产品介绍:
摄像机:
传感器 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素:207万
镜头 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦 16x
白平衡 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,可变色温
支持操作系统 Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
音频接口:
1路 Line In, 3.5mm 音频接口
YUY2 (等时模式): 可达1080P@60fps;MJPEG: 可达1080P@60fps
输入输出接口:
USB接口
1路, USB 3.0, B型插座
高清输出
1路,HDMI1.4b
电源接口
JEITA类型(DC IN 12V)
输入电压 DC 12V
输入电流 12V 1.5A
尺寸 128.5mm x118mm x 156.2mm
News
智能会议系统的稳定运行需通过系统性检查保障。以下从硬件、软件、环境、安全四大维度,梳理武汉智能会议系统维修时应着重关注的检查项,确保会议顺畅。硬件检查需聚焦核心设备状态。投影仪应定期检测灯泡寿命(剩余不足100小时需预警)、镜头清洁度及散热风扇运行情况,避免画面模糊或过热保护;麦克风需测试电池电量、接口连接稳定性及声音清晰度,排除啸叫问题;音响系统需验证音量调节范围、音频输入输出接口及功放状态,确保无杂音或失真。摄像头检查则需确认自动追踪功能灵敏度、镜头清洁度及画面同步效果,保障远程会议画面流畅。软件与网络检查需覆盖系统全链路。系统软件需保持最新版本,定期更新以修复漏洞并兼容新设备;会议软件应测试屏幕共享、录制、远程协作等功能模块,确保操作无卡顿;网络配置需验证带宽稳定性(丢包率低于5%)、防火墙端口开放情况及VPN加密传输效果,保障数据传输安全;权限设置需核对用户角色分配,避免越权操作。环境与安全检查...
在多人参与的会议场景中,话筒切换时的声音中断问题常让人头疼。其实只要掌握正确的武汉会议话筒设备操作逻辑和设备管理方法,就能让发言过渡如行云流水,避免尴尬的“静默时刻”。设备选型是基础。若使用有线话筒,需提前规划好线缆走向,避免发言人走动时拉扯线路导致信号中断。无线话筒则需关注频段分配,建议为每位发言人分配固定频段,避免临时切换时因频段冲突产生杂音。例如,在10人会议中,可选用支持多频段的无线系统,提前为每个座位绑定专属频段,切换时直接通过控制台切换信号源,无需重新配对。切换流程需注重“预演”与“缓冲”。正式会议前应进行全流程测试,模拟不同发言顺序下的切换效果。实际切换时,可设置“过渡区间”——当前一位发言人即将结束时,后一位发言人提前拿起话筒,待前一人话音落下瞬间轻触开关,利用设备信号延迟的微小间隙完成无缝衔接。若使用数字混音器,还可通过“自动跟随”功能,根据发言人位置自动切换主声道信号,减少人为操...
在商业展示、户外广告以及会议室等场景中,武汉大屏幕显示屏的应用越来越广泛。然而,随着使用频率的增加,功耗问题逐渐成为用户关注的焦点。LED节能型显示屏与传统型号在能耗表现上存在显著差异,长期使用成本也大不相同。本文将从功耗、使用寿命以及综合成本等方面,分析两种技术的实际表现,帮助用户做出更合理的选择。功耗表现差异LED节能型显示屏的核心优势在于其发光效率更高。与传统CCFL或DLP背光技术相比,LED采用直接发光方式,减少了能量转换的损耗。以一块100英寸的显示屏为例,传统型号的功耗可能达到800瓦以上,而同等尺寸的LED节能型产品通常控制在400瓦左右,部分高性能型号甚至更低。这种差异在长时间运行时会更加明显,尤其是在需要24小时开机的户外广告场景中,节能效果更为突出。使用寿命与维护成本除了直接的电费支出,显示屏的寿命也会影响整体使用成本。传统显示屏的背光组件(如CCFL灯管)通常在使用2万至3万小时后会出现明显衰减,亮...
在武汉智能会议大屏的众多功能中,“多屏互动”堪称团队协作的“神经中枢”。它通过技术手段打破单一屏幕的限制,让多设备、多用户的信息实现实时共享与协同操作。这种功能究竟如何实现?又能在哪些具体场景中发挥作用?技术实现:从“投屏”到“跨屏协同”多屏互动的核心是设备间的无缝连接与数据同步。以无线投屏为例,设备通过WiFi或蓝牙接入同一网络后,可快速将画面投射至会议大屏。部分系统支持“分屏显示”,例如同时展示PPT、数据图表和视频画面,满足多内容并行展示需求。更进阶的“触控交互”功能则允许用户直接在屏幕上书写、标注,甚至拖拽文件至其他设备。部分智能大屏还支持“反向控制”,即用手机或平板远程操作大屏内容,实现真正的双向互动。适用场景一:远程协作中的“面对面”体验在跨地区团队会议中,多屏互动能让异地成员“共处一室”。例如,上海团队可通过大屏实时共享设计稿,北京团队直接在屏幕上标注修改意见,同时广州团队同步展示市场数据。这种“你...
当音乐节的音浪在草坪上翻涌,当露天广场的演讲声试图穿透嘈杂,音响扩声设备看似轻松传递声音的背后,实则面临着重重挑战。不同于封闭的室内空间,户外场景的开阔性、多变性,让武汉音响扩声需要应对更多复杂状况。在户外使用音响扩声,究竟要克服哪些特殊难题?首先,声音在户外的传播特性与室内截然不同。室内空间有墙壁、顶棚等界面反射声音,能增强声音的响度和丰满度,而户外环境空旷,声音发出后直接向四面八方扩散,缺乏反射增强的条件,导致音量衰减更快。比如在公园举办的演出,后排观众听到的声音明显比前排微弱许多。此外,户外地形起伏也会影响声音传播,山坡、树木等障碍物会阻挡或散射声波,造成声场不均匀,部分区域声音模糊不清,甚至出现“无声区”。户外复杂的环境干扰也是音响扩声的一大阻碍。风声、车辆轰鸣、人群嘈杂声等背景噪音无处不在,这些噪音会轻易掩盖音响扩声的内容,降低声音的清晰度。特别是遇到大风天气,风声灌入话筒或音箱...
在医院数字化建设进程中,会议室扩声系统改造已成为提升远程医疗协作能力的关键环节。音频质量的优化不仅关系到会诊信息的准确传递,更直接影响跨区域医疗资源的整合效率。本文围绕武汉扩声系统改造这一核心需求,探讨如何通过技术升级构建稳定的远程会诊音频保障体系。远程会诊对音频系统的核心要求体现在清晰度与稳定性两方面。传统会议室扩声设备常因环境噪声、回声干扰等问题导致语音辨识度下降,尤其在多设备协同场景下容易出现信号延迟。改造需解决三大技术痛点:背景噪声、语音信号保真、多终端兼容性。通过部署自适应声学反馈技术,可动态调整麦克风灵敏度与扬声器输出,避免啸叫现象;采用AEC回声消除算法则能分离本地语音与远程信号,确保双向通话流畅性。设备选型需兼顾功能性与场景适配性。会议桌面阵列麦克风适合中小型会诊室,其360度拾音范围与波束成形技术可准确捕捉发言者语音;吊顶式麦克风阵列则更适用于大型会议室,通过分布式布局实现...