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教学一体机用无线扩音音箱
产品详细介绍产品背景随着科技产品的不断进步,越来越多的先进的电化教学设备得到的普及,近年来,以液晶电视为基础的电子白板,凭借越来越大的屏幕尺寸和越来越高的性价比,正在逐步走进多媒体教学场所,已经开始取代了部分传统的投影机。液晶电子白板采用多功能一体化设计,集结了液晶电视、电脑、电子白板、投影仪、音响五大硬件合而为一,避免了很多设备相互组合所带来的连线复杂、操作麻烦的弊端。但也有其天生的缺陷:1. 由于受到电视机自身尺寸的限制,不可能安装较大功率的扩音喇叭,所以音量小、音质差。在课堂教学实践中,往往坐在后面的学生听不清电子白板扩音喇叭发出的声音,影响了教学效果。2. 部分液晶电子白板配置了自带无线麦克风,由于使用电子白板时与内置扩音喇叭靠的较近,容易产生啸叫。3. 为了克服上述缺陷,使用单位往往采用外接扩音设备来提高扩音效果。即通过连线的方式将液晶电子白板的音频信号引到外接功放设备进行扩音。这又需要重新进行工程布线工作,特别是装修好的教室,再次布线很麻烦。本产品是针对具有电脑功能的教学一体机、液晶电子白板等多媒体教学设备使用的新型的无线有源扩音音箱,具有在同一音箱内进行多媒体扩音以及麦克风扩音的功能。系统组成系统无线有源扩音音箱、USB声卡无线传输器、无线麦克风组成: 系统具有使用简单的特点:1. 音箱安装完毕后,打开电源就可以接收无线麦克风信号以及教学一体机传输来的音频信号。2. 在多媒体一体机上插入USB声卡发射器,打开多媒体播放器,声音就会无线传输到有源音箱进行放大。3. 在距音箱3米范围内,打开麦克风电源开关会自动与音箱对频可使用麦克风扩音使用该系统有效的解决当前电子白板扩音音量小、使用无线麦克风啸叫的问题。特别对已经在教室使用的液晶电子白板等类似设备具有无需重新布线,即插即用优点。无线有源扩音音箱 音箱内置双无线接收模块,同时接收电子白板的多媒体音频信号与麦克风扩音信号。使该音箱具有播放电子白板的多媒体音频信号,同时具有无线麦克风扩音功能。USB外接声卡发射器 该发射器内置C-Media7.1立体声声卡芯片,插入电脑或具有电脑功能的设备(多媒体电子白板)后自动接管电脑声卡,获取电脑多媒体音源,并通过2.4G无线发射频段将音频信号发送到无线有源音箱进行扩音。 1. Φ3.5音频输出孔:输出7.1立体声音频供电脑音箱等欣赏音乐,平时无需使用。2. 对码孔:内置对频按键,用小螺丝批或笔尖、牙签等物可按动。主要用于生产测试、售后维修服务、出厂时或现场安装时与音箱配对使用。客户平时正常使用时无需使用该功能。3. 将USB外接声卡发射器插入电脑后,大部分电脑能够自动识别,可以直接用。USB声卡发射器指示灯闪烁3下自动与音箱连接,打开电脑播放音乐的软件播放音乐,可以传到音箱扩音。4. 若听不到声音,对你的电脑进行人工设置一下:在电脑右下角的音量图标 右键选择播放设备 将外接声卡的音响设置为默认设备 设置完成后,再打开播放器播放音乐确认。只需设置一次,以后使用无需每次设置。 无线麦克风2.4G无线麦克风,将使用者的声音传输到无线有源音箱进行扩音。用户可选择本公司的任意一款麦克风配合使用。
珠海博纳科技有限公司 2021-08-23
2.4G无线功放一体机
产品详细介绍XY120DG是一款采用高效率开关电源,D类数字功放技术和2.4G无线话筒的全频带音频功率放大器。该机设有二路话筒输入,二组线路输入,二组线路输出,一组功率输出。本机话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡,话筒带有反馈、混响功能,备有环保麦克风插口带+48V幻像电源。该机标配2.4G无线话筒一只,带有电子教鞭和翻页功能;带有USB播放功能,可播放U盘上的音乐;带有RS232接口,可实现电脑联机或中控控制。本机体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广,可广泛应用于学校、厂矿、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。 规格参数功率放大器额定功率                                    2×60W/8Ω(RMS)输出功率                                    2×100W/8Ω(OPP)峰值功率                                    2×150W/8Ω(PMPO)   线路输出                                     0dB ± 1dB失真度                                       ≤0.5%线路频率响应                                20Hz~20KHz  -3dB,+1dB话筒频率响应                                80Hz~16KHz  -3dB,+3dB输入灵敏度                                   线路  200mv±20mv                                            话筒  15mv±2mv线路高音提衰量(10KHz)                      10dB±2dB线路低音提衰量(100Hz)                      10dB±2dB话筒高音提衰量(10KHz)                      10dB±2dB话筒低音提衰量(100Hz)                      10dB±2dB信噪比(话筒关闭、音调平直)                 ≥80dB整机尺寸                                    480×215×47(mm)包装尺寸                                    578×308×119(mm)净重                                         2.5Kg毛重                                         3.5Kg最大功率消耗                                170W额定电源电压                                AC220V/50Hz电压适应范围                                AC175V~AC260V2.4G无线话筒供电电压                                    3.6V~5V   消耗电流                                     ≤50mA频率范围                                    2400~2483.5MHz频率响应                                    20Hz~20KHz ±3dB发射功率                                    10dBM   输入阻抗                                     10KΩ接收灵敏度                                  -85dBM  输出阻抗                                    32Ω调制方式                                    GFSK工作距离                                    30米(空旷无遮挡)
四川湖山电器股份有限公司 2021-08-23
壳聚糖新型两亲性聚电解质衍生物合成洗涤消毒剂
Ø 甲壳素是从虾蟹等甲壳类动物的外壳以及菌,藻类低等植物的细胞壁中提取的天然高分子材料,是自然界中的第二大生物衍生资源。壳聚糖是甲壳素的N-脱乙醛基产物,是自然界中唯一的阡性多糖。 我们在对羧甲基壳聚糖的制备方法进行深入研究的基础上,对羧甲基壳聚糖的进一步改性进行深入地研究。制备出了具有表面活性、络合、抗菌、可降解无毒耐盐、廉价等优异性能的高档洗涤剂。可替代进口高档洗涤剂,主要用于果疏的清洗。通过保护-脱保护技术对壳聚糖进行羧甲基化改性,控制羧甲基基团在壳聚糖吡喃环上的取代位置,制得结构可
北京理工大学 2021-01-12
聚噻吩/酞菁纳米复合材料用作钙钛矿太阳能电池高效空穴传输材料
能源与环境问题是目前人类面临的两个重大危机,也是科研工作者关注的重点领域。钙钛矿太阳能电池以其独特的物理性质、醒目的光电转化效率和良好的工业应用前景等特点,被认为是一种拥有巨大解决能源问题潜力的光伏器件。但其电池效率衰减(稳定性)等问题是其走向工业化应用急待解决的课题。现行钙钛矿电池比较普遍使用的空穴传输材料是一种比较昂贵的螺二芴结构化合物(spiro-OMeTAD),需要通过掺杂锂盐以提高电池的性能,但这同时加剧了钙钛矿电池的不稳定性。所以一直以来研究人员希望寻找更加廉价和稳定的空穴传输材料来替代传统材料。 酞菁铜是一种具有优异光电特性的廉价小分子半导体材料。但其有机溶解性比较差,不利于廉价液相工艺规模制备光电器件。许宗祥课题组从分子设计层面出发,开发八甲基取代的酞菁铜并制备纳米材料,通过酞菁纳米材料与廉价商业化的高分子材料聚噻吩复合,开发出了具备更高载流子迁移速率及环境稳定性的空穴传输材料,实现溶液法制备出光电转换效率为16.61%的钙钛矿太阳能电池,效率高于传统商业化的螺二芴结构化合物(spiro-OMeTAD)。同时器件的稳定性大幅度提高。
南方科技大学 2021-04-13
一种含聚偏氟乙烯高分子水凝胶吸附剂的制备方法及应用
本发明公开一种含聚偏氟乙烯高分子水凝胶吸附剂的制备方法及应用。该方法包括以下步骤:(1)将PVDF粉末经KOH/乙醇溶液改性获得含双键的活性基团,(2)通过自由基聚合接枝聚丙烯酸(PAA)形成PVDF‑g‑PAA两亲性聚合物,(3)与丙烯酰胺(AM)交联构建三维互穿网络水凝胶。只需简单的三步就可得到一个高效的锂离子吸附剂,且原料价格低廉,适合大规模制备。该吸附剂实现高效锂吸附,在盐湖卤水碱性环境中对锂离子吸附容量达33.48 mg/g,锂镁选择性系数达45。实验表明该吸附剂在经数次循环后吸附容量仍保持82%,兼具优异机械稳定性和循环再生能力,特别适用于高镁锂比盐湖卤水的锂资源提取。
