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2018款三合一无线教学麦克风
产品详细介绍产品使用特点:采用本司最新专利技术设计生产,有效的提高了同类产品的使用寿命。采用44.1K音频数据采样,CD级的音质具有语音清晰饱满、无噪音的优点。开机自动寻找干净的通信频段,有效避开WIFI等设备的干扰。音频调制/解调过程全数字化,采用数字加密技术。具有抗干扰性强、通用性好、可以做到一咪通用所有教室的优点。具有麦克风、激光指示、遥控电脑PPT等文档翻页功能,各项功能同时使用互不干扰。具有体积小、便于携带,个人使用安全卫生。使用方式可手持、可胸挂,可外接其他有线麦克风使用。兼容本公司以往老产品,方便客户更新换代。产品使用1. 使用前首先确认接收器电源是否接通,只有接收器处于正常工作状态发射器才能工作。否则无法对频开机。 2.在距离接收器3米的范围内接通电源开关键(3),可自动完成与接收器的对码开机操作,显示屏(2)会显示无线连接图标(图2-1)的内容。 图23.由于某种原因造成对频不成功,显示屏没有无线连接图标(图2-2),请关机后再次开机继续对频。4.按键(5)(6)(7)为复合按键功能,开机后本机默认音量调节功能,即(5)(6)分别为音量大(Vol+)、音量小(Vol-)的调节功能,(7)号按键为静音(Mute)功能。按下静音键后,显示屏出现如图2-3的静音标识。5.若要使用遥控电脑翻页功能。按下功能切换键(8),显示屏出现PPT标识(图2-4)。(5)(6)(7)分别转为上翻页(PgUp)、下翻页(PgDn)、黑屏(Black)等PPT控制功能。6.可以通过按键(8),切换按键与“音量控制”以及“PPT控制”模式。7.按键(4)为激光按键,按下后激光从激光孔(9)射出。麦克风的电源管理1. 显示屏显示电量多少,当电量显示框会闪烁,说明电池电量不足,请尽快对本机关机充电。2.充电时请使用手机手机充电器以及microUSB插头插入本机充电口(12)进行充电(目前大多手机为microUSB插头),随本机提供USB转microUSB充电线。使用其他充电器会造成本机的损坏。但可以使用USB连接线利用电脑等的USB口对本机进行充电。3. 充电时请关闭本机电源,充电过程中指示灯(13),,红色充电指示灯亮,表示正在充电,充电结束时充电指示灯变为蓝色。4.本机在电池仓内置锂电池,当电池使用寿命到期时可由经销商更换。麦克风使用方式1.本机内置麦克风(1),用户可手持使用,在本机背面有笔夹和挂绳孔(10),可插在上衣口袋、也可用吊绳挂于胸前使用。 2.在同时使用麦克风、激光指示、遥控电脑PPT等功能时建议使用领夹式麦克风插入本机外接麦克风插孔(11)。可获得最佳的拾音效果。
珠海博纳科技有限公司 2021-08-23
2.4G一拖二无线麦克风
产品详细介绍产品技术专门为适应教学互动需求开发的一拖二无线教学麦克风。采用双通道2.4G无线数据传输技术,音频传输过程中采用ID 码加密传输技术,调制/解调过程全数字化。产品具有高清的音质、抗干扰性强、通用性好的优点,彻底杜绝传统模拟无线麦克风窜频现象的发生。与教室内现有的功放设备方便的组成无线扩音教学系统。接收器外观以及功能1. 接收器为无线2.4G数字双通道设计。通过电源开关的通道选择功能,可选择使用麦克风单双工作模式。每组通道接收器只有唯一的ID 码,互不干扰。当开关拨到A位时,为A通道单独工作模式。供一支麦克风使用。当开关拨到A+B时,为双通道(A+B)工作模式,可供两只麦克风同时使用。2. 当接收机处于开机通电后,各自频道的接收器自动处于等待对频工作状态。相应的指示灯处于闪亮状态,发射器对频成功时相应的频道指示灯常亮,不再接受其他对频请求。3. 用Φ6.5mm音频过机线将接收器的音频信号输入到功放设备。4. A、B通道分别为独立天线。当遇到接收器需要收纳于铁制讲台的情况时,请选用我们为大家准备好的延长贴片天线,避免无线信号被屏蔽的缺陷。使用者可根据自己的喜好,选用我们为大家研制的领夹式以及笔形两款麦克风。两款麦克风可相互通用,任意选择搭配。请联系我们提供详细资料
珠海博纳科技有限公司 2021-08-23
FU-2980U段一拖二无线话筒
      主要功能特点:★采用先进红外对频和导频功能(IR)与自动选频(AFS)技术,设定和操作更简便,话筒结构采用稳固设计,选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用,性能更稳定;★2通道UHF无线系统,每通道100个频率(200个信道可选),同一场合可同时使用100套;采用数字音码锁定技术,有效阻隔使用环境中的杂讯干扰;配有LCD液晶显示,实时反馈系统工作状态;微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号,能有效地切断无效信号和防止信号中断;话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点。       主要技术参数:接收机:调制方式:FM;频道组数:双通道;载波频段:UHF 710~770MHz;信道间隔:300KHZ ;频率稳定度:±0.005% ;动态范围:100db;最大偏移:±45KHZ;音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db);综合信噪比:>105db;综合失真:≤0.5%;接收机指标天线接入: TNC/50Ω;灵敏度12dBuV(80db S/N);灵敏度调节范围:12-32dBuV;杂散抑制:≥75db;最大输出电平:+10dbv;电源供应:0.5A, 12~15VDC;输出功率:高功率30MW,低功率3MW;杂散抑制: -60db;话筒电源:1.5v×2电池;电流消耗:
