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抢答器
产品详细介绍SPC-QF分屏式电脑抢答器使用说明   本仪是我公司最近开发的SPC系列产品之一,是本系列仪器目前技术、性能处于国内领先地位的先进产品。 一. 性能特点: 1、 本仪采用单片机多机通信设计,抢答组数可自由设置几十组; 2、 各分屏可自由设置组号; 3、 抢答时间和答题时间可预设;每组底分可预设; 4、 倒计时显示抢答时间和答题时间; 5、 主屏上的抢答组用高5”数码管显示、时间用4”数码管显示;数码管采用长寿命高亮度数码管,白天亦可进行抢答活动; 6、 “抢答开始”、“有人抢答”、“抢答时间已到”均发出不同声音作提示; 7、 各组可分别进行加分或减分(加减分以10分为单位); 8、 自动累计各组得分; 9、 不需电池,不会因突然停电事故而丢失各组得分情况。 二. 安装方法: 10、 用户根据现场需要布置信号线(建议采用普通双绞线),从头到尾可用同一根信号线与各分屏九针插头中的红、黑线相连,判断连接正常与否见“使用方法”中的“(一)使用前的准备”的“检查通讯线连接”的“4”; 11、 插好主按键盘插头和各分屏抢答按钮; 12、 检查确认无误后将主屏和各分屏通电。 三. 使用方法: (一)、使用前的准备 13、 设置组数及检查通讯线连接: 1)、通电后,各分屏组号显示“F”,分数显示“000”;主屏的“组号”数码管不显示,时间栏轮流显示“抢答时间”,如q020表示允许抢答时间预置值为20秒),和“答题时间”, 如d030表示允许答题时间位为30秒,如状态不正确,按主按键盘的“复位”键; 2)、设置抢答组数:按住键盘的“开始”键不放,再按一下“清零”键,然后放开,主屏时间栏的秒位显示“10”,表示十个组抢答,如不对,则按动“加分”或“减分”键,直到数值为“分屏总数”(即抢答组数)即可。 3)、设置各分屏组号:根据支持人指定,由各组自行设定组号:主屏在上述状态下,按一下“开始”键,主屏组号位将显示分屏总数,时间屏显示“SET”;各分屏分数栏将显示“Add”,此时已进入各分屏的组号设置状态,各分屏每按一次 “抢答键”,分屏组号加1,直到显示本分屏的指定组号即可,如此依次,将各分屏号设完; 4)如某分屏无法显示“Add”,则表示此分屏与主屏的通讯线接反,请将“红”、“黑”两条线对调重接。 各分屏号设完后,按二下主按键盘的“复位”键,即可开始使用。 5)、各种提示音的传送线的连接:将随机配送的音频线连接主屏与功放的“音频”或“话筒”输入端即可;连接话筒时,注意先把音量关小。 14、 将各组底分清零的方法:使用过后,各分组的得分都将记录在电脑中,再次使用时,请采用以下方法清零: 1) 先按住“调显”键不放,再按“得分”键或“减分”键一次,“时间”屏显示“F200”; 2) 按“清零”键一次,“时间”屏显示“F000”; 3) 按“调显”键3秒后放开,各组底分即在电脑中被清零。 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 15、 给各组统一预置底分: 1) 先按住“调显”键不放,再按“得分”键或“减分”键,“时间”屏显示“F200”即预置底分200分; 2) 放开“调显”键,按“得分”键或“减分”键,使“时间”栏的数字等于所需的底分数,放开; 3) 按“调显”键3秒后放开,所调的“各组底分”即记入电脑; 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 16、 抢答时间调整: 1) 先按住“调显”键不放,再按“清零”键,时间千位显示“q”; 2) 放开“调显”键,再按“得分”键或“减分”键,使“时间”栏的数字等于所需的抢答时间; 3) 按“调显”键一次,所调的“抢答时间”即记入电脑,并送到各分屏; 4) 再按一次“复位”键,使仪器回到系统等待状态。 17、 答题时间调整: 在系统等待状态,按“得分”键或“减分”键,时间栏的数字随即改变,这个时间便被本屏电脑确认为答题时间;此后,本屏时间栏将轮流显示“抢答时间”和修改后的“答题时间”。  (二)、开始使用: 1、 进行抢答:主持人声明答题时间和宣布题目后,按一下“开始”键(按下接着放开),本仪便发出一短声“嘀”,时间栏开始倒计时显示抢答时间,表示仪器进入了“抢答状态”,各组可以开始抢答。 2、 在“抢答状态”下,若有某组进行抢答,只需按一下对应组号的按钮,同时发出“嘀嘀嘀”的声音,宣告已经有人抢答,“抢答组”屏将显示该组组号。 