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橋頭鎮(zhèn)國產DMJ專業(yè)會議音響套裝后級功放開會話筒
企業(yè)會議室會議音響有電流聲是一件很麻煩是事情。 照我的步驟來能否解決你的問題: 1、你先把鏈接調音臺到電腦的一根AV線扯掉看看還有無電流聲。 2、你把無線話筒或有線話筒的線拔掉看是否還有電流聲。 3、檢查音箱線跟話筒線看有沒有挨著強電的電源線,是否用線管弱電和強面議2022-04-09
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無線微波圖傳H.264編/解碼高清圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm技術不使用單載波系統(tǒng)而是多載波系統(tǒng),在同樣的調制方式下,比如采用QPSK、16-QAM或64QAM,可以使之應用于單載波系統(tǒng)。但無論如何,數據永登面議2025-07-05 -
應急無線圖傳高清圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm技術不使用單載波系統(tǒng)而是多載波系統(tǒng),在同樣的調制方式下,比如采用QPSK、16-QAM或64QAM,可以使之應用于單載波系統(tǒng)。但無論如何,數據永登面議2025-07-05 -
非視距應急無線圖傳單兵圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm無線圖像傳輸技術的推出其實是為了提高載波的頻譜利用率,或者是為了改進對多載波的調制,它的特點是各子載波相互正交,使擴頻調制后的永登面議2025-07-05 -
圖數一體系統(tǒng)機器人無線透明傳輸
扁平化系統(tǒng)架構設計,有效減少了系統(tǒng)延時,提高了系統(tǒng)傳輸能力,具備傳輸距離遠、數據吞吐量大、抗*擾性強的特點。技術指標: 工作頻率 1420-1530MHz 調制模式 TDD-OFMD 射頻功率 40dBm 信道帶寬 3/5/10/20MHz 傳輸方式 全雙工 傳輸距離 空對地150公里高接收靈敏度,10MHz帶永登面議2025-07-05 -
無線透明傳輸150公里圖數一體系統(tǒng)
以太網口內部為橋接方式(IP地址相同),無線網口IP數據透明傳輸工作方式 中心節(jié)點到接入節(jié)點方向的數據傳輸稱為下行鏈路,接入節(jié)點到中心節(jié)點方向的數據傳輸稱為上行鏈路。在點對點或點對多點通信時,下行鏈路與上行鏈路共享無線工作帶寬?;贠FDM技術,雙向寬帶無線鏈路設永登面議2025-07-05 -
雙光無線視頻傳輸無線圖傳設備
1,可組播、廣播??芍С?6個子節(jié)點 2,實時檢測接收電平狀態(tài)/天線校對 3,實時掃描站點頻段及信道偵測 基于OFDM技術,雙向寬帶無線鏈路設備。 需要HDMI/SDI/AV/AHD視頻傳輸的應用,視頻發(fā)射端可接入H265/H264編碼系統(tǒng)尺寸規(guī)格:103.4*61.4*22 mm 重量 :142g; Link LED永登面議2025-07-05 -
應急無線圖傳非視距單兵圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm無線圖像傳輸技術的推出其實是為了提高載波的頻譜利用率,或者是為了改進對多載波的調制,它的特點是各子載波相互正交,使擴頻調制后的永登面議2025-07-04 -
高清圖傳非視距應急無線圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm技術不使用單載波系統(tǒng)而是多載波系統(tǒng),在同樣的調制方式下,比如采用QPSK、16-QAM或64QAM,可以使之應用于單載波系統(tǒng)。但無論如何,數據永登面議2025-07-04 -
無線微波圖傳背負式HDMI圖傳
OFDM技術使用了自適應調制,根據信道條件的好壞來選擇不同的調制方式。OFDM還采用了功率控制和自適應調制相協(xié)調的工作方式。信道好的時候,發(fā)射功率不變,可以增強調制方式(如64QAM),或者在低調制方式(如QPSK)時降低發(fā)射功率。由于這種技術具有在雜波干擾下傳送信號的能力永登面議2025-07-04 -
無線視頻傳輸無線圖傳設備雙光
1,可組播、廣播??芍С?6個子節(jié)點 2,實時檢測接收電平狀態(tài)/天線校對 3,實時掃描站點頻段及信道偵測 MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多輸入多輸出) 多業(yè)務接口:2路以太網口、1路RS232串口、1路TTL,1路SBUS 頻段內自動跳頻 頻段掃描避開干擾射頻接口 SMA*2 接口 RS永登面議2025-07-04 -
