訊維無縫拼接矩陣在監控中心的應用案例相當廣泛,其高效的拼接技術和出色的顯示效果為監控工作提供了極大的便利。以下是一些具體的應用案例: 城市交通監控中心:在大型城市的交通監控中心,訊維無縫拼接矩陣能夠
2024-03-22 15:04:4616 項目在使用STM32L471RE開發,涉及到低功耗的處理。在測試過程中發現同樣的硬件結構(PCB上僅焊接mcu的最小系統),使用LL庫和HAL庫生產的兩個工程運行功耗不一樣,工程配置時鐘為4M 的MSI ,其他外設不配置,生成的工程直接編譯下載。LL庫的運行功耗為740ua、hal庫為650ua
2024-03-21 06:17:42
面對晶振頻差不一樣的情況時,需要滿足以下條件才能進行替換:
1.頻率范圍:新晶振的頻率范圍必須覆蓋舊晶振的頻率范圍。如果新晶振的頻率范圍過窄,可能無法滿足設備的需求。
2. 封裝尺寸:新晶振的封裝尺寸
2024-03-04 13:48:39
請問下 cyw920719b2q40evb 如何設置每一個藍牙芯片的mac地址不一樣呢? 謝謝
2024-03-01 06:12:58
隨著科技的日新月異,大屏拼接器已經逐漸成為了現代視覺體驗領域的“終極武器”。它不僅僅是一個簡單的顯示設備,更是一種能夠將多個屏幕無縫拼接,創造出震撼人心的視覺盛宴的技術。 一、技術革新,視覺升級
2024-02-26 15:20:49126 在現今日新月異的科技時代,大屏拼接器以其獨特的無縫拼接技術和震撼的視聽效果,正逐漸成為視覺展示領域的翹楚。這種革命性的技術不僅拓寬了屏幕的視野,更在細節處理上達到了前所未有的高度。 一、無縫拼接技術
2024-02-26 15:20:04117 隨著科技的飛速發展,人們對于觀影體驗的要求也越來越高。而大屏拼接器與4K超高清的結合,無疑是滿足這一需求的絕佳選擇。這種結合不僅能夠為觀眾帶來更為震撼、逼真的視覺體驗,還能夠讓觀影過程變得更加沉浸
2024-02-26 15:15:26125 隨著科技的不斷進步,人們對于視覺體驗的追求也在不斷升級。在顯示技術領域,4K超高清已經成為了一種標配,但大屏拼接器卻正在引領一場超越4K的超高清視覺革命,為用戶帶來前所未有的震撼體驗。 一、超越4K
2024-02-26 14:48:0189 用PSoC 41S plus做段碼LCD驅動,感覺驅動波形和datasheet上寫的不一樣。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
求問MCU冷復位和熱復位有什么不一樣?
2024-02-02 15:52:50
訊維無縫高清矩陣切換器是一種先進的視頻處理設備,其工作原理主要涉及以下幾個方面: 信號采集:訊維無縫高清矩陣切換器可以接收多種信號源,如攝像機、錄像機、電腦等,并將這些信號采集進來。2. 信號處理
2024-01-24 14:41:0297 無縫高清矩陣切換器主要應用在對音視頻信號需要進行高速切換的場合,以下是一些常見的應用場景: 來百度APP暢享高清圖片 視頻會議:在政企、商務會議中,無縫高清矩陣切換器可以將多個視頻信號源切換
2024-01-24 14:40:07121 。 分辨率調節:無縫高清矩陣切換器可以固定分辨率,也可以設置每個端口的分辨率都不一樣,更具靈活性。相比之下,傳統矩陣切換器的分辨率調整存在限制,例如在輸入和輸出設備分辨率不同時,可能只能選擇兩者中較低的分辨率
2024-01-24 14:38:04106 無縫高清矩陣切換器的核心優勢與性能主要體現在以下幾個方面: 高清視頻傳輸:無縫高清矩陣切換器能夠支持高清視頻信號的傳輸,包括1080p、4K等分辨率,滿足現代視頻應用對高清晰度的需求。 無縫切換
2024-01-24 14:34:4886 無縫高清矩陣切換器的多格式支持是其靈活應用的關鍵之一。通過多格式支持,切換器能夠滿足不同設備、不同應用場景和不同傳輸協議的需求,實現視頻信號的多樣化傳輸和處理。 首先,無縫高清矩陣切換器支持多種視頻
2024-01-24 14:33:41122 電子發燒友網站提供《不一樣的修復螺旋軸承位磨損方法.docx》資料免費下載
2023-12-26 09:53:000 變速箱已經換了2兩個還是一樣。電源是通過一個接觸器傳送過去的。現在還是一個動作快一個動作慢,電流應該一樣,電壓也穩定,而且電動機的繞線電阻也一樣。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到兩個問題:
1:芯片內部寄存器的reserved值,spi讀取的值和它不一樣會有什么影響?
