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厂家生产19寸电磁屏,电感屏,双触控屏
产品详细介绍【产品特色】(1)19”高清晰高亮度液晶屏,分辨率支1366×768(2)采用高强度钢化玻璃对液晶屏的表面进行保护处理,增强屏的抗击能力和使用寿命。(3)具有世界先进的2048级压感,使你笔划的粗细浓淡变化随心所欲。(4)高达200点/秒的笔划处理速度,令你挥笔自如,毫不中断你的运笔速度。(5)笔感应精度达到±0.5MM,满足你每次落笔时的位置准确无误。(6)液晶屏的角度调节可以从水平15-80度变化,使用操作十分舒适。(7)笔划原迹重现的分辨率5080LPI。(8)具有VGA输出接口和独特的DVI数字信号接口,可接驳投影机和数字电视。(9)PPT集成:在powerpoint演示模式下,系统提供笔操作便捷方式对文稿进行播放控制,而不必频繁的在手写模式和鼠标模式之间来切换,支持powerpoint演示文稿的各种动态效果。同时系统还提供将在演示过程中手写笔迹自动或手动保存于powerpoint文稿的功能。(10)同步录屏录音功能:可以将演示资料或演讲内容紧密结合方便直观,具有独特的自动排版板书技术,创新屏幕板书模式,可同屏显示,同屏操作,动态跟踪。保留所有演示过的资料,绝无擦除后无法找回的遗憾,可对声音、文档、图档进行实时保存。保存格式:PPT、PPS、WMV、BSD、BMP、JPG、PNG、GIF等。 【产品应用】 ☆教学简报,即时注解☆电子教室\会议环境\无纸化工作环境☆电脑学习全面化远距教学普及化电脑绘图\美工设计☆在Windows Office中输入手写真迹,注解输入,发送手写E-mail☆数位医疗,兵棋模拟,多媒体教学,系统工程等应用。在现代教育技术研究中,数字手写设备已成为多媒体教学方案的核心组成部分,ACCU开发的新一代交互式液晶书写屏设备,集成了ACCU杰出的手写数字技术,液晶显示技术和多媒体教学软件技术于一体的高科技产品,使教师可以完全从黑板的局限中解脱出来,大量的传统黑板板书将通过液晶书写屏的压感笔进行自由的板书,又能即时方便灵活地引入电脑及网络里的多种类型教育信息化资源,无论对课件制作、编辑、组织、展示、控制和保存都是灵活自如,极大地解决过去课件和幻灯讲稿以及传统黑板教学的诸多问题。对推动现代教育技术研究以及多媒体教育信息化建设有着深远的意义 【技术参数】 液晶面板项 目规 格外观尺寸19.0inch重 量4.5 (kg)显 示 区 画 面 分 辨 率1366 (H) x 768 (V) pixels反 应 时 间16 ms图 素 大 小0.264mm(H) x 0.264mm(V)讯 号 接 口12V DC power In; Audio In; VGA15-pin D-sub,USB-connector颜 色 数 目16.7 M (RGB8-bit + FRC)对 比800:1背 光 单 元4 replaceable CCFL edge-light (top/bottom)亮 度300 (cd/m2)视 角-80° ~ 800° (H), -70° ~ 60° (V) (Typical)环 境 规 格操作温度: 0°C ~+ 40°C (32°F ~ 113°F)储存温度: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)耗 电 量工作状态: 30 Watt待机状态: 1 Watt输 入 电 源AC100-240V Universal认 证符合CCC,UL,CE,FCC-B,能源之星接 线DC power in, VGA 15-pin D-sub输入, VGA 15-pin D-sub输出, DVI输入, USB-connector感应面板手 写 技 术电磁式(Electromagnetic)  压 感 级 别2048 级(levels)分辨率5080LPI感 应 精 度± 0.5mm感 应 高 度8 mm (Max.)