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
U段无线话筒 (双手持)
产品详细介绍 超高频段(UHF)传输,双频道单接收。 红外线对频,CPU控制,PLL锁相环技术,杂讯自动检测。 每通道具有32个频率选择,共64个可调频点,易于操作。 清晰的AF及RF讯号LCD液晶指示,可选择显示通道或显示频率。 优越的选择性,多频道同时使用,不互相干扰。 内置升压稳压电路,不用担心电压下降而影响使用。 设有回输啸叫压低减弱功能,能有效减小回输啸叫。 具有真正平衡输出,可以使用超长距离的连接线,而不会产生干扰。 采用多级窄带高频及中频选频滤波,充分渭除干扰信号。 特设手持麦克风开关杂讯冲击波消除电路。 内置专业降噪压缩-扩展电路,噪音大大减少,动态范围加大。
广州市音桥电子科技有限公司 2021-08-23
无线集中充电柜-48位
48位无线智能集中充电柜 JC-948   总体参数: 1、最大充电位数:48位 2、充电方式:无线感应充电 3、专用外形匹配导轨,磁力吸合,话筒抽查顺畅稳定 4、输入电压:220V~  50Hz 5、消耗功率:500W 6、顶部静音大尺寸双风扇强排对流式散热 7、工作电压数字显示屏 8、顶部两侧立式合金大把手,握持舒适,方便移动安装 9、25公斤净重,结实、厚重、稳固,不摇晃 10、底部大功率船型电源开关,操控便捷 11、每位独立双色指示灯,工作状态一目了然 12、特别设计孔位深度,既保证无线充电效率,又不妨碍话筒屏幕显示,方便放入和拿出   单独充电位置参数: 1、电源输入: DC 4.7V~5.5V/1.5~2A 2、充电电流:< 1A 3、充电功率:< 5W 4、待机功耗:
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
无线集中充电柜-24位
24位无线智能集中充电柜  JC-924   功能参数说明:   总体参数: 1、最大充电位数:24位 2、充电方式:无线感应充电 3、专用外形匹配导轨,磁力吸合,话筒抽查顺畅稳定 4、输入电压:220V~  50Hz 5、消耗功率:280W 6、顶部静音大尺寸双风扇强排对流式散热 7、工作电压数字显示屏 8、顶部两侧立式合金大把手,握持舒适,方便移动安装 9、16公斤净重,结实、厚重、稳固,不摇晃 10、底部大功率船型电源开关,操控便捷 11、每位独立双色指示灯,工作状态一目了然 12、特别设计孔位深度,既保证无线充电效率,又不妨碍话筒屏幕显示,方便放入和拿出   单独充电位置参数: 1、电源输入: DC 4.7V~5.5V/1.5~2A 2、充电电流:< 1A 3、充电功率:< 5W 4、待机功耗:
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
双通道数字无线教学功放
TDA1201/TDA1202 双通道数字无线教学功放 ●具备内置一路或者两路三模合一无线教学话筒接收模块; ●能同时使用一支或者两支三模合一无线教学话筒; ●具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口; ●每路MIC信号接口独立提供6V供电; ●具备1组立体声LINE信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口; ●具备1组立体声录音信号输出RCA接口; ●所有输入输出接口均具备独立音量调节功能; ●LINE和MUSIC总音量前面板可调,且不能影响其他输入信号; ●前面板除总混合输出音量调节旋钮外,其他调节旋钮均为暗藏式旋钮,防止误触碰; ●具备录音输出电平高低调节功能; ●具备开关机自动延时管理功能,保护设备受冲击损坏。 ●前面板具备MIC信号3段音调调节; ●前面板具备LINE/MUSIC信号3段音调调节; ●具备远程开关机控制接口; ●具备接地选择开关; ●D类数字功率放大电路; ●具备独立两通道2x100W功率输出; ●具备每通道功率输出大小可调; ●1U高19英寸标准机柜面板。
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
无线传输高清摄像机
产品特点:                            全高清图像:采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920×1080,输出帧率高达60帧/秒,呈现清晰逼真的高清视频,生动地展现人物的表情和动作。 多种光学变倍镜头:具有12、20倍等多种光学变倍镜头选择,镜头具有5°无畸变宽视角。 无线射频:4天线,采用4×4 MIMO和发射端波束成型(beamforming)技术,最大传输速率可达300Mbps,穿透力强,无障碍环境传输距离可达250米 ;2天线,采用2x2 MIMO+Beamforming技术,无线传输速率最高可达60Mbps,无障碍环境传输距离可达200米; 内置电池:连续供电不低于5小时;电池电量可随时查看显示; 领先的自动聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。 