了课堂内容。无线投票器可以将学生们的投票结果以简单的柱状图和饼图统计出来,显示在互动电子白板ActivBoard上面。这样可以深入了解学生的学习进度,也通过即时的反馈来确定是否需要复习,重教,或继续余下的课程。每一次参与投票都会提升学生们的信心,同时,通过即时反馈和长期的分数统计等手段来跟踪学生的进步。   为什么选择ActiVote?   启动课堂对话   无线投票器ActiVote鼓励学生在课堂上参与、互动和表达自己的意见,从而激发出活泼的、有见地的探讨和辩论。   简化教学管理   即时评测学生的掌握程度,确定学生的成长趋势,并在出现问题前解决潜在的学术挑战。   提高课堂效率   自我评估有助于增强学生的信心和创造力,而持续的评估节省了老师们的备课和测试的时间。   让学习变得有趣   通过鼓励积极亲自参与来吸引学生活跃课堂气氛。   主要特征   •A-F,六色投票—支持评估、促进讨论、鼓励辩论和跟踪进度。   •环保耐用—适合教师和学生使用,外壳结实、防滑。   •用途多样化—配合互动式电子白板ActiBoard或单独使用无线投票器ActiVote,评估结果可直观体现,如曲线图,饼图和Excel电子表格。   •无线技术—无线投票器ActiVote与普罗米休斯的互动式方案无缝集成,无需任何冗杂线材连接。   型号   ActiVote   兼容性   普罗米休斯互动式电子白板系列;也可与第三方互动式显示器搭配使用。   (注意:无需互动式显示设备也能正常运作。)   连接方式   与ActivHub USB集线器无线连接   操作系统   详见ActiVote产品规格书。
普罗米休斯科技(深圳)有限公司 2021-08-23
无线计量系统终端
产品详细介绍无线计量系统终端           无线计量系统主要用于多工位、多工号的工作量统计及在线查询各工位工作状态。适合各工位距离较远、分散,并需要进行工作量统计的工作环境。无线计量系统的电路原理框图如图1所示。安装在中央控制室的主机通过无线MODEM向各站发送查询指令,各站应答主机的查询指令,报送当前的工作状态。计量终端测试并计算本站的起重吨数,并能够进行去皮,得出净重,并能够计算累计起重吨数,以供中央控制计算机查询。对于每个计量终端可以设置二百个操作员,并对这个二百个操作员的工作量进行统计与存储,同时可以提供泊位、舱位、货种信息。 图1 工作原理框图 1.计量终端主要功能         (1) 泊位、舱位、货种及个人编号的设定四个信息的设定由一个增量式旋转编码开关和一个四位旋转开关实现。四位旋转开关的位置确定需要设定的参数,如泊位,舱位等。增量式旋转编码开关调节相应参数值的大小。设定值每次改变后被主单片机所存储,每次上电时将上次的数据重新显示到相应的显示位置。(2) 起重吨数的采集系统将来自于变频器电机的电流信号进行转换,得到相应的电机力矩数据,并进一步计算出起重重量,将数值显示到工作面板上。(3) 工作信息的显示实现功能:系统实时显示个人编号、起重吨数、当班累计、泊位设定、舱位设定、货种设定等相关信息。(4) 与主控计算机的通信当主控计算机发出查询命令后,单片机将所采集的相应数据通过无线232串口发送到主控计算机。(5) 重要数据的掉电保护当更换操作者时,需要在单片机的EEPROM区存储操作者的当班工作累积量。另外,突然掉电时,需要对重要数据进行保护。(6) 报警输出当系统检测到非正常工作情况发生时,单片机输出2路报警信号进行报警及相应的保护动作。 