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大屏幕显示工程、视频会议室、多媒体培训教室、指挥中心等
带 宽:450MHz(-3dB)满载,0~10MHz@±0.1dB,0~100MHz@±0.6dB
亮色度干扰:-55dB@10MHz, -40dB@100MHz
微分相位I/0S:<1.28度,3.58MHz
微分相位误差:0.1度, 3.58-4.43MHz
最大传播延时:5nS(±1nS)
频率响应:少于 ± 0.1dB - 30MHz
切换速度:≤180ns
信号类型:RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs高清晰度电视(HDTV)成份视频,S-video,复合视频(信号)
视频输入
信号类型:RGBHV
连 接 器:BNC(母头)
信号强度:1Vp-p:Y成分视频、S-video,复合视频;0.7V p-p:VGA(电脑信号);0.3V p-p:R-Y与B-Y成分视频、 S-video
最小电平:0.5Vp-p
最小电平:0.5Vp-p
阻 抗:75Ω
回波损耗:-30Db@5MHz
视频输出
信号类型:RGBHV信号
连 接 器:BNC(母头)
输出电平:2.0Vp-p
阻 抗:75Ω
回波损耗:-30Db@5MHz
D C偏 差:最大±5mV
同步信号
输入/输出信号类型:TTL
输入电平:0~5.0Vp-p,4.0V
输出电平:TTL: 5Vp-p
输入阻抗:510Ω
输出阻抗:75Ω
极 性:正或负与输入一致
串接接口:RS232,9针母D型连接器,端口2,3,5分别直通
串口参数:9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验,无流控
输入电压: AC 100~240V;50/60Hz
1、独立的RGB信号输入输出;采用5BNC母头接口,支持各种RGB、VGA、信号源
2、高带宽450MHz(-3dB),满载的高带宽
3、采用高带宽芯片,高性能的图像处理及信号长矩离传输失真增益补偿技术
4、采用数字同步识别处理技术,图像输出更加稳定可靠
5、全贴片SMD工艺,特有的ESD静电保护技术
6、支持信号时序重整,完美显示1920×1080P高清图像
7、机架式导电机箱,有效屏蔽干扰信号适用恶劣的现场安装环境
8、安装简单,即插即用
1、混凝,絮凝区别如下:混凝:水中胶体及微小悬浮物的脱稳过程。包括凝聚和絮凝两个阶段(coagulation & flocculation )。 凝聚:水中胶体失去稳定性的过程(Coa...
分配器就是把一路信号平均分成几路相等的信号输出,即每个输出口的衰减值一样大
信号隔离器顾名思义,对于信号波动大,电磁干扰严重的场所中使用。一般是装在DCS或者PLC输入信号口的前端,处理电流电压信号,比如4-20mA,0-10V等等信号配送器,应该叫信号配电器,在信号隔离器的...
传输中能够起到简单的分配放大作用,能够显示高清分辨率1920×1080P,作用是将某一路计算机信号无衰减分配到多台显示设备上。
散热器恒温阀的应用场合
散热器恒温控制阀 一、产品选用要点 1. 散热器恒温控制阀选用主要控制参数为公称直径、流量系数 Kv、最大工作压力、最 大工作压差、最高水温等。 2. 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围见表 1。 表 1 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围 分类 类别 特点及适用范围 温包感温介质 固态 液态温包灵敏度较高,运行状态稳定,使用较为普遍。固态温包灵敏度稍低,反应滞后,寿 命较短,但价格便宜,易加工。气态反应速度最快,节能效果最佳 液态 气态 结构形式 温包内置式 温包部分与阀体组成一体的称为内置式恒温阀。 温包通过毛细管与阀体分离安装的称为外置 式恒温阀 (温控阀安装处不能反映室内真实温度的应用场合, 应采用温包外置式; 外置式又 分远程式、非远程式两类。散热器有障碍物遮挡,应使用外置式) 温包外置式 阀体外形 两通阀 用于双管(高阻)及单管(低阻)系统 三通阀 用于带跨越管的单管系统
三辊闸、摆闸、翼闸的型号名称、应用场合
智能通道:三辊闸,摆闸,翼闸的名称,应用 场合 通道 三辊闸 立式单向 /双向三辊闸 通道三辊闸 /人行通道三辊闸 小区三辊闸 桥式圆角三辊闸 桥式八角斜面三辊闸 桥式八角三闸辊 双向立式通道三辊闸 体育馆 /影剧院 /会展中心智能时尚三辊闸 高档智能双行三辊闸 办公场所 /商务大厦 /政府机关智能三辊闸机 院校 /研究所 /图书馆智能三辊闸系统 桥式斜角三辊闸 汽车站 /铁路站 /地 (高)铁站 /机场 /人行通道闸机 公园 /景区 /游乐场双机芯立式三辊闸 智能立式超市 /商场 /宾馆/会所 /银行三辊闸 翼闸 翼闸通道闸 /翼闸人行通道闸 智慧小区人车分流翼闸 商场 /超市出入口刷卡翼闸 高档小区刷卡翼闸 SIM手机卡 /指纹 /面像 /掌纹仪 /静电测试仪翼闸 刷卡翼闸 /刷卡通道闸 桥式八角斜面翼闸 智能手机 NFC/APP翼闸系统 蝴蝶型 ID卡/IC卡 /CPU卡刷卡翼闸 高
RGB的衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,都使RGB灯变得更有优势。
在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于 白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会 不稳定。
RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。
RGB的衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB之下,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,都使RGB灯变得更有优势。
在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于 白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会 不稳定。
RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。
RGB的衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白
光的需求,却有不同的结果。RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB之下,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,都使RGB灯变得更有优势。
在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于 白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会 不稳定。
RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。