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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
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
PPT无线翻页模块
操作系统;Windows,XP,Vista, win7, win8,Mac OS 10.2x and up & Liunx;USB版本;USB3.0/2.0/1.1;工作电压;5V
广州佳比亚电子科技有限公司 2021-08-23
声振温一体化监测诊断系统
从电器文明开始,短短一个世纪的时间,人类在科学探索的步伐上已经从工业进入了智能化的技术环境。随着物联网的发展,数据时代到来,各行各业也在争相抓住契机,利用新时代科技智能手段,帮助企业更好发展。其中,传感器技术的应用,为工业监测带来了新的惊喜。它在工业自动化系统的监测过程中,起到巨大作用,可以实时监测将监测到的信号经过转化后以数据的方式提供给人们,做到实时监测,确保工业自动化系统的正常运行。现阶段,监测工业机械运行一般使用振动传感、温振一体化传感器等,存在成本高、易误报、不能对早前故障进行监测等问题;而故障早期诊断对于维护设备安全、保障工业体系正常运转具有重要意义。 针对现有故障监测系统存在的问题,团队开发了基于声纹、振动、温度一体的声振温一体传感器,该传感可综合感知监测对象声音、振动、冲击脉冲、温度以及倾角数据,全面覆盖旋转设备早中晚期故障信息。同时,开发了旋转设备声振温一体化监测诊断系统,其由有线/无线声振温一体传感器、采集网关、电脑 WEB 端构成,同时适配云平台、手机端小程序。通过有线/无线声振温一体传感器将设备运行时的冲击脉冲、三轴振动、噪声、温度数据采集传输至数据库服务器,依托独有的异音分析、健康因子指标专利算法,实现设备状态实时监测与故障诊断。 核心优势: (1)全面集成冲击脉冲、三轴振动、声音、温度多维度深度感知专利技术; (2)快捷部署(磁吸胶粘/纹可选),无线方式,快速联网; (3)数字信号传输,抗干扰能力强准:独有异音、健康因子指标专利算法; (4)高性价比,大容量电池,长维护周期。
西安交通大学 2025-02-08
一种空调机组远程监控系统
本实用新型公开一种空调机组远程监控系统,包括控制模块,以及与控制模块连接的执行机构、环境检测模块和无线通信模块,无线通信模块为多协议通信模块,与数据处理器连接,数据处理器通过服务器与监控终端连接;控制模块还与还报警模块和定位模块连接。本实用新型通过采用多协议通信方式的无线通信模块,提高了通信的稳定性和可靠性;通过环境检测模块对空调机组进行检测,并将检测的数据发送至控制模块,控制模块通过无线通信模块上传至数据处理器,由数据处理器进行处理并经服务器发送至监控终端,且通过监控终端可发送控制指令至控制模块,
安徽建筑大学 2021-01-12
远程分布质量控制系统的研究
南京工程学院 2021-04-13
基于网络的大机组远程诊断系统
冶金、石化、电力行业是国家重要的基础产业,行业中大型关键设备的运行状态直接关系到企业的生产能力和经济效益,对其早期故障的准确定位故障部位及成因有着重要的意义。目前,对大机组典型常见故障的诊断已经比较成熟。但对于疑难故障,要迅速对其故障原因和部位进行确诊,还存在一定的难度,最主要的原因是诊断人员专业技术水平限制,专家数量较少。因此对关键机组实行网络远程诊断,充分发挥国内及行业内具有实力的知名诊断专家的知识和经验,对于提高诊断准确率和快捷性具有显著的作用。 本系统在大机组监测诊断网络系统的基础上,重点解决准确快捷定位疑难故障的问题,充分利用Internet/Intranet资源,实现机组远程(异地)状态监测和故障诊断。对于疑难故障,进行网上专家会诊,充分利用领域专家知识和经验,提高诊断准确率和快捷性;同时便于有关管理人员随时、随地了解关键机组运行状况,为生产、维修决策提供科学依据,确保设备安全、高效运行。系统基于用户驱动模式(匿名用户、注册用户、远程专家、管理员),充分利用视频、音频、电子白板、WAP、手机短信、EMAIL、网络会诊室等多种信息交互方式,构建了“用户-专家-管理员”的交互诊断平台,实现专家知识共享、诊断资源共享   本系统集成多种通讯协议,实现了“现场级-企业级-远程级”的三层体系结构,在不改变原有前端采集系统的前提下,跨平台实现对现场的机组、设备、测点进行监测,如图2所示。在客户端的信号处理方面,除常规的棒图显示、简图显示、波形分析、频谱分析、轴心位置分析、轴心轨迹分析等方法以外,还具有全息谱分析、Wigner分布、小波分析、奇异谱降噪、局部投影降噪、多种综合趋势分析等最新的分析手段,可以对测得的信号提供非常完备的分析功能。 系统中“诊断中心”的诊断流程如图1。系统具有“诊断实例”库和“典型案例”库,实现了案例的多种方式查询,以积累诊断专家的诊断思路及诊断规则等。其中“自助诊断”功能,用户可根据系统提取的各种特征信息,参考诊断实例和典型案例进行自主分析和诊断,实现数据的共建共享。
北京科技大学 2021-04-13
一种水泥生产设备远程监控平台
一种水泥生产设备远程监控平台,所述监控平台包括水平工作台和楔形工作台,所述水平工作台上端面为工作台面,所述楔形工作台上端面由水平面和楔形面构成,所述水平面上设置有滑槽,沿所述滑槽方向间隔设置水平线槽,所述水平线槽与滑槽连通,监控平台背面沿水平线槽末端设置竖直线槽,楔形面下端与工作台面末端连接。通过将监控平台设置由水平工作台和楔形工作台组成,楔形工作台上端面包括水平面和楔形面,水平面上设置滑槽,监控显示器分别置于所述滑槽中,从而方便的布置显示器并可进行移动,尤其适合于多个复杂的监视系统。
安徽建筑大学 2021-01-12
基于云平台的老人健康远程监护系统
北京工业大学 2021-04-14
高速远程滑坡相变转化停积就位过程
本项目找出了青藏高原高山峡谷区不同工程地质背景下巨型高速远程滑坡的运动与演化规律,揭示了高速远程滑坡“相变转化停积就位过程”。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 以青藏高原龙门山断裂带、SN向亚东-谷露裂谷带、理塘-德巫断裂带、公格尔山拉张断裂带等高山峡谷区巨型高速远程滑坡为研究对象,通过野外地质调查、无人机遥感成像、三维激光扫描、室内实验、理论分析等多种研究手段,精细刻画了滑坡运动路径上纵向脊、横向脊、共轭脊、堆积丘等表面堆积形态和反粒序、层序保留、拼贴构造等剖面沉积学结构特征的空间展布形式,提出了不同工程地质背景下高速远程滑坡的精细工程地质模型。 找出了青藏高原高山峡谷区不同工程地质背景下巨型高速远程滑坡的运动与演化规律,揭示了高速远程滑坡“相变转化停积就位过程”。基于野外地质调查和系列室内模型实验,构建了考虑差异性动力破碎和运动路径物质效应的滑坡相变转化停积就位模型;率先发现运动路径物质条件是控制其堆积区相变学特性的关键因素,受运动路径物质条件控制,滑体在堆积区表现出明显的差异性运动特征;从而拓展了不同工程地质条件下高速远程滑坡运动模式的认识,实现了高速远程滑坡运动路径上动力破碎过程的半定量化分析。
西南交通大学 2022-09-13
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