2:芯片中的DLL中的延遲線具體是怎么操作的?最大最小延遲值指的什么?datasheet中也無詳細說明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值應該是多少?
謝謝。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2連續讀取模式下轉換頻率和軟件設置的不一樣,在dout拉低有數據可以讀取時會給sclk時鐘會有數據讀出,但是下次轉換會延時2us轉換完。如果不讀出數據,dout拉低表示轉換完成的頻率和軟件設置的一樣不會有2us延時。求大神回答我下為啥會有2-3us的延時?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷電機,驅動芯片輸入一路PWM,一路IO控制高低電平,為什么這樣設置正反轉速度會不一樣,怎么解決呢?
2023-12-13 09:36:38
您好,想請問一下關于AD7771的使用問題:
我在使用AD7771的SPO端口讀取ADC的輸出值。但是在使用的時候發現我得到的輸出和datasheet上的時序圖不一樣。datasheet上的時序圖說
2023-12-07 07:13:19
HDMI無縫拼接矩陣的三種模式? HDMI無縫拼接矩陣是一種在多個顯示屏之間實現無縫切換和拼接的高級視頻處理設備。它的出現,解決了傳統拼接方式中的黑屏、閃屏和不同分辨率顯示設備之間切換困難
2023-12-04 14:40:35311 混合矩陣是干什么用的?高清混合矩陣怎么使用? 混合矩陣(confusion matrix),也被稱為錯誤矩陣(error matrix),是用來評估分類模型性能的一種工具。它可以對分類算法的結果進行
2023-12-04 14:40:33503 一塊ad9914的開發板,發現它的sync clk電壓是1.8v左右。我想問一下這是芯片之間的差異嗎?為什么同一個管腳輸出電壓還不一樣呢。芯片手冊中,這個管腳電壓也沒有說明,sync clk電壓范圍是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718時, 增益(皮加) 的設置針對所有通道的還是可以每一個通道設置為不一樣的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
請教下各位,AD9788內置的 NCO允許用戶設置頻率使AD9788在不同的輸出頻率,那么不同頻率輸出是否插損不一樣?