能 量 电 压+5 伏特(Voltage)耗 电 量0.05A (0.25Watts) Max.信 号 接 口USB信 号 读 取 率200 点/秒笔 键 数Define 1.Left(Pen top)、2.Rright(barrel backward) ; 3.Middle(barrel forward) 无线书写笔(带休眠功能) 【功能拓展】使用ACCU手写液晶屏容易对课件演示过程进行控制,教师不必到主控台前操作,就可以控制演示材料的播放,这使得课堂中教师得身体语言得以充分发挥,也避免了课堂上由于教师往返于黑板与主控台间分散学生注意力得问题。使用ACCU手写液晶屏技术能即时方便灵活地引入多种类型地数字化信息资源,并可对多媒体教材进行灵活地编辑组织、展示和控制,它使得数字化资源的呈示更灵活,也解决了过去多媒体投影系统环境下,使用课件和幻灯讲稿教学材料结构高度固化的问题。板书内容可以被存储下来。写画在手写屏上的任何文字、图形或插图的任何图片都可以被保存至硬盘或移动存储设备,供下节课、下学年或其它班级使用,或与其它教师共享;也可以电子格式或打印出来以印刷品方式分发给学生,供课后温习或作为复习资料。ACCU手写液晶屏技术使得以前色彩单调,呈示材料类型仅止于手写文字和手绘图形的黑板变得五彩缤纷,既可如以往一样自由板书,又可展示、编辑数字化的图片、视频,这将有利于提供学生学习兴趣,保持其注意力。ACCU手写液晶屏使教师对计算机的操作透明化。它使学生可以清楚地看到教师是如何对软件操作地,如点击了哪个按钮或哪个菜单。这对计算机软件应用地学习十分有意义。可以在计算机机房瑞安装ACCU液晶书写屏系统,铺助计算机课的教学。随着ACCU手写液晶屏的使用,使得教学过程中对计算机的访问更加方便,本系统与网络、与其它计算机应用程序互补,促使师生共同运用计算机作为认知和解决问题的思维方式。由于使用ACCU液晶书写屏仍然可以像传统黑板一样自由板书,部分年龄较大、计算机技能较差的老教师稍加尝试就课应用手写屏的基本功能进行教学,易于克服畏难心理。ACCU液晶书写屏作为一项新技术,是教师授课的最佳选择多媒体演示功能的详细特点鼠标功能:利用压感笔做鼠标使用,无需另配鼠标,支持单击,双击,拖放动作等。书写功能:支持毛笔模式、铅笔模式和荧光笔模式。在毛笔模式下,利用压感笔可以根据用力大小写出具有压感的手写字和线条等。绘图功能:支持随手绘、直线、矩形、圆形或者椭圆形和三角形等,支持多种填充模式。在毛笔模式下,通过控制压力大小可以控制手绘的线条粗细。板擦功能:可以擦除任意书写字迹和图形。颜色选取:支持各种笔式模式下,通过程序界面中的调色板任意选择颜色。演示应用:WINDOWS桌面,windows操作,powerpoint,word,flash,excel,IE或NETSEAPE浏览器,auto CAD和photosho
云端科技(深圳)有限公司 2021-08-23
闭路双控多媒体综合教学网络系统图
产品详细介绍“桃李9000”闭路双控多媒体综合教学网络系统,综合应用先进的多媒体控制技术和数字模追认信号传输技术,将计算机网络技术与 带电视网络技术有机结合。系统基于CATV宽带网络的模块化结构设计,采用工业控制领域技术 成熟先进、应用最为广泛的数字化长线控制技术构建控制系统。系统设计综合考虑了中小学校园信息化建设的整体规划要求、学校教学过程中以及教学、教务管理过程中的各方面需求,在实用基础上遵循了灵活、开放、可扩充的系统设计原则,成熟、可靠、安全的设计标准,人性化、结构化的设计思想,是一套先进、实用、成熟、完善的多媒本综合教学网络系统。系统设计在满足学校基本需求的基础上做出了重大突破,实现了各种媒体设备、公共节目源泉设备及各类教学软硬件资源的集中管理与充分共享,充分满足学校基本需求的基础上做出了重大突破,实现了各种媒体设备、公共节目源设备及各类教学软硬件资源的集中管理与充分共享,充分满足系统在技术升级、规模扩充、网络兼容方面的建设要求,以最为先进、实用、便捷、高效的方式将多媒体教学全面引入课堂,极大地丰富了授课教师的教学手段,是专门为配合素质教育的实施而开发的新一代教学网络系统。   