高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
艾本红外线听力耳机 满足你的多种需要
产品详细介绍一、产品导读:这款艾本c-360B数码红外线耳机采用的是数字式锁相环和单片机电路,通过按键自动收索电台,可以方便的存取电台,不管是在功能上,还是在外观上,都远远领先于其它品牌的产品。二、艾本C-360B红外线耳机十大优点:1.音频,调频,红外线,全功能接收型耳机 2.LCD液晶显示,SMT贴片工艺3.采用先进的内置天线设计,还可外接天线,信号更稳定,外观更精致4.一键存取电台,8个存台数量人性化设计5.按键,旋钮相结合,更符合大家的使用习惯6.全罩式黑色仿羊皮大耳垫,豪华尽显7. 轻质PP材料头带,佩带舒适8.开机品牌LOGO显示,原厂正品保证9.隐形电池槽,耳机外观更一体化10.高音质电脑耳麦,一机两用三,艾本c-360B红外线耳机产品参数 频率范围 : 调频(FM) 50-108MHZ   步进0.1MHZ            音频(AF) 100-8000HZ              红外 2.3M/2.8M灵 敏 度:调频(FM) 优于  8dbμv               音频(AF)≥10米输出功率 : ≥2*10MW静态电流 : 调频(FM)≤35MA          待机电流≤65μA存储电台数: 8个失     真 :≤2%供电方式 : 2节7号电池调台方式 : 按键式屏幕显示 : LCD液晶正在使用该产品的客户:石家庄学院、河北师范大学、河北科技大学新校区、燕山大学、秦皇岛职业技术学院了解更多信息进入艾本官网   http://www.aiben.com.cn    http://www.aiben.cn 联系电话: 0371-67851996  4008-111-600在线QQ: 1925992450艾本耳机 专业红外线耳机生产厂家!12年用心服务,集听力耳机设计,研发,生产于一体.最新,最全的四六级听力耳机供您选择,打造国内红外线耳机第一品牌。
郑州高新区佛光电子电器厂 2021-08-23
HW18-2红外线智能恒温磁力搅拌器
        HW18-2红外智能磁力搅拌器是取代电热套、油浴锅等老式加热方式。控温采用Pid自动控温,加热采用红外线辐射,有微晶玻璃隔联,使用更加安全,控温更精确,温冲小,使用寿命更长,搅拌转速能恒速,低速50r/min也很恒定,以10r/min一级递增,转速显示很正确。定时时间长达9999分钟,具有温度、转速双显示。
上海司乐仪器有限公司 2021-12-21
便携式红外线CO/CO2气体分析仪
本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》的生态环境部标准。 本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)。 本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量,操作简便灵活。 本仪器可以定制测量范围。
北京市华云分析仪器研究所有限公司 2021-12-08
基于红外线辐照的石墨烯/聚合物复合材料的制备方法
本发明公开了一种基于红外线辐照的石墨烯/聚合物复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将氧化石墨溶液与聚合物溶液或者聚合物乳液混合,得到混合液,浇注或者纺丝,干燥至总溶剂的重量百分含量小于等于50%,得到复合产物;2)在红外线加热灯辐照下将复合产物中的溶剂除去并进行氧化石墨的还原反应,得到石墨烯/聚合物复合材料。本发明制备方法中,利用红外线加热灯辐照下制备石墨烯/聚合物复合材料,工艺非常简便、生产成本很低,有利于工业化大规模生产,聚合物可选择不同的种类,可以制备不同的石墨烯/聚合物复合材料,可以满足不同的生产和使用要求,在导电高分子复合材料以及薄膜、纤维等领域具有广阔的应用前景。
浙江大学 2021-04-11
红外厕位感应器
采用红外自动感应技术,无接触式触发感应,实时监测厕位使用情况 采用红外漫反射的原理探测厕位使用情况,当人或物体进入感应器设定的感应区域,感应器输出信号,人或物体离开感应区域时,感应器则关闭输出,设备使用主动型红外探测,可以有效避免当入厕者在静止状态下无法探测的问题,设备具有精度高、反应速度快、测量范围广、抗干扰型强的特点,设备设计美观大方、安装方便、稳定性高,是搭建智能厕所的较好选择。   产品特点   l RS485通信,数据连接稳定快速   l 外观小巧,壁挂式安装,安装维护便捷。   l 智能非接触感应开关,安全、卫生   l 工作稳定,监测数据精确。   l 感应角度小,测量更准确,不易误报。   l 抗干扰能力强。
