a)性价比高,ENG摄像机可以经过简单的配置,承担EFP摄像机的全部功能(除去CCU控制部分)。
价格是传统EFP讯道的1/8到1/10,整套系统有视频切换台,音频调音台,视频终端主站,内部通话系统,摄像机适配器,显示系统,移动箱等配套产品。
b)兼容性好,所有摄像机都可以安装同样的适配器,适配器接口高标清自适应。
摄像机控制器与所有摄像机可以直接连接,也可以通过系统连接。
c)系统性强,打破了传统的CCU概念,将供电、提示等EFP应用需求直接设计在系统内;
把应用作为一个整体考虑,系统连接方便,稳定性强。
d)稳定可靠,由于采用了全数字化和数据编织技术,系统的稳定型较模拟系统大幅提高,抗干扰能力强,误码率低;
电缆的连接简洁方便,易于操作。
2024/6/28 13:40:40 10.8MB 使用手册 HVS-100
1
高斯-克吕格投影是由德国数学家、物理学家、天文学家高斯于19世纪20年代拟定,后经德国大地测量学家克吕格于1912年对投影公式加以补充,故称为高斯-克吕格投影,又名"等角横切椭圆柱投影”,是地球椭球面和平面间正形投影的一种。
程序绝对可靠
2024/6/28 0:30:54 3KB matlab
1
云硬盘是IaaS云平台的重要组成部分,云硬盘给虚拟机提供了持久的块存储设备。
目前的AWS的EBS(ElasticBlockstore)给Amazon的EC2实例提供了高可用高可靠的块级存储卷,EBS适合于一些需要访问块设备的应用,比如数据库、文件系统等。
在OpenStack中,可以使用Ceph、Sheepdog、GlusterFS作为云硬盘的开源解决方案,下面我们来了解Ceph的架构。
2024/6/24 5:41:57 1.38MB ceph
1
C#语言开发,采用NET3.5框架,模块化设计,二次开发使用方便。
具有PLC断线重连功能,通讯稳定可靠
支持至少10路PLC同时通讯,每个PLC读写点数<=20000点。
提供定制功能。
2024/6/23 3:57:05 631KB S7-300
1
为了稳定地采用多频带kp模型来分析半导体异质结构中的无杂散解(SS)的能带结构,提出了一种用于有限差分法(FDM)的埃尔米特向前和向后差分(HFBD)方案。
HFBD是一种离散化方案,它消除了差异的不稳定性,并采用Burt-ForemanHermitian算子排序,而没有几何不对称性。
差异的不稳定性来自采用Foreman策略(FS)。
FS消除了散布曲线中非物理弯曲导致的SS,而HFBD是唯一可以准确适应它的差异方案。
与其他最新策略相比,本文提出的方法与FS一样准确,可靠,并且保留了FDM的快速性和简便性。
这种差异方案显示出稳定的收敛性,并且在可变网格大小下没有任何SS。
因此,无论它们最初生成的SS是什么,都可以使用这种方法将各种实验确定的频带参数应用于大规模稳定仿真。
2024/6/18 17:57:49 1.13MB 研究论文
1
本文介绍美国MTS公司生产的磁致伸缩位移传感器结构及工作原理,以及信号传递采集过程中要注意事项,推荐一种性能和质量都非常优良的位移传感器,适用于自动控制系统中作为位置检测的传感器,能够有效提升自动控制系统的控制精度及系统动作的可靠性。
2024/6/16 1:25:30 989KB 磁致伸缩
1
为提高发动机的冷却性能和可靠性,基于Proteus和LabVIEW开发了发动机冷却液温度监控系统。
基于Proteus开发下位机实现对发动机冷却液温度、电压信号、发动机冷却风扇目标转速和实际转速的采集和显示,运用增量型PID控制算法实现冷却风扇转速闭环控制;
基于LabVIEW开发上位机实现每通道数据的曲线实时显示,同时实现数据解析、数据存储、历史数据读取、声光报警等功能。
上位机与下位机通过虚拟串口进行通信,利用C语言编程实现RS232串行通信。
仿真结果表明,该监控系统运行稳定可靠、操作简便,并且具有较强的实用性和扩展潜力,达到预期效果。
该方法可以推广到其他汽车电控仪器、设备的监控系统中应用。
1
这个模型是我长时间以来所建立的,比较经典,运行可靠,对研究配电网的同学绝对有帮助
2024/6/12 5:10:32 115KB simulink 配电网 选线
1
第六届17年山东省高校机器人大赛机器人灭火比赛程序,最快35秒跑完4个房间,程序稳定可靠,keil和C语言编写,通俗易懂,备注完善
2024/6/11 16:11:46 3.46MB 机器人大赛 灭火机器人 山东高校 keil
1
HCIE之路-7VRRP,BFD原理及配置VRRP与BFD各动态路由协议的联动VRRP与BFD保障网络的高可靠
2024/6/8 11:56:16 747KB HCIE之路-7 VRRP VRRP,BFD配置
1
共 592 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