桃李系列闭路双近代多媒体综合教学网络系统自推出以来,得到广大学校用户的普遍好评,深受各校师生的赞誉。“桃李9000”是桃李系列的第三代产品。该系统充分应用了微电子、信息技术领域的最新技术成果,吸收入了“桃李2000”,“桃李3000”两代产品近六年来的实际施工、运行和管理维护经验,充分考虑与中远期校园信息化建设趋势的协同。“桃李9000”自投入市场以来,在老用户良好示范作用的促进下,新的合作项目源源不断,其强劲的市场生命力与竞争优势得到了充分验证。
北京竞业达数码科技有限公司 2021-08-23
SZCL-2数显智能控温磁力搅拌器
产品详细介绍SZCL-2数显智能控温磁力搅拌器|电热套加热 智能控温,温度数显,电热套加热 ,有内置外置传感器。电热套25,50,100,150,250,500,1000,2000,3000,5000,10000,20000毫升全是一次成型、防腐、注塑壳。 技术参数: 控温精度;+-1度(±1℃)控温精度高。 控温范围;室温--300度, 转速;1800转/分. SZCL-2系列数显智能控温磁力搅拌器参数 产品名称 型号 搅拌容量 (ml) 单位   说明 智能控温电热套加热 磁力搅拌器 SZCL-2 25 台   智能控温,温度数显,电热套加热 , 有内置外置传感器。 电热套25,50,100,150,250,500毫升 全是一次成型、防腐、注塑壳。 50 台   100 台   150 台   250 台   500 台   1000 台   2000 台   3000 台   5000 台   10000 台   20000 台   CL系列磁力搅拌器技术参数比较:  序号 型号 控温精度 控温范围 搅拌容量 控温方式 转速R/min 主要技术参数 1 CL-1A 无 无 20-3000ml 无 1800 磁力搅拌,不加热,大功率搅拌,不锈钢面带立杆。 2 CL-2 ±3℃ 室温-300℃ 25-500ml 调压 1800 电热套加热,调压调温。可接接点式温度计 3 SZCL-2 ±1℃ 室温-300℃ 25-20000ml 智能 1800 电热套加热,智能调温。有内置外置传感器。 4 CL-2A ±3℃ 室温-300℃ 50-1000ml 调压 1800 活电热套加热,调压调温。50-500ml可互换, 5 SZCL-2A ±1℃ 室温-300℃ 25-1000ml 智能 1800 活电热套加热,智能调温。50-500ml可互换, 6 CL-3 ±3℃ 室温-300℃ 1000-20000ml 调压 1800 电热套加热,大功率搅拌,无极调速,调压调温。 7 CL-3A ±3℃ 室温-300℃ 250-2000ml 调压 1800 电热套加热,不锈钢活锅,调压调温。可接接点温度计 8 SZCL-3A ±1℃ 室温-300℃ 250-2000ml 智能 1800 电热套加热,不锈钢活锅,智能调温。 9 CL-3B ±3℃ 室温-300℃ 250-1000ml 调压 1800 活锅,活套,调压调温。 10 SZCL-3B ±1℃ 室温-300℃ 250-1000ml 智能 1800 活锅,活套,智能调温。 11 CL-4 ±3℃ 室温-150℃ 2000ml 调压 1800 平板加热,磁力搅拌,不锈钢板面,调压调温 12 SZCL-4 ±1℃ 室温-300℃ 2000ml 智能 1800 平板加热,磁力搅拌,不锈钢板面,智能调温 13 CL-4A ±3℃ 室温-150℃ 2000ml 调压 1800 平板加热,磁力搅拌,铝板板面,调压调温 14 SZCL-4A ±1℃ 室温-300℃ 2000ml 智能 1800 平板加热,磁力搅拌,铝板板面,智能调温 15 CL-4B ±3℃ 室温-150℃ 2000ml 调压 1800 平板加热,磁力搅拌,高频红外线加热,调压调温。 16 SZCL-4B ±1℃ 室温-300℃ 2000ml 智能 1800 平板加热,磁力搅拌,高频红外线加热,智能调温。  