例如給DAC同樣數字信號時,我們設置DAC輸出為90M時,幅度為-10dBm,當設置NCO輸出為220MHz時,幅度為-13dBm,這是DAC特性引起的嗎?頻率越高,插損越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用過程中,有時會遇到白底顏色不一樣的問題,這可能會影響到整個顯示畫面的質量和效果。
2023-11-24 10:22:56270 我最近使用的AD8366的時候出現一個很奇怪的現象,我照著AD8366的datasheet上的P20做了個電路,有幾塊電路沒問題,有兩塊出現了AD8366的輸出端的電壓幅度不一樣,后來發現輸出不一樣
2023-11-24 06:06:41
RC和RL電路脈沖波不一樣? RC和RL電路是兩種常見的電路類型,它們在脈沖波處理方面具有不同的特點和應用。本文將詳細介紹RC和RL電路的基本原理、特性和應用,并探討它們與脈沖波的關系。 首先
2023-11-21 15:22:41488 計檢測功率值都是35dBm,但是兩個信號經過AD8310的檢測輸出的電壓卻不一樣
信號1輸出是V1=2.40732V,按照芯片手冊給出的輸入輸出公司計算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法電路,在multisim上仿真,結果與預期不一樣,求高手解釋
2023-11-17 10:53:47
請教了好多人,都沒有個真正的答案。
同樣的電機,電壓等級、功率等都一樣,為什么電機的勵磁電壓不一樣呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM兩個管腳的參數是一樣的,但是波形卻不一樣
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封裝和貼片封裝為什么引腳數會不一樣,有什么新的功能嗎
2023-10-25 07:03:15
時控開關和接觸器線圈電壓不一樣能一起用嗎? 時控開關和接觸器是兩種常見的電器元件,它們在自動化控制和電力系統中被廣泛使用。雖然它們的應用場景不同,但它們都需要電源來提供動力。然而,時控開關和接觸器
2023-10-24 10:43:58390 同一個單片機計時程序,STC12C5410AD單片機型號,每一片單片機計時顯示都不一樣,誤差很大,一分鐘差5S左右,請各位大神幫忙分析一下什么原因啊?晶振復位電容什么的都檢查過了還是一樣結果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一樣的
2023-10-16 09:14:48693 對U盤的讀取來說,不同的文件管理系統讀取是不一樣的嗎
2023-10-13 08:14:31
沒有L沒有C,除了閂鎖,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC與NTC也可充當主震,不過無法震出正弦波來。
閃閃燈及流水燈,早就不是新鮮事物,但是,以燈帶著電路走,那就不一樣了。
2023-09-28 17:25:48
電容容量一樣大小不一樣能用嗎? 電容器(Capacitor)是一種用來存儲電荷能量的電子元件。它是由兩個導體板(一般是金屬)和兩個絕緣介質(一般是電介質)組成的,兩個導體板之間成為電容。電容器可以用
2023-09-22 16:30:192794 有時候家里面電器中的電容損壞,很多人很難找到一模一樣的來更換,能找到容量一致的電容器就不容易了,電容容量一樣大小不一樣能用嗎?
2023-09-21 09:54:20824 訊維高清混合矩陣切換器是一種針對模擬、數字信號進行切換的矩陣設備,它可以將多路輸入信號切換到多路輸出信號的任意通道。其主要技術原理包括以下幾個方面。
2023-09-01 15:57:46252 和集中控制,從而提高生活和工作的效率。 首先,訊維高清數字矩陣的高清顯示功能能夠呈現出清晰、細膩的畫質,讓用戶在觀看電影、玩游戲或瀏覽圖片時享受到更加逼真的視覺效果。與此同時,這款產品還支持多種輸入源,包括HD
2023-09-01 14:33:53316 訊維高清混合矩陣切換器解決方案在不同場景下的選擇技巧分析如下: 確認是分配信號還是切換信號:如果需要將一路輸入信號轉換為多路輸出信號,則需要選擇分配器;如果需要多路輸入信號選擇一路輸出或者多路輸出