2.人机接口面板         人机接口面板如图2所示,操作员编号、起重吨数、累计重量采用大数码管显示,主要考虑较远的距离也能观察到。舱位、泊位及货种显示用小数码管显示,这些信息在工作前要操作仪器进行调整,所以只要在较近距离能够看到就可以了,并且用绿色显示管显示。 图2 面板图 3.可靠性保障         系统工作在强电磁干扰环境中,同时承受盐雾腐蚀等恶劣条件。为了保障系统的可靠运行,必须进行周密的设计。主要采取以下措施:(1) 采用铸铝密封壳体。铸铝密封壳体结构能够保证设备的防震、防电磁干扰、防腐蚀等功能。壳体表面阳极化处理,既为了增加美感,也为了防腐的需要。接线航空插头采用台湾锠钢航插或江苏航宇军用航插,保证接线可靠连接。(2) 电子元器件选用工业级器件。系统内所有元件均按照国外工业级标准选择器件,温度范围-40-+85℃,系统本身散热较小,不会产生较大温升,主要考虑环境温度的变化。人机接口膜片选用-40-+50℃标准工业膜片。内部电路板进行三防处理。 4.技术指标: 供电电源:DC12V±5%,500mA 工作温度:-40-+50℃ 外型尺寸:190*125*40 振动:(在频率5~200Hz,加速度2.5g下,振动0.5h) 输出触点容量:AC220V/2A,DC100V/2A 重量:750g
哈尔滨瑞哈科技发展有限公司 2021-08-23
教室无线扩音系统
产品详细介绍本产品已获取国家实用新型技术专利权. 一.产品简介     随着社会的迅速发展,环境噪音对课堂教学造成的影响日趋严重.很多教师由于发音的超负荷,导致声音沙哑,发音困难等多种职业病.为了确保教师的健康,提高教学质量.因此,很多学校的课堂教学采用有线或无线扩音设备,以提高音量,但达不到理想的使用效果.有线扩音设备只能固定讲台使用不能巡堂使用,而无线扩音设备的发射器只能在固定一个教室使用,相邻的教室同时使用会受到同频\邻频或外界电波干扰,扩音的回输较大,发射器的电池不耐用,而且高频电波辐射对人体有危害.扩音回输出对人的耳膜造成一定的伤害.为此本厂研制出先进的高科技教室无线扩音系统,完全克服了这些缺点.   教室无线扩音系统由无线发射器,无线接收扩音器两大部分组成,应用了数码集成技术和红外线微反射的先进技术.它把音频信号转换成数字信号利用红外线调制发射,然后由接收器通过微反射红外线数字信号解调出音频信号,经过音量自动跟踪器,再由音频功率放大输出.   使用本产品,只要配给每一位教师一只发射器,就可以在装有接收扩音器的任何一个教室正常使用,因为发射器是各人专用的,所以使用起来十分方便,而且保证了咪头的卫生.这些特点是目前流行的教学无线扩音设备无法实现的.本产品遥遥领先于其它教学无线扩音设备,特别适用于现代化的课堂教学需求.   二.产品特点  1.任意匹配:发射器可以在任何一个装有接收扩音器的  教室使用.  2.保真\嘹亮:采用数码集成技术,高保真\话音清晰,自动调节扩音效果,大声讲能自动滑低,小声能自动升高.  3.可靠性特高:发射器在教室的任何方位,接收器都能收到发射信号.  4.绝对无干扰:相邻课堂同时使用不会出现任何干扰.  5.音量调节灵活:根据自己的发音大小来调节发射器上的音量电位器.  6.耗电小:接收扩音器交流220V输入,输入总功率为5W.发射器每次充电十四小时可工作五至七天.  7.使用方法简单:只需按无线发射器的"开"或"关".   注:如发现类似本系统使用红外线传输扩音的产品.请举报,情况查实奖励伍万元.  