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
卓尔文轩LED触控一体机
产品详细介绍
广东远创科教电脑发展有限公司 2021-08-23
数字语言学习系统-触控一体机型
外观简洁,一体机式设计,以太网供电,稳定性好,维护简单; 多点触控屏人机交互操作系统,内置高清摄像头,有效融入情景可视交互功能,营造“沉浸式”的教学体验。 教室授课、对讲、学生语音分组会话时,声音延迟<5ms
北京东方正龙数字技术有限公司 2021-02-01
东南大学毫米波CMOS芯片研发取得重大突破
由东南大学信息科学与工程学院尤肖虎教授、赵涤燹教授牵头,联合成都天锐星通科技有限公司、网络通信与安全紫金山实验室等单位完成的“Ka频段CMOS相控阵芯片与大规模集成阵列天线技术”项目成果通过了中国电子学会组织的现场鉴定。 由中国工程院邬贺铨院士、陈左宁院士、李国杰院士、吕跃广院士、丁文华院士以及来自中国移动、信通院、华为、中兴、大唐电信和国内5所高校的共15位专家组成的鉴定委员会对该项成果进行了现场鉴定并给予了高度评价,一致认为:该项目解决了硅基CMOS毫米波Ka频段相控阵芯片和天线走向大规模推广应用的核心技术瓶颈问题,成功研制了Ka频段CMOS相控阵芯片,并探索出了一套有效的毫米波大规模集成阵列天线低成本解决方案,多项关键技术属首创;在硅基CMOS毫米波技术路线取得重大突破,在大规模相控阵天线集成度方面国际领先;成果在5G/6G毫米波和宽带卫星通信等领域具有广阔的应用前景,在该领域“卡脖子”技术上取得关键突破,已在相关应用部门得以成功推广应用。 目前,用于射频芯片的40nm和28nm CMOS工艺特征频率已经超过250GHz,在理论上完全可以满足毫米波应用需求。毫米波硅基CMOS集成电路技术的突破,将带来无线通信行业的一次变革,解决相控阵系统“不是不想用,只是用不起”的问题,把毫米波芯片及大规模相控阵变成来一种极低成本的易耗品。相比锗硅工艺和化合物半导体工艺,CMOS工艺在成本、集成度和成品率上具有巨大优势,但其输出功率相对较低,器件本身寄生效应较大。项目组经过长达6年的技术探索与创新,克服了毫米波CMOS芯片技术的固有瓶颈问题,所研制的芯片噪声系数为3dB,发射通道效率达到15%,无需校准便可实现精确幅相调控;基于大规模相控阵的波束成形能力,克服了毫米波CMOS芯片输出功率受限的问题。
东南大学 2021-02-01
超低功耗、高可靠和强实时微控制器芯片
本项目重点研究面向物联网极低功耗微控制器关键技术,包括宽电压标准单元和片上存储器设计技术、工艺-电压-温度(PVT)偏差检测技术与自适应动态电压和频率调节技术、快速响应的宽负载高效率电源转换技术、低功耗高精度模数转换电路设计技术、极低功耗快速启动晶体振荡器技术;面向工业控制微控制器关键技术,包括高可靠处理器架构、低延时访问存储策略、纳秒级中断响应处理技术、容错型自纠错SRAM 设计技术、高精度时钟基准电路设计技术。
东南大学 2021-04-11
一种RFID读写器芯片中测系统及方法
本技术成果涉及集成电路测试技术领 域,公开了一种RFID读写器芯片中测系 统及方法
中山大学 2021-04-10
基于超陡摆幅器件的极低功耗物联网芯片
随着集成电路的发展,功耗问题越来越成为制约的瓶颈问题。特别是在即将到来的万物互联智能时代,物联网、生物医疗、可穿戴设备和人工智能等新兴领域更加追求极低功耗,尤其是极低静态功耗。面向未来庞大的物联网节点应用的需求,极低功耗器件及其电路芯片受到越来越多的关注。受玻尔兹曼限制,传统晶体管的亚阈摆幅存在理论极限,这一限制是阻碍器件功耗降低的关键因素,基于传统CMOS晶体管的集成电路已经无法满足物联网节点等对极低功耗的需求。 本项目基于标准CMOS工艺研制新型超陡摆幅隧穿器件,并进一步研发具有极低功耗的物联网节点芯片。新型超陡摆幅隧穿器件采用有别于传统晶体管的量子带带隧穿机制,可突破亚阈摆幅极限,同时获得比传统晶体管低2个量级以上的关态电流性能,具备极其优越的低静态功耗性能。通过超陡亚阈摆幅器件及电路技术的研究和突破,可促进我国物联网芯片产业的发展,显著提高物联网节点的工作时间,具有重要的应用价值。
