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全高清视频采集卡-高清视频采集卡-性能优越
产品详细介绍    因为T230E全高清视频采集卡具有体积小巧,性能优越,应用灵活的特点,可采集1路高清或标清视频信号,1路立体声模拟音频信号。视频输入可连接HDMI、分量(YPbPr)、复合视频(CVBS)、S端子信号源。现在市面上的大部分全高清视频采集卡使用的比较广泛的就是T230E。  同三维随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。  【高清采集卡产品特性】  · 可同时采集一路全高清或标清视频信号,1路模拟音频信号。  · 全高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。  · 全高清信号可采集HDMI、DVI、分量信号。  · 可采集HDMI中的LPCM音频信号。  · 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。  · 超小尺寸:99.77mm x 68.88mm,符合Low-Profile 规格。  【提供二次开发包SDK】  提供免费SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  【产品规格】  连 接  主机接口主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽  输入接口1 个 HDMI 接口 (可转接 DVI)  1 个 DB9 接口 (通过转接线缆可接 YPbPr ,S 端子,CVBS,1 路不平衡立体声音频线路输入)  DVI视频输入1路1080P/60HZ高清DVI信号  HDMI视频输入1路1080P/60HZ高清HDMI信号  YPbPr视频输入1路YPbPr信号  S-Video 视频输入1 路 S-Video 标清信号  CVBS视频输入1路标清视频信号  HDMI音频输入1路LPCM音频信号  模拟音频输入1路模拟音频信号  标 准  DVI输入格式符合DVI 1.0标准,单连接(480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p)  HDMI输入格式符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor  YPbPr输入格式480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p  CVBS输入标准PAL/NTSC  HD输出格式40×30-2048×1536,帧率: 1-100 fps  SD输出格式176×144-768×576,帧率:1-30 fps  模拟音频采样率及信噪比Up to 96KHz,85db,24-bit  视频采样率CVBS: 57.27MHz (4x Oversampling)  HDMI/DVI:225MHz  视频采样精度10bit  色彩空间YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits  视频处理  色彩空间转换硬件色彩转换  去隔行垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行  画面缩放硬件5-Tap缩放  画面反转水平;垂直  画面剪裁支持  图像调节亮度/对比度/色调调节  饱和度调节/黑白,彩色控制  伽玛值调节 (Gamma)  单独调节R/G/B三色的亮度、对比度  其 他  操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:  Windows XP Professional  Windows Server2003  Windows Vista  Windows Server 2008  Windows 7  Windows Server 2008 R2  Windows 8  Linux  兼容软件Windows Media Encoder  Adobe Flash Media Live Encoder  Real Producer Plus  VideoLAN for Windows  板载内存128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit  升级固件可升级  几何尺寸99.77mm x 68.88mm  安装可插入PCI-Express x1, x4, x8 或 x16 插槽;可安装在半高(2U)、全高(4U)的机箱内  功耗<= 4W  工作温度范围0-50 摄氏度  保存温度范围-20-70 摄氏度  保存湿度范围5%-90 %  请注意:  1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。  2. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。  3. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。  