無線透明傳輸高清無線圖傳設備
尺寸規(guī)格:103.4*61.4*22 mm 重量 :142g; Link LED:表示無線鏈路狀態(tài)指示燈藍色表示節(jié)點類型的指示燈。系統(tǒng)配置為中心節(jié)點的工作時常亮,系統(tǒng)配置為接入節(jié)點(NODE)的工作時閃爍。高接收靈敏度,10MHz帶寬時可達-103。 通過網口Web UI或串口進行設備配置及工作狀態(tài)查看永登面議2025-07-04 -
機器人圖數一體系統(tǒng)
MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多輸入多輸出) 多業(yè)務接口:2路以太網口、1路RS232串口、1路TTL,1路SBUS 頻段內自動跳頻 頻段掃描避開干擾以太網口內部為橋接方式(IP地址相同),無線網口IP數據透明傳輸工作方式 中心節(jié)點到接入節(jié)點方向的數據傳輸稱為下行鏈路,接入節(jié)永登面議2025-07-04 -
窄帶傳輸應急無線圖傳HDMI圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術 cofdm無線圖像傳輸技術的基本原理就是將高速數據流通過串并轉換,分配到傳輸速率較低的若干子信道中進行傳輸,即將頻域中的一個寬帶信道劃永登面議2025-07-03 -
無線微波圖傳HDMI圖傳窄帶傳輸
cofdm每個載波所使用的調制方法可以不同,各個載波能夠根據信道狀況的不同選擇不同的調制方式,比如BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、64QAM等,以頻譜利用率和誤碼率之間的最佳平衡為原則 cofdm無線圖像傳輸技術的基本原理就是將高速數據流通過串并轉換,分配到傳輸速率較低的若干永登面議2025-07-03 -
無線微波圖傳高清圖傳非視距
cofdm無線圖像傳輸技術的推出其實是為了提高載波的頻譜利用率,或者是為了改進對多載波的調制,它的特點是各子載波相互正交,使擴頻調制后的頻譜可以相互重疊,從而減小了子載波間的相互干擾傳輸距離 城區(qū)1-3公里;郊區(qū)9公里左右 (具體視天線高度、地理環(huán)境及電磁環(huán)境而定永登面議2025-07-03 -
FHSS跳頻擴頻圖傳設備無線視頻傳輸
940LB-150 是點對點及點對多點寬帶及透明數據傳輸設備,采用 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用)、 SDR(Software Defined Radio,軟件無線電)等技術,支持多帶寬分配(1.4/3/5/10/20MHz)。 MIMO(Multi-Input & Multi-Output,永登面議2025-07-03 -
無線視頻傳輸TCP雙向通信系統(tǒng)系留
1,可組播、廣播??芍С?6個子節(jié)點 2,實時檢測接收電平狀態(tài)/天線校對 3,實時掃描站點頻段及信道偵測 基于OFDM技術,雙向寬帶無線鏈路設備。 需要HDMI/SDI/AV/AHD視頻傳輸的應用,視頻發(fā)射端可接入H265/H264編碼系統(tǒng)射頻接口 SMA*2 接口 RS232*1,網絡(T+,T-,R+,R-)*1,R永登面議2025-07-03 -
無線視頻傳輸系留FHSS跳頻擴頻圖傳設備
940LB-150 是點對點及點對多點寬帶及透明數據傳輸設備,采用 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用)、 SDR(Software Defined Radio,軟件無線電)等技術,支持多帶寬分配(1.4/3/5/10/20MHz)。 功能特點 ●支持帶內跳頻降低干擾 ●提永登面議2025-07-03 -
窄帶傳輸應急無線圖傳單兵圖傳
H-510A 單兵式高清無線視頻傳輸系統(tǒng),采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:編碼正交頻分復用)調制技術cofdm每個載波所使用的調制方法可以不同,各個載波能夠根據信道狀況的不同選擇不同的調制方式,比如BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、64QAM等,以頻永登面議2025-07-02
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