北京大学 2021-02-01
有关大规模硅基集成高维光量子芯片的工作
利用大规模集成硅基纳米光量子芯片技术,实现对高维度光量子纠缠体系的高精度和普适化量子调控和量子测量。 (图一)基于硅纳米光波导的大规模集成光量子芯片(可实现对高维量子纠缠体系的高精度、可编程、且任意通用量子操控和量子测量)       集成光学量子芯片技术,基于量子力学基本物理原理,使用半导体微纳加工工艺实现单片集成光波导量子器件(包括单光子源、量子操控和测量光路,以及单光子探测器等),可以实现对量子信息的载体单光子进行处理、计算、传输和存储等。集成光学量子芯片具有集成度高、稳定性高、性能好、体积小、制造成本低等诸多优点。因此,该技术被普遍认为是一种实现光量子信息应用的有效技术手段。      利用硅基纳米光波导技术实现的光量子芯片具有诸多独特优点,例如与传统微电子加工工艺兼容、可集成度高、非线性效用强、以及工作波长与光纤量子通信兼容等。然而,迄今为止光量子芯片的复杂度仅限于小规模的演示,如集成少数马赫-曾德干涉仪对光子态进行简单操控。因此,我们迫切需要扩大集成量子光路的复杂性和功能性,增强其量子信息处理技术的能力,从而推进量子信息技术的应用。       相干且精确地控制复杂量子器件和多维纠缠系统是量子信息科学和技术领域的一项难点。相对于目前普遍采用的二维体系量子技术,高维体系量子技术具有信息容量大、计算效率高、以及抗噪声性强等诸多优点。最近,多维度量子纠缠系统已分别在光子、超导、离子和量子点等物理体系中实现。利用光子的不同自由度,如轨道角动量模式、时域和频域模式等,可以有效编码和处理多维光量子态。然而,实现高保真度、可编程、及任意通用的高维度量子态操控和量子测量,依然面临很多困难和挑战。       针对上述问题,英国布里斯托尔大学、北京大学、丹麦技术大学、德国马普研究所、西班牙光学研究所和波兰科学院的科研人员密切合作,并取得了突破性进展。研究团队提出并实现了一种新型的多路径加载高维量子态方式,即每个光子以量子叠加态的形式同时存在于多条光波导路径,从而实现了一个高达15×15的高维量子纠缠系统。通过可控地激发16个参量四波混频单光子源阵列,可以制备具有任意复系数的高维度量子纠缠态。通过单片集成通用型线性光路,可对高维量子纠缠态进行任意操控和任意测量。因此,该多路径高维量子方案具有任意通用性。与此同时,团队充分利用集成光路的高稳定性和高可控性,实现了高保真度的高维量子纠缠态,如4、8和12维度纠缠态的量子态层析结果分别为96、87% 和 81%保真度,远超其他方式制备的高维量子纠缠态性能。       更重要的是,团队通过硅基纳米光子集成技术,实现了目前集成度最复杂的光量子芯片(图一所示),单片集成550多个光量子元器件,包括16个全同的参量四波混频单光子源阵列、93个光学移相器、122个光束分束器、256个波导交叉结构以及64个光栅耦合器,从而达到对高维量子纠缠体系的高精度、可编程、且任意通用量子操控和量子测量。       研究进一步利用该高维光量子芯片技术,验证高维度量子纠缠系统的强量子纠缠关联特性,包括普适化贝尔不等式和EPR导引不等式等,证明量子物理和经典物理定律的重要区别。例如,对4维度量子纠缠态,实验观察得到了2.867±0.014的贝尔参数,不仅成功违背经典物理定律61.9个标准差,而且超过普通二维纠缠体系的最大可到达值的2.8个标准差。研究还首次实现高维量子系统的贝尔自检测和量子随机放大等新功能,例如,对3维度最大纠缠态和部分纠缠态的自检测保真度约为76%,对14维以下纠缠态均实现了量子随机放大功能。
北京大学 2021-04-11
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