南京工业大学 2021-01-12
腈水解酶催化制备亚氨基二乙酸项目
亚氨基二乙酸(IDA)是生产除草剂草甘膦的重要中间体。它也被用于生产新型两性铬络合 品红染料、漂白活化剂、顺铂类抗癌药物等。目前生产亚氨基二乙酸主要有化学合成法和生物 合成法。利用高效、高酶活、稳定的产腈水解酶生产亚氨基二乙酸,符合绿色化学的发展方 向,有着化学方法无可比拟的优越性。本项目筛选到一株高效、高酶活、稳定的产腈水解酶的 菌株,一步水解得到所需的亚氨基二乙酸。 本项目通过筛选适合的菌株、对菌株发酵优化以及整个催化过程的优化,最后分离纯化得 到亚氨基二乙酸。整个反应过程条件温和、操作简单、无副产物产生。
华东理工大学 2021-04-11
一种β,β-二芳基烯的合成方法
本发明公开了一种β,β-二芳基烯的合成方法,在有机酸溶剂中,在钯催化剂和银盐的存在下,卤代芳烃与末端烯基化合物经偶联反应得到β,β-二芳基烯;其中,有机酸溶剂为醋酸,钯催化剂为醋酸钯,银盐为醋酸银、碳酸银或氧化银,卤代芳烃为碘代芳烃,偶联反应的反应温度为80~130℃,反应时间为0.25~24小时。采用本方法,以对环境友好的有机酸作为溶剂,并以银盐为添加剂,具有催化剂用量少,无需添加其他配体,反应条件简单温和,后处理简单,产物收率高等优点。
浙江大学 2021-04-11
超临界二氧化碳中染色
超临界二氧化碳对有机物的溶解性随溶质极性、分子量、密度等不同而不同,容易溶解非极性或极性弱、分子量小的有机物。分散染料一般分子极性弱,分子量也不大,因而易溶于超临界二氧化碳。溶于超临界二氧化碳的染料分子是杂乱分散的。因此在这种状态下染色,染浴中的染料活泼,能快速到达纤维表面,接着能较容易地渗入到纤维内部,从而达到染料上染纤维的目的。该项技术的原理在于气体在超临界状态下形成的流体密度低,染料能自动溶解且具有较高的扩散性;染料在超临界二氧化碳中的溶解度随着流体密度的增加而增加,由压力和温度来控制二氧化碳流体密度从而控制染料在超临界二氧化碳流体中的溶解度;提高温度来降低流体的密度和染料在溶液中的数目,促进染料扩散到纤维中去。因此该系统控制参数可比常规水相工艺较为快速的进行调节。该工艺无需助剂,二氧化碳无毒,可循环使用;残留的染料可以粉末状态回收,无废水和废弃物,无需染色后处理和染后烘燥,可节能?0%左右。该工艺染色速度比传统工艺快好几倍,染色效率高。
华东理工大学 2021-04-11
超高迁移率二维半导体BOX
首次发现一类同时具有超高电子迁移率、合适带隙、环境稳定和可批量制备特点的全新二维半导体(硒氧化铋,Bi2O2Se),在场效应晶体管器件和量子输运方面展现出优异性能。彭海琳课题组基于前期对拓扑绝缘体(Bi2Se3,Bi2Te3)等二维量子材料的系统研究,提出用轻元素部分取代拓扑绝缘体中的重元素,以降低重元素的自旋-轨道耦合等相对论效应,进而调控其能带结构,消除金属性拓扑表面态,获得高迁移率二维半导体。经过材料的理性设计和数年的实验探索,发现了一类全新的超高迁移率半导体型层状氧化物材料Bi2O2Se,并利用化学气相沉积(CVD)法制备了高稳定性的二维Bi2O2Se晶体。基于理论计算和电学输运实验测量,证明Bi2O2Se材料具有合适带隙(~0.8 eV)、极小的电子有效质量(~0.14 m0)和超高的电子迁移率。系统的输运测量表明:CVD制备的Bi2O2Se二维晶体在未封装时的低温霍尔迁移率可高于20000 cm2/V·s,展示了显著的SdH量子振荡行为;标准的Bi2O2Se顶栅场效应晶体管展现了很高的室温表观场效应迁移率(~2000 cm2/V·s)和霍尔迁移率(~450 cm2/V·s)、很大的电流开关比(>106)以及理想的器件亚阈值摆幅(~65 mV/dec)。二维Bi2O2Se这些优异性能和综合指标已经超过了已有的一维和二维材料体系。Bi2O2Se这种高迁移率半导体特性还可能拓展到其他铋氧硫族材料(BOX:Bi2O2S、Bi2O2Se、Bi2O2Te)。
北京大学 2021-04-11
一种高楼二次供水系统
一种高楼二次供水系统,其包括水位传感器、A/D转换器、主机控制芯片、从机控制芯片、继电器控制电路、电机、LED驱动电路、LED显示器;所述水位传感器采集含有水位数据的电信号并发送至所述A/D转换器,所述A/D转换器将所述电信号转换为水位数字信号发送至所述主机控制芯片;所述主机控制芯片将所述水位数字信号通过RS485传输至所述从机控制芯片,所述从机控制芯片接收所述水位数字信号并控制所述继电器控制电路接通或断开所述电机;所述主机控制芯片将所述水位数字信号发送至所述LED驱动电路,所述LED驱动电路接受所
安徽建筑大学 2021-01-12
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