广州佳比亚电子科技有限公司 2021-08-23
FV-808AV段一拖二无线话筒
      主要功能特点:采用经典成熟的发射接收电路,可靠性高;采用独特导频技术,可满足多套同时使用;特设接收灵敏度调节功能,拾音距离可调;话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点; ★接收机采用12V直流供电,安全可靠;★LED面板,可显示话筒频点信息。       主要技术参数:接收机:调制方式:FM;频道组数:双通道;接收频率范围:VHF频段190mHz-220mHz,220mHz-270mHz;灵敏度:输入10-15dBuv时, s/n: >70dB ;最大使用距离:100m(视环境情况有不同) ;频率控制:石英锁定;最大偏移度:±15kHz ;水平限制射频稳定度:  0.005%(at25c) s/n比:>100db THD:<0.5%;频响范围:60Hz-15KHz;谐波干扰比:>80dB;发射功率 :≤10mw;静音控制:音码及杂讯锁定双重静音控制;输出插座:P型不平衡式;输出强度:-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω;不平衡式副谐波: >-50dBc ;话筒电源:1.5v×2电池;接收机电源:Dc12.0v=250ma;机箱尺寸:420×207×50(单位;mm);净重:2.9kg。       资质:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品
广州佳比亚电子科技有限公司 2021-08-23
吉星K8无线智能扫描仪高效轻松才是王道
广州市吉星信息科技有限公司 2021-08-23
一种双碟片串接的泵浦光多程传输系统及碟片固体激光器
本发明公开了一种双碟片串接的泵浦光多程传输系统,该系统 包括第一离轴抛物面反射镜,第一直角反射镜组,其位于所述第一离 轴抛物面反射镜的反射光路上;第一碟片激光晶体,置于第一离轴抛 物面反射镜焦点处;球面反射镜,第二离轴抛物面反射镜,其与所述 第一离轴抛物面反射镜相对于过所述球面镜球心的平面α对称设置; 第二直角反射镜组,其位于所述第二离轴抛物面反射镜反射光路上; 第二碟片激光晶体,其与所述第一碟片激光晶体相对于过所述
华中科技大学 2021-04-14
张小兰团队揭示黄瓜果实参与传输通道发育和心皮融合的基因功能
种子和果实对于植物的世代交替及人类的农业生产非常重要,双受精是种子产生的前提,其重要的一环涉及到快速生长的花粉管沿着雌蕊内的传输通道(Transmitting Tract)延伸将不可移动的精细胞从柱头运送至胚珠。
中国农业大学 2022-05-31
聚噻吩/酞菁纳米复合材料用作钙钛矿太阳能电池高效空穴传输材料
能源与环境问题是目前人类面临的两个重大危机,也是科研工作者关注的重点领域。钙钛矿太阳能电池以其独特的物理性质、醒目的光电转化效率和良好的工业应用前景等特点,被认为是一种拥有巨大解决能源问题潜力的光伏器件。但其电池效率衰减(稳定性)等问题是其走向工业化应用急待解决的课题。现行钙钛矿电池比较普遍使用的空穴传输材料是一种比较昂贵的螺二芴结构化合物(spiro-OMeTAD),需要通过掺杂锂盐以提高电池的性能,但这同时加剧了钙钛矿电池的不稳定性。所以一直以来研究人员希望寻找更加廉价和稳定的空穴传输材料来替代传统材料。 酞菁铜是一种具有优异光电特性的廉价小分子半导体材料。但其有机溶解性比较差,不利于廉价液相工艺规模制备光电器件。许宗祥课题组从分子设计层面出发,开发八甲基取代的酞菁铜并制备纳米材料,通过酞菁纳米材料与廉价商业化的高分子材料聚噻吩复合,开发出了具备更高载流子迁移速率及环境稳定性的空穴传输材料,实现溶液法制备出光电转换效率为16.61%的钙钛矿太阳能电池,效率高于传统商业化的螺二芴结构化合物(spiro-OMeTAD)。同时器件的稳定性大幅度提高。
南方科技大学 2021-04-13
武汉大学无线数码显微互动系统采购项目竞争性磋商公告
武汉大学无线数码显微互动系统采购项目竞争性磋商
武汉大学 2022-05-31
一种基于无线信息交互的车辆定位完好性监测方法
本发明提供一种基于无线信息交互的车辆定位完好性监测方法,包括:本车通过卫星定位接收机接收并解析导航卫星观测信息,并通过本车搭载的DSRC传输单元接收并解析车联网的邻车状态信息包,根据所述导航卫星观测信息和所述邻车状态信息包确定本车的全局PL;根据本车的全局PL和车联网的AL评估完好性状态,根据完好性状态的评估结果确定本车定位结构的调整方案。通过将移动邻车节点作为参考目标,扩展了车载卫星定位接收机实施自主完好性监测的观测信息,从而降低了完好性监测对卫星可见性条件的要求。
北京交通大学 2021-04-10
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