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中山市百佳大谷电子科技有限公司
广东百佳百特实业有限公司创建于1988年,注册资金8000万元人民币,总资产达5亿多元,是国内领先的集金融设备研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司已通过ISO9001:2008质量体系及ISO14001环境体系认证,先后获“国家重点新产品”、“中国驰名商标”“广东省名牌产品”等殊荣及100多项技术专利。主导产品以点验钞机、清分机、空气净化器、人工智能服务机器人等金融机具为主。公司现有员工1000余人,年生产各类金融机具三十万台以上。在国内设有55个自有售后服务中心,100多家代理服务点,售后网络在全国31个省、直辖市和自治区覆盖率达100%。 百佳公司在精益求精,专业做好现钞机具同时,根据金融行业的发展需求不断丰富产品线,通过并购重组,强强合作,全资收购了成立于2004年的专业从事人工智能服务机器人生产研发的台资企业“中山市大谷电子科技有限公司”,主要产品:银行迎宾服务机器人、银行金库钞票运送专用人工智能系统、安防机器人等。 中山市大谷电子科技有限公司是广东中山一家专业从事智能机器人生产、加工、设计加工的高新技术企业,同时亦是一家专业电子智慧型产品的解决方案服务商。自公司引进德国和比利时机器人专项技术后生产第一代机器人以来,产品收到世界各国的喜爱,如马来西亚,西班牙,法国,荷兰等多个国家和地区。经过我们不断改善的优良品质,优雅的风格和先进的科研成果在国内外获得了供不应求的大好市场,赢得了大批国内外客户的青睐和肯定。 十多年的发展历程,公司一直坚持以教育编程类型机器人、银行迎宾服务机器人、物流AGV、银行金库钞票运送专用人工智能系统、安防机器人为核心产品。相关产品广泛应用在教育系统、物流公司、酒店商超等领域,如东南大学、广东科学中心、中山电子科技大学、华南理工大学、格力自动装备公司、东方大酒店、银泉大酒店、德邦物流公司等。百佳大谷核心理念:聚焦智慧产品,人类生活因我而精彩。 大谷电子科技拥有十几年的电子产品软硬件方案开发设计经验,累计开发电子产品应用设计方案3000多个,贯穿着人工智能、家电、照明、办公设备、工控设备、电子消费产品等等领域,发明专利及软件著作专利等18项版权专利。2015年获得广东省高新科技企业审核通过。目前为客户提供理念超前的手机app开发、 智能家居系统、电子技术、电子线路设计、PCB设计、电路板设计、单片机技术、智能控制、嵌入式系统、智能控制器、模拟数字电路、物联网工程、云服务、云存储的大数据管理软件设计等一条龙的技术服务,包括产品研发理念、产品更新迭代以及五星售后平台搭建,拥有50多名博士、研究生和本科生专业技术团队,为客户提供降低成本提升效率的详细解决方案。百佳集团及大谷电子期望与您们携手共同实现您的梦想。 2016年与中山市政府,电子科技大学共同成立中山市产业研究院,研究项目为机械人室内导航与室外导航的技术突破。
中山市百佳大谷电子科技有限公司 2021-01-15
帝能(广州)电子科技股份有限公司
广州市帝能电子有限公司于2018年12月20日正式更名帝能(广州)电子科技股份有限公司,公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司成立于2010年,总部位于广州市经济技术开发区,在全国已覆盖十多个大区域的直属服务办事处。专业从事多媒体教学一体机、视频展示台、高拍仪、电子白板等电教设备产品的研发和销售,2018年帝能智慧校园物联网管理云平台,正式上线,为用户提供智能化、扩展性强、易操作、安全、节能环保的校园设备管理平台。公司致力于为客户提供优质智慧校园物联网综合解决方案,全程提供产品专业系统的培训服务,以促进行业和教育事业智能化发展。在做好优质产品的同时,突出最优越、最完美、最人性的服务观念,公司将一如既往地以亲密伙伴的姿态,与客户寻求共同的事业和成功。
帝能(广州)电子科技股份有限公司 2021-01-15
广州奥翼电子科技股份有限公司
广州奥翼电子科技股份有限公司是全球两家电子纸显示器供应商之一,从事薄膜电泳显示器的设计、开发、制造和销售。电子纸显示技术是基于纳米电泳显示原理,具有环保节能、适于阅读、轻薄柔韧等特点。其显示器主要应用于电子阅读器、电子货架标签及其他相关低功耗显示产品。经过奥翼技术团队的潜心钻研,目前公司已经成功将该技术转化为批量生产的产品,且陆续应用于多个领域和产品中。奥翼是中国一家掌握了纳米电泳电子纸技术并能够批量生产的公司,同时奥翼也使中国在电子显示领域掌握了先进的上游核心技术。
广州奥翼电子科技股份有限公司 2021-01-15
新工科电力电子与电机控制教学实验台YXMBD-XEM500
