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新华三路由器
超宽 硬件集群,超大容量,超高扩展。 融合 IT&CT资源融合,为业务上云提供更低时延、更高可靠保障。 极简 SDN+SRv6,简化协议应用数量、降低业务开通时间。 可信 端到端准入和国密方案,让网络接入更安全,数据传输更放心。
新华三技术有限公司 2022-09-19
运动传导路(锥体系)XM-656
XM-656运动传导路(锥体系)尺寸为38×36×45cm 相关产品: 中枢神经传导电动模型 微电脑中枢神经传导直观模型 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 心脏传导系模型 脑干内部结构及传导模型 脑干脑神经核传导束 本文中所有关于运动传导路(锥体系)http://www.xinman8.com/525.html的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
浅部感觉传导路XM-658
XM-658浅部感觉传导路尺寸为38×36×41cm 相关产品: 中枢神经传导电动模型 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 听觉传导电动模型 心脏传导系电动模型 平衡觉传导电动模型 心脏传导系模型 脑干内部结构及传导模型 运动传导路(锥体系) 听视觉传导路 深部感觉传导路 本文中所有关于浅部感觉传导路http://www.xinman8.com/523.html的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
1路万能采集卡
产品详细介绍       1 路 1080P/60Hz 高清 (DVI,VGA,SDI,HDMI,YPbPro,S-Video,CVBS) 信号,1 路 LPCM 音频信号,1 路模拟音频信号,1 路 SDI 内嵌音频。      
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
6路标清采集卡
产品详细介绍     6 路标清视频信号,6 路立体声模拟音频信号。    规格参数: 输入通道: 6路CVBS标清、2个6路立体声音频 CVBS输入标准: PAL/NTSC CVBS采集输出格式: 画面大小: 176x144至720x576像素 每秒帧数: 1-30帧/秒 色彩格式: UYVY/YUY2/I420/RGB24/RGB32 音频参数: 声道数: 12声道 采样频率: 8/16/22.05/32/44.1/48/96 KHz 采样精度: 24 bit 信噪比: >= 90 db 视频处理功能: RGB/YUV转换,5-Tap画面缩放,运动自适应去隔行 板载内存: 128MB;DDR2/32bit/166Hz 插槽接口: Low-Profile PCI-Express x1 主体外观尺寸: 123mmx69mm功能特性: 画质好:采用10bit采样精度的4倍过采样AD转化器,5线自适应梳状滤波器等技术,保障了画面细节丰富,信噪比高,并大大减少了色边 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度A/D转换器,实测信噪比在90db等,保障了画面细节丰富,信噪比高,并大大减少了色边 产品描述: n         小尺寸具备更高性能 符合Low Profile高度、Half Length板长标准,可以很方便地安装在2U和标准机箱内,这样一款体积小巧灵活的采集卡可同时采集6路CVBS视频和6路不平衡立体声音频,具备强劲性能。 n         高品质元件具有超强稳定性 所有芯片和电容元件使用进口高质量元件,采用6层板设计,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,可连续工作24h x7不间断。 n         最高质量模拟信号采集 同时采集6路复合视频和6路不平衡立体声音频,每通道可达D1/30 fps,无失帧现象,兼容PAL,NTSC视频标准,并且可以自动识别输入信号的视频标准,无需手工调整。 n         PCI-E接口轻松达到高带宽 采用PCI-E接口,允许和每个设备建立独立的数据传输通道,无需向系统请求带宽,轻松达到高带宽。 n         画面任意缩放和剪裁 通过自带的AMCAP工具可对输入信号任意缩放和剪裁,满足您的个性化需求,带来更具个性化的体验。 n         高品质音视频体验 采用10bit采样精度的4倍过采样AD转化器,5线自适应梳状滤波器等技术,保证画面具有高锐利度,画面细节丰富,并大大减少了色边;采用96KHz采样率,24bit采样精度A/D转换器,实测信噪比在90db等, 高采样率和高采样精度保证采样失真最小化,高信噪比保证声音足够纯净。 n         流媒体直播 经过压缩的视频再压缩成流媒体格式会极大地降低质量,而且会耗费更多CPU,纯净的无压缩视频源能够提高互联网流媒体视频质量。支持领先的流媒体软件,无需二次开发,将视频采集成最高质量格式后再压缩成适合网络发布的任何特定格式,搭建属于自己的IPTV! n         兼容更多软件 采用标准开发接口,基于 DirectShow Filter 的音视频采集接口,基于 DirectSound 的音频采集接口,基于 IKsPropertySet 的扩展接口,兼容更多软件,如:Windows Media Encoder、Adobe Flash Media Live Encoder、Real Producer Plus、VideoLAN for Windows。 n         灵活的多通道采集 具备SimuStream 功能,可兼容多个应用程序同时采集,不降低帧率。同一时间可将统一信号源处理为多种格式、多种比特率、多种分辨率的流媒体,减少硬件总成本,适用于IPTV,支持多种终端用户收看。  
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
单路USB模拟(AV)采集卡
产品详细介绍     一路AV,一路S端子
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
北京展览路小学近视防控教室
产品详细介绍 北京展览路第一小学 北京展览路第一小学
永康视光科技集团有限公司 2021-08-23
三路直流稳压电源
产品详细介绍概述:多圈电位器使设定电压值更容易,环型变压器体积小,重量轻,四路LED数字显示电压、电流,双路30V可调输出,5V/5A固定输出,有过流保护功能,恒压、恒流、低纹波噪音,低漂移,可预设限流点,独立模式各路电源相互隔离,串并连模式,自动跟踪,串联模式下可构成正负电源输出.输入电压:220V±10% 50~60Hz 输出电压:0~30V可调 输出电流0~5A可调 输出:两路独立输出加一路固定5V/3A输出 纹波及噪声(P-P):1mVrms(真有效值) 串联:0~60V,0~5A 并联:0~30,0~10A 负载稳定度≤0.01%+2mV 稳压精度≤0.01%+2mV 显示方式:LED数字显示 显示精度:±1%±1字 保护功能:恒流保护 外形尺寸:330×350×170mm 重量:8KG
扬中市光扬电子仪器厂 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
水质在线监测技术
成果与项目的背景及主要用途: 近几年来,我国地表水污染依然较重,七大水系总体为轻度污染,水体污染 事故时有发生。水质状况是由相关的指标参数来表明的,如COD、BOD、氨 氮、总氮等等。对这些参数的检测国标法几乎都是化学方法,测量较准确,但耗 时长、所需化学试剂多、操作复杂、稳定性差,并可能带来二次污染问题。 技术原理与工艺流程简介:水质监测仪器框图如上图所示,由光路系统,开放流通池,光电接收/转换 系统,控制系统等四个模块组成。脉冲氙灯发出的光,经由步进电机带动的凹面 光栅分光系统组成的单色器装置,分离出来的单色光进入开放流通池,被吸收后 的光信号经光电二极管转化成相应的电信号,经过AD转换后再通过无线数据传 输传送到上位机进行实时显示、存储并处理。该仪器由上位机监控软件控制操作。 可测量光谱范围为 200~720nm。 跟传统的监测方式相比,由 24h 上传一次检测数据,转变为 5s 即可检测并 上传一次数据,检测周期短、速度快、成本低、无二次污染。 应用领域:河流、湖泊、污水处理厂等地的水质在线监测 合作方式及条件:具体面议 
天津大学 2021-04-11
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