2023-08-31 16:41:33247 訊維高清混合矩陣切換器在未來發展前景廣闊,以下是我了解到的幾個方面。
2023-08-31 16:39:27253 訊維高清混合矩陣切換器是一種能夠支持多種信號輸入和輸出的設備,它具有以下優勢。
2023-08-31 16:38:37273 訊維高清混合矩陣切換器是一種先進的視聽設備,它能夠實現多種信號源的高清視頻信號切換和傳輸,同時支持音頻、控制信號的傳輸。以下是該產品的技術解析: 多路信號輸入:訊維高清混合矩陣切換器可以接受多種輸入
2023-08-31 16:37:10267 隨著視頻內容的日益豐富,視頻剪輯成為了一項重要的后期制作任務。而在視頻剪輯過程中,訊維無縫切換矩陣無疑是一個非常實用的工具。本文將深入探討訊維無縫切換矩陣的功能、使用方法、適用場景以及技術原理,幫助
2023-08-31 16:04:02345
這是XSC3示波器通道A的結果
這是XSC1示波器通道A的結果
同樣線路的電壓為什么不一樣?哪位大佬幫忙看一下,謝謝啦
2023-08-30 16:59:59
近日,訊維高清混合矩陣成功應用于公安消防部隊移動指揮車系統,移動指揮車系統大致由信號采集系統、信號處理系統、信號傳輸系統及指揮車系統等組成。訊維高清混合矩陣是整個信號處理系列的核心設備,主要
2023-08-24 09:37:29204 高清混合矩陣是訊維新一代研發生產的多個模擬和數字矩陣整合于一個真正模塊化、可擴展、可現場配置的矩陣切換平臺。其最大的特點是采用插卡式機箱設計,非常適合于在最短的時間內,花費最少的人力成本
2023-08-21 10:49:38247 在不斷地加大,如何滿足系統快速、實時控制?如何合理分配系統負荷,滿足大容量集中信息實時刷新的顯示需求,并提高系統整體穩定性成為大數據時代的新難題。 來百度APP暢享高清圖片 訊維高清混合拼接矩陣集混合矩陣和拼接處理器
2023-08-21 10:48:58257 隨著技術的進步,4K逐漸進入普及到我們生活中,當我們還在享受全高清影像帶給我們震撼的時候,超高清時代已悄然來臨。隨著XUNWEI? 系列高清混合插卡式矩陣推出后,在數字媒體管理系統區域中,訊維又推出
2023-08-21 10:40:28340 隨著現代化的發展,目前音視頻信號形成多元化的發展趨勢,并且高清音視頻信號逐漸成為主流,如何在一個平臺同時處理不同高清模擬信號的切換是最大的問題,而訊維高清混合矩陣就是專為此環境設計的一款全新模塊化
2023-08-17 10:23:32240 從波形上看數據以寫回了的,并且在終端也看到了寫回的數據(該數據由程序通過uart傳回),但下載mcu200t上時,收到傳回來的數據卻不一樣。這有沒有可能是板子上的頻率高,而所寫模塊達不到該頻率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
高清混合矩陣的技術原理是將多個視頻信號源進行混合和處理,并將處理后的信號輸出到多個顯示設備上。以下是高清混合矩陣常見的幾個問題: 1.信號不兼容:不同品牌和型號的設備可能采用不同的視頻信號格式和標準
2023-07-31 09:39:44231 選擇和配置高清混合矩陣需要根據實際應用場景和需求來確定,以下是一些選型和配置方案的建議: 1.通道數和端口數量:根據實際需要接入的信號源數量和顯示設備數量,選擇適當的通道數和端口數量。如果需要
2023-07-31 09:38:06277 高清混合矩陣切換器是音視頻工程中最常見的一種音視頻信號處理設備,在指揮中心、會議室、展廳等場合都有廣泛應用。高清混合矩陣的控制方式有多種,以下是一些常見的控制方式: 1.硬件控制面板:高清混合矩陣
2023-07-28 10:29:36251 高清混合矩陣的技術原理是將多個視頻信號源進行混合和處理,并將處理后的信號輸出到多個顯示設備上。以下是高清混合矩陣常見的幾個問題: 1.信號不兼容:不同品牌和型號的設備可能采用不同的視頻信號格式和標準
2023-07-28 10:13:56352 選擇和配置高清混合矩陣需要根據實際應用場景和需求來確定,以下是一些選型和配置方案的建議: 1.通道數和端口數量:根據實際需要接入的信號源數量和顯示設備數量,選擇適當的通道數和端口數量。如果需要