3、 主持人确认抢答合法后,要再按一下“开始”键——开始进行答题,此时时间栏开始倒计时显示答题时间,抢答组开始答题。 4、 答题结束后,主持人可再按一下“开始”键,停止答题倒计时,也可不按“开始”键而直接按“得分”或“减分”键给抢答组评分,评分按10分为单位进行,每按一次“得分”或“减分”键,给加或减10分,如评给得20分,则连续按两下“得分”即可。 此时,本屏的时间栏将显示该组得分或减分情况:“d”提示得分,“-”表示减分;如果操作有误,多按了“得分”或“减分”键,也可用按相反的计分键来修改分数,如得分20,误按为30,则可再按“减分”键,将得分改为20,进行评分后,再按一次“调显”键,仪器便自动将分数加到该组的积分上,并自动将累计结果存在电脑内。 5、 如在允许抢答时间内无人抢答,倒计时计到000时,仪器发出“嘀嘀嘀(10声)”,时间栏显示“End”宣告本题抢答终止,仪器自动重新回到系统等待状态; 6、 当答题拖延,答题倒计时到000时,本屏发出10声“嘀”,警告答题超时,此时,主持人可按评分方法酌情处理。 7、 本仪有显示“非法抢答”小组的功能:在主持人尚未宣布开始(即未放开“开始”键,仪器未发“嘀”声),在此瞬间,而有某组已进行抢答,属犯规行为,仪器便会发出连续嘀声,以示警告,并用闪烁方式公布该组号数,此时,主持人可酌情决定给犯规抢答组以处份(减分),其操作方法同(4、)。建议主持人要强调在听到“嘀”声,方可开始抢答,不可“非法抢答”,以免过多的人非法抢答,扰乱秩序。
福建龙岩电子科技工程公司 2021-08-23
离心沉淀器
产品详细介绍  
宁波百诺科教设备有限公司 2021-08-23
药粉取样器/颗粒取样器/药液取样器生产厂家
产品详细介绍中谷机械设备(郑州)有限公司提供给您大量郑州玉米取样器,粮食取样器,郑州取样器,同时您可以免费提供一个完整的取样解决方案,以满足您的需求,产品应用范围广泛,如还不能满足您的具体要求,还可以按照您的要求具体定做粉末取样器的世界领先的粉末取样工具,广泛应用于制药,化工和食品等行业。适用于粉末和颗粒物体的取样。 主要特点  多点取样产品:取样器 粮食取样器 电动取样器 扦样器 电动扦样器 粮食扦样器 分层取样器 粉末颗粒取样器 窗口关闭式取样器 医药取样器 化工原料取样器 液体取样器 油桶取样管 油桶取样器 底部取样器  槽车取样器电话:0371-55510982       传真: 0371-68210665     网址:http://www.zgqyq.net 手机:18939565296信箱:zg2588@163.com详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站: http://www.zgqyq.net中谷机械设备(郑州)有限公司更多产品:电动取样器http://www.zgqyq.net/1-1.html 吸式扦样器http://www.zgqyq.net/2-2.html粮食扦样器http://www.zgqyq.net/3-1.html粮食深层扦样器http://www.zgqyq.net/3-2.html取样器http://www.zgqyq.net/5-1.html不锈钢取样器http://www.zgqyq.net/5-2.html双管取样器http://www.zgqyq.net/6-1.html 粉末颗粒取样器http://www.zgqyq.net/6-3.html 末端封闭式取样器http://www.zgqyq.net/6-6.html液体取样器http://www.zgqyq.net/7-2.html油桶取样器http://www.zgqyq.net/7-9.html散粮车取样器http://www.zgqyq.net/8-1.html全自动取样器http://www.zgqyq.net/9-1.html
中谷机械设备(郑州)有限公司 2021-08-23
RFID十六通道读写模快工业多标签识别管理远距离读卡器通道模组