多种视频输出接口:支持SDI、LAN接口;SDI、LAN接口支持音视频同时输出;SDI支持在1080P60格式下传输100米。 多种音视频压缩标准:支持265/H.264+视频压缩,支持AAC、MP3、G.711A音频压缩;支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩。 音频输入接口:支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率,支持AAC、MP3、711A音频编码。 多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议;支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议。 多预置位:支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 应用场所多:会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。
深圳市明日实业有限责任公司 2022-12-28
无线语言实验室
5大优势
深圳市中科卓软科技有限公司 2022-09-08
用于载波索引调制OFDM系统信号检测方法
本发明首先将子块的信道矩阵的所有列向量分别与接收符号向量做相关运算,得到均衡符号。一方面,从均衡符号中取p个最大模平方所对应的子载波为激活子载波候选集;另一方面,对所得的均衡符号进行硬判,获得硬判符号,该符号被视为对应子载波的发送符号。最后,基于激活子载波候选集波构成有效的激活子载波组合集,并通过一定的判决准则从中选择最可能的激活子载波组合和对应的发送符号。本发明的信号检测方法的复杂度不受信号调制阶数的影响,且可以取得近ML的误码性能的信号检测方法。
电子科技大学 2021-04-10
高阶BOC调制信号的无模糊跟踪单元
已有样品/n该项目提供了一种有效的适用于各类高阶BOC信号的无模糊跟踪单元。针对四类不同的BOC信号类型,设计了独特的本地参考波形,与接收到的BOC信号进行相关,通过两个互相关函数的相乘,得到一个类三角形的组合相关函数,实现BOC信号的无模糊跟踪,并设计了相应的鉴别器处理方法。对于两类正弦BOC信号,还设计了另一组本地参考波形,与接收到的BOC信号进行相关,通过两个互相关函数相减,能得到一个类三角形的组合相关函数,实现正弦BOC信号的无模糊跟踪。该项目解决了传统延迟锁定环技术面临的误锁点多、容易引入
华中科技大学 2021-01-12
新型免疫受体信号通路负性调控因子
发现p38IP蛋白抑制多种免疫受体信号通路,其中包括TCR受体信号通路和LPS信号通路,且在自身免疫疾病类风湿关节炎患者外周血单个核细胞中p38IP蛋白水平显著下调。研究进一步揭示,p38IP采用双重调控方式抑制免疫受体信号通路中的关键蛋白激酶TAK1活性:(1)通过竞争性结合TAK1从而解离TAK1-TAB2激酶复合物。TAK1的活化主要依赖于其结合蛋白TAB2介导的非锚定多聚泛素链与TAK1的结合。由于p38IP的竞争性结合,阻断了TAK1与TAB2及其结合的多聚泛素链的接触,从而抑制TAK1活化。TAK1-p38IP复合物与TAK1-TAB2复合物在静息细胞中达到一定的平衡。有趣的是,免疫信号刺激会诱导p38IP与TAK1发生瞬时解离,利于促进TAK1活化,之后再结合,从而抑制TAK1过度活化。究其动态结合原因,发现非锚定多聚泛素链可以像接力棒般从TAB2向TAK1传递;还发现TAB2和TAK1结合泛素链之后分别对TAK1和p38IP有更强的结合亲和力。在这两种因素的交织作用下,刺激诱导p38IP与TAK1发生动态结合,精确调控TAK1活化。(2)免疫信号刺激后,p38IP还作为接头蛋白特异性地将去泛素化酶USP4招募到活化的TAK1,去除TAK1上共价和非共价结合的泛素链。因此,p38IP可通过感应TAK1活性,精准调控TAK1活化,从而防止免疫信号的过活化。本研究不仅发现了新的免疫受体信号通路负性调控因子,也为认识p38IP生物学功能提供了新视角。
中山大学 2021-04-13
基于相位补偿的脉冲信号峰值检测
可以量产/n为了精确检测粒子能谱仪输入脉冲信号峰值, 利用二阶有源滤波器的移相特性设计了一种脉冲峰值检测电路,使用迟滞比较器和数字噪声抑制电路吸收输出噪声并对峰值信号进行相位补偿,提高检测精度。使用高频正弦波简化输入模型,设计电路参数并估算检测误差和精度,最后使用高斯脉冲作为输入对电路的工作特性进行仿真验证,结果表明电路工作稳定,检测精度高,噪声抑制能力强。该设计具有较强的灵活性,可拓展性强,通过更改电路参数即可实现
华中科技大学 2021-01-12
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 15 16 17
  • ...
  • 68 69 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    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