完美支持Edius非编软件  T230E 高清视频采集卡是一个PCI Express接口的板卡,可以和EDIUS非编软件配合使用,让用户可以通过HDMI接口或者DVI接口轻松地输入,可以处理任何高清和标清的节目,视频、音频、字幕和图像层数没有限制,可以应用任何实时特效。支持高清1080P实时采集。  全高清视频采集卡高级特性  · 高性能DMA传输功能。  · 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDM,分量。  · 通过转接线缆可兼容复合视频(CVBS)、S端子输入信号。  · 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测。  · 支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  · 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  · 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  · 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。  · 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。  · 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。  · 固件可升级。  【兼容软件优势】  →采用标准的WDM驱动,支持标准的Directshow进行开发,提供完整的二次开发包SDK。  →可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。  →支持国内大多数大多数视频会议软件、视频监控软件、P2P采集端软件、直播软件,如:上海华平的AVCON视频会议系统、北京威速V2 Conference视频会议、网动、红杉树等等知名品牌的视频软件。   2015年同三维继续给力,除了针对行业需求推出了单路万能高清采集卡和双路万能高清视频采集卡,双路万能采集卡。            更多同三维产品资讯: http://www.tswvideo.com 客户的留言我们可能太忙了没看到,所以请有意向的用户可以直接拨打我们的销售热线电话咨询详情!T620E双路采集卡,T220E万能高清音视频采集卡.同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
教创赛专家报告荟萃⑮ | 东北大学党委常委、副校长王兴伟:教学智思体赋能的“学、教、研”多场景数智教育平台建设与实践
东北大学作为中国高等教育的重要基地,始终致力于面向国家战略与产业发展需求培养高水平创新人才。
高等教育博览会 2025-09-28
碲化铅薄膜和纳米粉体的同步制备方法
该项目为制备碲化铅薄膜与纳米颗粒的新工艺。目前,PbTe薄膜通常采用真空蒸镀、 激光闪蒸、磁控溅射等物理方法制备,这些方法采用昂贵的镀膜设备,成本较高;电化 学方法沉积PbTe薄膜成本相对较低,但缺点在于必须使用导电基片,适用范围较窄。PbTe 纳米颗粒大多采用水热法或溶剂热法、电化学法、乳液法等方法合成,这些方法在合成 过程中或者涉及了高压设备,或者采用了复杂的仪器和涉及冗长的工艺,或者由于引入 大量有机物给后处理及环境保护带来难题。 本项目提出以碱性水溶液作为溶剂,以成本低廉的含铅无机盐和碲化物或亚碲酸盐 作为反应物,在常压、室温至 50o C 同步合成 PbTe 薄膜和纳米颗粒,制备的薄膜平整致 密且对基片无特殊要求,纳米颗粒尺度均一且可随温度调节。与其他现有的 PbTe 薄膜 与纳米粉体制备方法相比,该方法简单易行,性价比高,几乎无能耗,反应介质为容易 净化处理的水溶液,利于环保。 
同济大学 2021-04-11
碲化铅薄膜和纳米粉体的同步制备方法
本发明属于碲化铅(PbTe)薄膜和纳米粉体的制备方法领域。本发明公开了一种 PbTe 薄膜和纳米粉体的低温水溶液同步合成方法,该方法以含铅的无机盐与二氧化碲或亚碲 酸钠为原料,以硼氢化钾或硼氢化钠为还原剂,在室温至 50 o C 碱性水溶液下同时合成 PbTe 薄膜和纳米粉末。本发明首次在低于 100 o C 且常压下合成 PbTe 薄膜与纳米粉体, 制备的薄膜平整、致密、均匀;粉末产物粒径小,粒度分布均匀,并可通过控制反应温 度来控制粒径大小。整个工艺使用的原料便宜易得,工艺简单,容易实现规模化生产, 同时反应过程中避免使用有机溶剂,有利于环保。合成的 PbTe 薄膜和纳米粉体可广泛 应用于热电器件、太阳能电池、荧光器件、红外光学元件、红外薄膜器件和半导体探测 器等,应用前景广阔。
同济大学 2021-04-11
高熔体强度聚丙烯的制备及其发泡技术