产品介绍 CK-M16L超高频RFID读写模块是小型化的UHF RFID 读写器 ,集成了模拟射频前端与基带数字信号处理模块等功能;用户只需要在模块的基础上作电源处理即可,可以很方便的通过API函数库控制模块工作适合各种应用场景用户开发。该模块支持固件升级,可满足协议扩展和功能扩展的应用需要。     产品特点 支持多种协议:ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013(可拓展支持)。 密集读取:端口最大输出33dBm,可根据需要设置功率,可应对非常密集的使用环境,多标签识别算法,每秒可识别超过400张以上。 能够定频或跳频工作。 输出功率可调,调节步进:1dBm。 支持标签数据过滤、支持防碰撞协议、支持多标签识别。 全频段、大功率、灵敏度高、功率准、零配置即可获得最佳性能。 规格参数 主要规格参数 产品型号 CK-M16L 性能参数 频率范围 840MHz~960MHz(可调节) 空口协议 EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可选配) 功能特点 支持密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持RSSI:可感知信号强度 通道数 16通道 RF输出功率(端口) 33dBm±1dBm(MAX) 输出功率调节 ±1dBm 前向调制方式 DSB-ASK、PR-ASK 连续读标签距离(读EPC码) 0-10米,连续读100次,读取成功率大于95%(无干扰环境) 连续写标签距离(写EPC码) 0〜4米(与标签芯片性能有关),连续写100次,写成功率大于90% 标签识别速度 >400次/秒 通讯口 TTL串口 物理接口 15PIN端子 1.25mm间距 读卡功耗 (33dBm):8W 物理参数 外观尺寸 178.8*89.5*8mm 外壳材质 铝型材外壳 安装方式 通过四个螺丝孔固定 电源 工作电压 5V 4A 操作环境 工作温度 -20°C~+70°C 储存温度 -40°C~+85°C 工作湿度 <95% (+25°C)
深圳市斯科信息技术有限公司 2025-12-27
中央财经委:加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平4月26日主持召开中央财经委员会第十一次会议,研究全面加强基础设施建设问题,研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。会议强调,要强化基础设施建设支撑保障。要坚持创新驱动,加大关键核心技术研发,提升基础设施技术自主可控水平。要造就规模宏大的科技人才队伍,壮大高技能人才队伍,培养大批卓越工程师。
新华社 2022-04-27
MSER:聚合物基三维连续网络的导热复合材料
伴随着5G、大数据、人工智能、物联网、工业4.0、国家重大战略需求等领域的技术发展,电子器件正朝着高功率、高集成化和便携式的方向发展,这亟需高效、轻质和高稳定性的热管理材料和方案来保证电子产品的效率、可靠性、安全性、耐用性和持续稳定性。如何大幅提高导热材料的热导率一直是热管理材料行业的技术痛点,也是促进消费电子、5G设备、高功率芯片、集成电路、电池等突破功率限制的关键。由于传统导热材料如金属、无机导热材料存在质量大、柔性差等缺点,导热聚合物的应用正在不断向高导热材料领域渗透。聚合物导热材料在成本、可加工性、柔韧性及稳定性等方面更有优势。但绝大多数的聚合物自身的导热性很差(一般导热系数为0.2 ~ 0.5 W/mK),无法满足高导热的需求,开发高导热的聚合物复合材料已经成为该领域的一个研究热点。采用复合高导热填料(如石墨烯、碳纳米管、氮化硼、金属氧化物等)是一种简单而高效的方式来提高聚合物基体的热导率,目前在工业生产已经有了广泛的应用。现有的大量研究表明,在聚合物材料内部构建导热网络可以在低添加量的条件下实现热导率的大幅度提高,这种三维渗流网络(如图1所示)可以为声子的快速传递提供通道,从而加速热量沿着三维网络进行传递。 封伟团队在综述中重点介绍了不同三维导热网络的构建及在制备聚合物导热复合材料方面的最新进展,如石墨烯三维网络、碳纳米管网络、氮化硼网络、金属三维导热网络等。讨论了不同导热材料三维网络的构建方法、结构取向调控方法及影响导热性能的关键因素(取向性、界面连接性、网络密度等)。同时,比较了不同的填料形式(分散颗粒填料与三维连续填料网络)对复合材料热导率的影响。相比于共混法制备的导热复合材料,基于三维填料网络的复合材料在填充比、分散性、取向控制及热导率提升率上都具有明显的优势。毫无疑问,三维连续导热网络的形成对于提升聚合物热导率至关重要。可以预见,三维导热填料网络的设计将作为一种实现聚合物高导热率的重要手段,成为新一代热管理系统的研究热点。 极端环境热管理系统在能源化工、通讯卫星、高速飞行器及人工智能等领域都发挥重要作用。导热复合材料作为热管理系统的关键材料,直接影响着其在不同环境内的热传导方向和效率。近年来,天津大学封伟教授团队以高导热碳复合材料为研究基础,针对其存在的导热各向异性、易损伤、压缩回弹性差以及与高弹性难以兼顾的问题,提出了通过微观结构设计、界面优化、分子级相互作用优化,分别实现复合材料的定向高导热、弹性高导热及自修复高导热,探索其在复杂界面和极端环境热传导领域的应用。