实验平台能满足高等院校“电力电子技术”、“半导体变流技术”、“电机控制(直流电机调速、交流电机调速及变频调速)”等课程实验教学。 系统特点: 更精细的模块化单元封装 采用更为美观、集成度高的封装形式; 模块化更合理,数字化更突出。 更完善的安全保护机制 具备硬件保护和软件保护双重保护,可靠性高,软件保护可大大减少器件的损坏,可避免出现经常换器件的麻烦。 更细致的实验指导教程 创新的交互式实验课程软件,提供进行实验所需的各种支持。它不仅提供实验过程指导,还提供相关理论知识讲解介绍,记录测量结果,并可导出各类数据; 理论仿真验证与实际元件实验验证相结合; 在Matlab中设计的控制算法自动生成代码,自动加载到实时目标机中运行,避免了繁琐的编程和Debug工作; 使用门槛低,会Matlab仿真即可完成实验测试工作,所有测试工作只需一人即可完成。 更灵活,更开放 硬件模块化设计,多种实验拓扑模块可选,同时,可根据需求定制各种不同的功率硬件,拓扑结构、功率级别、传感器的数量位置等均可以变化; 软件模块化设计,编程和监控全部采用基于模型的可视化设计方法,提供各类验证过的算法模型,可直接组合调用,大大缩短上手时间。 更可信,更可靠 采用高可靠性的功率模块和经过完善测试的接口模块,故障率低; 具备数字仿真和物理电路双重验证,设计更灵活,实验数据更具说服力。
南京研旭电气科技有限公司 2022-07-22
【新华网】全国高校仪器设备拥有量每年以约10%的速度增长
1月10日,中国高等教育学会举办中国高等教育博览会新闻发布会,介绍高博会服务高校设备更新改造及数字化建设专项工作。
云上高博会 2023-01-12
基于硅基悬臂梁T型结直接加热式毫米波信号检测仪器
本发明的基于硅基悬臂梁耦合T型结直接加热式毫米波信号检测仪器是由传感器、模数转换和液晶显示三大模块组成,传感器模块是由悬臂梁耦合结构、T型结直接加热式微波功率传感器和开关构成,衬底材料为高阻Si,功率通过输入端口对应的CPW信号线终端的直接加热式微波功率传感器进行检测;频率检测通过利用直接加热式微波功率传感器测量两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号,分别同两路等分后的参考信号合成,同样利用直接加热式微波功率传感器检测合成功率,
东南大学 2021-04-14
硅基悬臂梁耦合T型结间接加热式毫米波信号检测仪器
本发明的硅基悬臂梁耦合T型结间接加热式毫米波信号检测仪器是由传感器、模数转换和液晶显示三大模块组成,传感器模块是由悬臂梁耦合结构、T型结间接加热式微波功率传感器和开关构成,衬底材料为高阻Si,功率通过输入端口对应的CPW信号线终端的间接加热式微波功率传感器进行检测;频率检测通过利用间接加热式微波功率传感器测量两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号,分别同两路等分后的参考信号合成,同样利用间接加热式微波功率传感器检测合成功率,从而
东南大学 2021-04-14
一种用于修正热气流对数字图像相关测量精度影响的方法
本发明公开了一种用于修正热气流对数字图像相关测量精度影响的方法,先对稳定热气流影响前后的圆形标识点阵列进行识别,然后通过3D?DIC算法求解喷有散斑的试件沿x,y,z方向的位移量,并采用热气流的影响造成圆形标识点产生虚位移场的参数矩阵对上述x,y,z方向的位移量进行修正,从而得到更精确的在热气流影响下被测试件表面位移场。本发明测量装置简单,易于实现,便捷有效、成本相对较低,有效减小了热气流对系统成像的影响,能够有效地修正热气流对数字图像相关测量精度的影响。
东南大学 2021-04-11
一种应用于光栅三维投影测量中的相位误差补偿方法
本发明公开了一种应用于光栅三维投影测量中的相位误差补偿方法,包括如下步骤:生成正弦光栅条纹;采集经物体表面调制之后的光栅条纹;对图像预处理;根据预处理的条纹图像利用相移法解相位;投射单一灰度值的灰度图像于标准白板表面;将步骤(5)的分区域结果,通过求得的理想相位映射到投影仪靶面;根据分区域结果建立不同区域的分区域校正模型;向物体投射正弦光栅条纹;利用相移法求解初相位,根据建立的分区域误差补偿对相位进行补偿,求解实际相位;利用标定好的相机参数和求取的绝对相位,根据空间交汇法计算出被测物体的三维坐标信息。本发明可以解决由于Gamma非线性所导致的相位误差和测量误差。
东南大学 2021-04-11
基于单光场相机的微尺度流动三维速度场测量装置和方法
本发明公开了一种基于单光场相机的微尺度流动三维速度场的测量装置及方法,其中测量装置包括双脉冲激光器、荧光显微镜、相机系统、同步控制器和计算机,其中计算机用于存储CCD相机获得的光场图片;选择两帧时间间隔为Δt光场照片,利用计算的点扩散函数,反卷积重建出示踪粒子的三维位置信息;通过三维互相关算法得出微流场的三维速度场信息。本发明采用单相机系统与传统荧光显微镜结合,实现微尺度流场的三维速度场测量,系统无需深度扫描,可以对非定常流动或非周期性流动的流场测量。
东南大学 2021-04-11
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