2023-07-28 10:12:43219 高清混合矩陣的技術原理是將多個視頻信號源進行混合和處理,并將處理后的信號輸出到多個顯示設備上。其結構包括輸入接口、輸出接口、控制面板、處理器等部分組成。 ? 1.智能化:隨著人工智能、機器學習等技術
2023-07-28 10:10:51206 訊維高清混合矩陣切換器作為一種先進的視聽設備,具有以下優勢: 1.兼容性強:高清混合矩陣切換器支持多種不同信號類型的輸入和輸出,如HDMI、VGA、DVI等。它可以處理高清視頻信號,同時還可以處理
2023-07-25 10:14:15240 1.應用場景:高清混合矩陣切換器適用于需要處理多種不同信號類型的場景,如大型舞臺演出、電視臺演播室、展覽展示中心等。它能夠將多種信號源(如HDMI、VGA、DVI等)的高清信號進行切換、分配和傳輸
2023-07-24 22:34:12283 OLED拼接屏作為一種創新的顯示技術,為各個領域提供了更好的視覺體驗和展示效果。無論是商業廣告、會議展覽還是教育培訓,OLED拼接屏都能夠發揮其獨特的優勢,為用戶帶來更加精彩和震撼的視覺享受。隨著技術的不斷進步,相信OLED拼接屏的應用領域還將不斷擴展,為我們帶來更多的驚喜和創新。
2023-07-18 10:13:36277 無縫液晶拼接屏是現代大屏幕顯示技術的重要發展方向之一,它具有無拼接痕跡、連續顯示的特點。
2023-07-17 17:26:381618 在各種工業生產環境中,測量信號的穩定性和準確度都是至關重要的。而測量信號的穩定性和準確度與探頭的類型有著非常重要的關系。在探頭類型中,有源探頭和無源探頭的測量結果往往會存在不同。為什么有源探頭和無源探頭測出來的值不一樣呢?接下來,我們將通過以下幾個方面進行討論。
2023-06-14 10:27:14482 ICP Programming Tool可以通過項目導出.icp項目文件,為啥相同配置導出的同名icp文件都不一樣,
差別很大,感覺這個icp文件包含icp文件名、導出時間、載入文件數據、配置值,編程方式等等,不知道對不對。
2023-06-14 06:42:34
如圖,為什么兩個圖像有差異。怎么能讓image 3跟image 4一樣 ?
2023-06-12 10:49:44
共模電感兩邊繞線匝數一樣而電感量不一樣是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
最近嘉立創新推出了FPC軟板工藝,大家平時工作學習過程中肯定經常有用到過FPC軟板或者杜邦線進行板與板之間的柔性連接,相信很多人都用過,但不一定自己設計過。那FPC軟板設計和普通的FR-4設計究竟有什么不一樣呢?軟板設計學起來難不難?
2023-04-28 11:37:54956 什么原因呢?
為什么仿真的現象和在AT89S52單片機上運行的現象不一樣?我覺的應該不是程序錯了·····是不是單片機里的硬件和仿真的不一樣呢?用的是proteus仿真,求幫忙啊
2023-04-26 15:41:17
為什么用小波去噪一個程序得出的信噪比不一樣呢?
2023-04-25 11:15:18
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我擔心如果返回的長度不一樣,我沒辦法上傳時間
2023-04-24 07:29:55
55寸0mm無縫液晶拼接屏面板:采用LG原裝A+屏體 亮度:顯示亮度600cd/㎡ 對比度:高對比度4500:1 拼縫:雙邊0mm超窄邊設計 分辨率:全高清
2023-04-14 13:32:20
左邊紅圈的地方,射極電流大,為什么不接在發射極呢?右邊紅圈的地方,為什么和原電路不一樣,原電路Rc1不是連接了Rb1嗎?為什么三極管后面要反過來?
2023-04-12 14:32:08
反向比例運算放大電路和正向比例運算放大器的虛斷,虛短怎么不一樣?
2023-03-31 14:08:48
在直流電路二極管正向、反向串聯電路中,電阻兩端測出的電壓為什么不一樣?
2023-03-30 11:30:02
光敏電阻光控開關開和關時輸入光強值為什么要不一樣呢?
2023-03-24 17:45:11
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