天津大学 2021-02-01
网络化服务与工程支持系统集成平台开发及其应用
网络化服务集成平台是设计、实施网络化服务系统的基础。本成果建立了通用的网 络化服务与工程支持信息集成平台,集成企业相关的服务资源,为企业实现网络化服务 系统提供技术的支持。本项目涉及信息技术、自动化技术、制造技术和管理技术等多个科学研究领域,成 果来自于多个相关的理论研究和工业实施项目。成果已经应用于上海大众汽车有限公司、 沈阳机床集团、无锡机床集团等企业,相关成果正在机床、电气等行业推广。 同时,本项目通过中德合作,探索了一条高校、企业和外国高校以及外国企业之间 合作研究开发项目的新模式,打开了中德交流合作模式的另一扇窗口。
同济大学 2021-04-11
一种电话通信网络中节点敏感性排序的方法
本发明提供一种电话通信网络中节点敏感性排序的方法
电子科技大学 2021-04-10
阿尔茨海默病脑活动和脑网络异常准确刻画方法
阿尔茨海默病(AD)是一种不可逆的神经退行性疾病。大量基于功能磁共振影像的研究提示AD可能是一种失连接综合征。但是由于缺乏大样本、多站点的数据集交互验证,迄今为止与AD脑功能活动、脑连接的异常模式还没有得到一个清晰一致的结论,脑功能活动是否可以作为AD的早期影像学标记也有待进一步验证。为准确刻画AD的脑活动、脑连接和脑网络异常模式,并探索功能磁共振影像指标作为AD早期识别标记的可行性,中国科学院自动化研究所脑网络组研究中心联合中国人民解放军总医院、首都医科大学宣武医院、天津环湖医院和山东大学齐鲁医院等国内外多家单位的研究人员组成的研究团队,共同利用多中心、大样本的功能磁共振影像数据(N=688),使用荟萃分析的方法找到了AD中稳定的、可重复的功能异常模式,并从标记的泛化性、个体化精准诊断可行性与生物机制解析等方面进行了系统的研究。该研究成果近日在《Human Brain Mapping》在线发表。本研究首次使用多中心、大样本的静息态功能磁共振数据集对AD患者的功能异常进行了全面系统的研究,并评估了与AD有关的功能异常作为AD诊断的生物标记物的有效性和泛化性。更具体地说,研究发现脑内默认网络(DMN)、扣带回、基底神经节以及海马的异常功能连接和局部活动可能是AD认知能力、脑内信息交流受损的基础。脑网络异常的严重程度的个体间差异与认知损害程度、β淀粉样蛋白累积程度显著相关,这进一步加深了我们对AD的神经生物基础和脑功能活动异常之间关系的理解。跨中心独立验证的个体识别准确率和临床评分预测的结果表明脑功能活动异常可能作为AD发生发展可能的影像学标记物。后续独立验证数据集和一系列的对比实验证实了结果的可重复性和泛化性,夯实了本文的结论。这也是该团队继基于多中心的功能磁共振阿尔茨海默病脑活动改变研究和基于海马影像组学的AD早期识别的研究之后,在AD的脑影像异常表征上取得的又一重要进展。团队后续的工作将集中在更多独立中心、纵向跟踪的高危人群的验证工作,并希望和更多的团队建立进一步的合作。该研究受到国家重点研发计划课题、国家自然科学基金委面上项目、中国科学院先导项目和模式识别国家重点实验室开放课题等项目的支持。相关论文信息:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.25023
首都医科大学 2021-04-11
起重机械安全作业电子监控系统及网络化(SEEMS)
本项目旨在研究与开发建筑用塔式起重机电子化安全监控系统,对塔机本体实现安全监控和危险动作制止;并在此基础上构建面向监管部门的无线通讯网络的监控平台,实现塔机作业区域化安全管理和监督;监控平台配套相关技术标准和实施规范。从而为政府监督和执法提供科技手段,有效遏制大事故,减少一般性安全事故,保障人民群众生命和财产安全,构建安全、稳定、和谐的社会与生产环境。 本项目集成机械、软件、通信、电子、控制等领域技术知识,结合无线通信网络,实现对特种设备的实时监控,支持远程控制、报警、故障诊断、短信通知等功能;具备强大的数据库管理功能,支持多设备、多用户的网络化管理,提供Internet接入服务;应用智能化、模块化的设计思想,具备兼容性,可适应不同特种设备的监控,并支持断电和人为破坏保护功能。
大连理工大学 2021-04-13
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