南昌桐盛智能科技有限公司 2021-10-28
感应滤波技术及其工程推广
大功率变流系统的节能降耗长期以来是电气工程领域的研究热点之一,如何实现大功率变流系统的绿色节能是本课题组的追求目标。罗隆福教授创造性的提出感应滤波技术,并基于感应滤波核心技术,对“绿色节能直流电站”专利技术实施了产业化。为进一步扩展感应滤波技术的应用领域,课题组提出了一种非正交解耦理论,并对形成的“集成滤波电感变压器”、“牵引变电站统一电能控制系统(UPMS)”等发明专利实施产业化。
湖南大学 2021-04-11
高可靠忆阻器件及其视听觉传感应用
        技术成熟度:技术突破         传统CMOS工艺的图形处理器通常是由探测、存储、处理等多个分立系统构成,不可避免的增加了集成电路的复杂性、功耗和成本,忆阻器在新型信息存储器件、存算一体化技术及人工神经网络等领域有着巨大应用潜力。         研发团队发展的感存算一体化新型光电忆阻材料与器件能够解决传统人工视听觉系统在容量、集成度、速度等方面的技术瓶颈问题,是实现高效智能视听觉传感系统的基础。研发团队首次在基于氧化钨材料忆阻突触器件的视听觉系统中模拟了速度检测的多普勒频移信息处理,进而实现高通滤波和处理具有相对时序和频移的尖峰数据。这些结果为视听觉运动感知的模拟提供了新机会,促进了其在未来神经形态传感领域的应用。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
一种基于电磁感应透明的红外超增强收集天线
本发明提供了一种基于电磁感应透明的红外超增强收集天线, 包括多个周期性阵列排布的天线单元,所述天线单元包括第一谐振单 元和第二谐振单元;所述第一谐振单元的谐振频率与所述第二谐振单 元的谐振频率相同或相近;通过所述第一谐振单元与所述第二谐振单 元之间的耦合作用实现了在红外波段的电磁感应透明现象,提高了对 目标频率红外辐射的收集效率。本发明提供的电磁感应透明红外超增 强收集天线能使入射的偏振光能量重新分布,将能量转移至与
华中科技大学 2021-04-14
紫外线消杀机
利尔达紫外线空气消杀机是一种受自然界启发的空气净化系统,它采用了内置紫外线照射的技术,通过引导空气循环,使空气得到消毒和净化,同时也保证了环境和人类不会受到紫外线的伤害和影响。   一、工作原理   它是从进气口的变速风扇将空气吸入含有紫外线(UV-C)光源的封闭室,从而对空气进行安全过滤和消毒。这个腔体是进行消毒灭菌的地方,紫外线(UV-C)滤芯安装在设备内部,每小时最大可处理30立方米的空气消毒,平均使用寿命为12个月。滤芯更换方便,并能长期保证净化功能。   二、优势明显   ●经验可杀灭99.9%的病毒和细菌   ●产品设计安全且能持续消毒   ●在打开空调的环境内使用效果更理想   ●静音运行,舒适清静   ●无UV-C泄露及无臭氧杀菌,对人更安全   三、应用场景   广泛应用于医院、酒店、学校、办公室、餐厅、商店、酒吧、家庭等场所。   它拥有壁挂式、落地式、平铺摆放以及悬吊式四种灵活的安装方式。目前该产品的控制方式是通过设备上集成按钮实现。   四、测试认证   根据ISO15714标准对不同种类的细菌,病毒和其他微生物进行了测试。该设备还符合空气净化器上IEC60335-2-65标准中规定的安全要求。
浙江利尔达客思智能科技有限公司 2021-08-23
高性能非制冷红外探测器芯片
        技术成熟度:技术突破         研发团队以设计制备宽光谱超材料吸收器和像元级集成红外探测器为研究主线,在超薄宽带高吸收原理与策略、材料/器件设计与制备方面取得了突破性进展。围绕器件吸收率低、噪声等效温差(NETD)大、集成兼容性差的难题,提出了无损与损耗型介质结合、多模谐振耦合光吸收的思路,获得超薄宽带高吸收率材料;提出将超薄宽带高吸收率材料与非制冷红外探测器像元级集成新思路,获得了宽谱、NETD小、多色探测的非制冷红外探测器,NETD降低3倍,研究成果已在中国兵器北方夜视广微科技应用转化。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
首页 上一页 1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 702 703 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1