生产发泡聚丙烯的关键难点在于通用聚丙烯的熔体强度极低,在发泡过程中包裹不住气 体,而产生熔体破裂,不能发泡或发泡倍率很低。此外,发泡聚丙烯的生产方式和品种主要分 为挤出发泡聚丙烯、珠粒发泡聚丙烯以及注塑发泡聚丙烯三种,所有这些发泡聚丙烯都需要采 用高熔体强度聚丙烯作为原料才可能得到。可当今采用齐格勒-纳塔催化剂合成的通用大宗聚 丙烯树脂都属于线形半结晶高聚物,未融化之前是坚硬的固体,一旦融化后其熔体就几乎没有 强度,无法包裹气泡形成泡沫材料。要将通用聚丙烯改成高熔体强度,可以包裹气泡形成泡沫 材料的聚丙烯,世界上目前只有巴赛尔、北欧化工等少数公司拥有该技术。 反应挤出研究室从2000年即开始了发泡聚丙烯的研究。分别在聚丙烯分子链长枝化、基础 发泡理论以及与该理论相应的发泡工艺等几方面进行了深入的研究。本项目的研究抓住了问题 的核心,首先从聚丙烯分子链长枝化方面取得突破,获得了熔体强度以及可发性超出国外最优 秀产品的长枝化聚丙烯。并且完成了从基础理论、小试、中试到工业化技术路线确定的全过 程。 为了对发泡聚丙烯发展进行实质性的推动,我们对高熔体强度聚丙烯的下游产品挤出发泡 聚丙烯 (XPP) 、珠粒发泡聚丙烯 (EPP) 以及注塑发泡聚丙烯展开了全面的研究。着重进行了基 础发泡理论的研究,特别在建立聚丙烯拉伸黏度与聚丙烯泡沫可发性之间的对应关系,以及如 何通过工艺技术实现发泡过程等方面进行了大量深入的研究。
华东理工大学 2021-04-11
室内外一体化高精度定位平台
综合利用GNSS、UWB、INS、LiDAR、相机等传感器,通过对顾及GNSS系统偏差的GNSS RTK/INS紧组合定位方法、GNSS/UWB/INS高精度室内外一体化定位方法、GNSS/INS/LiDAR同步定位与构图方法、基于单目视觉SLAM/INS组合定位方法等一系列核心算法的研究,搭建完成基于多传感器数据融合的室内外一体化高精度定位平台。该平台由硬件平台和数据处理软件两部分组成,硬件平台实现各类传感器的固定、时空基准统一以及原始观测数据采集与解析等功能,数据处理软件实现多传感器数据融合、组合定位定姿、三维构图等功能。大量的实验结果表明,该平台在室外复杂环境、室内外交互区域以及室内环境下的定位精度可达20cm以内。
辽宁工程技术大学 2021-05-04
碳化硅纳米粉体分离分级方法与技术
项目成果/简介:创新了一种纳米颗粒的分离方法并实现了一种分离装置,其原理类似于麦克斯韦速率分布律的验证方法及其实现装置的原理,可将不同粒径的纳米颗粒收集到不同的位置,达到分离和分级的目的。技术方面涉及不同粒径(质量)纳米颗粒的荷电状态、在电场中的运动速度(及其分布)、给料时间间隔、颗粒落点以及收集周期等多种因素的复杂作用及其之间的优化匹配与控制。纳米颗粒是指直径小于 100nm 的颗粒。与传统分离方法相比,本方法和技术不受被分离的纳米颗粒尺寸的限制,分离量可自行调节,分离效果好,可使分离效率大幅提高。应用范围:本项目采用的方法和技术不是用于纳米颗粒的制备,而是将已有的不同粒径纳米颗粒的混料进行分离和分级。效益分析:可用于具有纳米颗粒分离、分级需求的广泛场合,如电子器件、集成电路制膜的原料准备和光学、电子、医疗等精密部件的磨料准备,应用潜力巨大。知识产权类型:发明专利知识产权编号:ZL201610401673.7技术先进程度:达到国内先进水平成果获得方式:与企业合作获得政府支持情况:无
兰州大学 2021-04-10
碳化硅纳米粉体分离分级方法与技术
创新了一种纳米颗粒的分离方法并实现了一种分离装置,其原理类似于麦克斯韦速率分布律的验证方法及其实现装置的原理,可将不同粒径的纳米颗粒收集到不同的位置,达到分离和分级的目的。技术方面涉及不同粒径(质量)纳米颗粒的荷电状态、在电场中的运动速度(及其分布)、给料时间间隔、颗粒落点以及收集周期等多种因素的复杂作用及其之间的优化匹配与控制。纳米颗粒是指直径小于 100nm 的颗粒。与传统分离方法相比,本方法和技术不受被分离的纳米颗粒尺寸的限制,分离量可自行调节,分离效果好,可使分离效率大幅提高。
兰州大学 2021-05-11
一种机电一体的绕线绞盘装置
本发明公开了一种机电一体化绕线绞盘装置。包括机架、刹车装置、驱动电机、绕线盘、内齿圈、行星齿轮组和中心太阳轮;内齿圈、行星齿轮组和中心太阳轮构成一个2K‐H型周转轮系;刹车装置位于内齿圈外表面,固结在机架上,利用电磁铁驱动用于锁死内齿圈;行星齿轮组中各行星轮中心通过滚动轴承安装一根传动轴,传动轴另一端同样用滚动轴承与绕线盘相连,将行星齿轮的公转运动转化成绕线盘的自转运动;绕线盘的中心通过滚动轴承连接在机架上,且与太阳轮的中心和内齿圈的中心同轴;本发明具有控制简单、节约能耗的优点。
浙江大学 2021-04-11
具备视觉与触觉反馈的体感机器人
伴随着虚拟现实技术,增强现实技术,触觉反馈技术以及智能机器人的出现,人们在视觉和触觉上有了越来越多不同的全新体验。例如,目前对 于机器人的操作方式一般是通过遥控装置或是手动触控,这个使用者的操作带来 很多不方便而且对于初学者来讲也不是很好掌握,同时操作失误率较高,因为我们不能真切的感受到机器人的世界。具备视觉与触觉反馈的体感机器人采用体感交互装置采集目标人体肢体关 节信息,对目标人体的姿态或动作进行分析识别;根据获取到的分析识别结果产 生对应的体感交互指令;将体感交互指令发送至机器人,机器人执行体感交互指 令;同时机器人采集自己周围环境信息,例如指尖压力信息和周身图像信息,通 过体感交互装置反馈给目标人体。通过上述方式不仅突破了传统的对机器人的控 制方式,而且通过触觉反馈的方式还有 3D 图像的显示,在大程度的让使用者得 到沉浸式的操作体验。随之而得到的不仅仅是方便的操作和大大降低的操作失误 率,同时也给用户带来了更为生动的操作体验。
西安交通大学 2021-04-11
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