恩平市现代通讯器材厂 2021-08-23
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
脊柱肿瘤射频消融适形治疗的温度场研究
北京工业大学 2021-04-14
基于Z型六角铁氧体的射频识别天线
本发明公开了一种基于Z型六角铁氧体的射频识别天线,该天线具有至少一层Z型六角铁氧体基片1,一层空气层2,和一个金属基片3,和一个金属反射腔4,和金属接地面5,和一个变形金属微带线6,及射频识别芯片9。本发明采用各向异性六角铁氧体,在保证增益的前提下,有效地实现天线尺寸的小型化。
西南交通大学 2016-10-20
面向 5G 通信基站用氮化镓基射频器件
(一)项目背景 当前以硅、砷化镓为代表的第一和二代半导体接近其物理极限,以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体是当前国际竞争热点,也是我国发展自主核心半导体产业、实现换道超车的难得机遇。氮化镓(GaN)特别适合制作高频、高效、高温、高压的大功率微波器件,是下一代通信、雷达、制导等电子装备向更大功率、更高频率、更小体积和抗恶劣环境(高温抗辐照)方向发展的关键技术。 目前氮化镓基射频器件已接近于商用,需解决从走出实验室到小量中试的最后“1 公里”,重点攻克其在可靠性工艺和量产稳定性的瓶颈。 以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体是当前国际竞争热点,也是我国发展自主核心半导体产业、实现换道超车的难得机遇。 半导体作为信息时代的“粮食”,将成为 5G 基建、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”七大领域发展的支柱性产业。而氮化镓为代表的宽禁带半导体先进电子器件,凭借其高效、高压、高温等优势,将在“新基建”中大放异彩,可以弥补传统半导体器件的技术瓶颈,满足更高性能器件要求。 (二)项目简介 5G 要求更高的数据传输速率,发射机的效率会出现指数级的下降。这种下降可以使用包络跟踪技术来修复,该技术已经在较新的 4G/LTE 基站以及蜂窝电话中采用。基站中的包络跟踪需要高速,高功率和高电压,这些只有使用 GaN 技术才能实现。诸如 GaN 助力运营商和基站 OEM 等实现了 5Gsub-6-GHz 和 mmWave 大规模 MIMO 的目标。 GaN 可以说为 5Gsub-6-GHz 大规模 MIMO 基站应用提供了众多优势:1、在 3.5GHz 及以上频率下表现良好,对比其他产品优势明显。2、GaN 的特性能转化为高输出功率,宽带宽和高效率。采用 DohertyPA 配置的 GaN 在 100W 输出功率下的平均效率达到 50%至 60%,明显降低了发射功耗。3、在高频和宽带宽下的效率意味着大规模 MIMO 系统可以更紧凑。4、可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。 根据 Strategy Analytics 的数据,预计 5G 移动连接将从 2019 年的 500 万增长到 2023 年的近 6 亿。所以需求还将不断上涨。 根据Strategy Analytics的数据,预计5G移动连接将从2019年的500万增长到2023年的近6亿。所以需求还将不断上涨。 Efficient Power Conversion 的首席执行官兼联合创始人Alex Lidow 讨论5G时也说道:“基站中的包络跟踪需要高速,高功率和高电压,这些只有使用GaN技术才能实现。根据Yole Development公司发布的2018年度报告数据显示,随着全球整体数据流量的激增,我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计到2022年,我国5G基站规模将达到千亿市场,5G基站数量将达百万个。所以未来氮化镓基射频器件是5G通信基站收发端的核心。 氮化镓基射频器件是华为和中兴发展 5G 通信产业的核心器件,西安电子科技大学氮化镓射频器件研究团队自 2016 年起就与华为西安研究所、中兴西安研究所等国内主流5G通信公司协同攻关开展氮化镓基射频器件的研究,目前承担的流片服务项目合计约 500 万元。 2017 年,西安电子科技大学与西安市高新区、西电电气集团等联合成立“陕西半导体先导技术中心”,中心致力于推动陕西第三代半导体产业发展,促进以氮化镓为代表的射频器件、功率器件等加速产业化,2019 年团队向陕西半导体先导技术中心转让专利 35 项,作价 2000 万元,双方正在联合推进搭建第三代半导体中试平台,平台将会立足西安,服务全国,提升氮化镓基射频器件量产工艺可靠性,实现相关技术成果转化。 (三)关键技术 本项目由西安电子科技大学作为技术攻关的主要单位,制定技术路线,保障国家重大科技专项“高效 GaN 微波功率器件及可靠性研究”和“5G 移动通信 GaN 芯片可靠性机理研究”研究,与华为和中兴联合开展工程合作项目实施,加快解决器件工艺可靠性工程问题,重点开展氮化镓微波功率与太赫兹器件工程技术研究,突破高性能低缺陷外延材料生长、高效率高可靠氮化镓微波功率器件工艺技术等关键瓶颈问题,协助规模量产高效率 S-Ku 波段典型氮化镓功率器件和模块、5G 基站核心射频模块。
西安电子科技大学 2023-07-12
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