监控解码器

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监控解码器相关的厂商

  • 400-803-5655
    赛默飞(电话监控专用)
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  • 深圳华宇合纵科技发展有限公司成立于2008年,公司位于美丽的滨海城市——深圳龙华新区。华宇合纵是一家专注于研发环保安全监控、环保绿色办公、环保智能家居产品的高科技公司。公司秉承环保、安全、绿色、智能的产品理念,以“让生活更美一些”为宗旨,服务了广大客户,得到了一致的好评。   公司成立以来,开展了一系列环保废气、废水监控设备,绿色环保类打印耗材,以及智能手表, 智能音响等环保高新技术产业的产品的开发、生产与销售。公司拥有经验丰富、技术实力雄厚的开发团队,科学的生产流程、严格的品质控制体系,生产的产品质量稳定可靠、价格经济实惠。目前公司主要产品有:环保安全监控类:VOC检测仪、建筑工地扬尘噪声监测、工业粉尘监测、数据采集传输仪器等;环保绿色办公类:EPSON / HP / CANON、Brother, lexmark等系列永久芯片(ARC),解码器 , 解密卡等打印机连续供墨系统(CISS)及配件;环保智能家居类:U8/U10智能手表、智能音响、智能飞鼠等。
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  • 深圳市世国科技有限公司成立于1999年9月,是中国防爆集团股份有限公司核心控股企业,深圳市安全防范行业协会理事单位。世国科技是一家致力于防爆智能监控领域产品研发、生产、销售及应用集成服务的高新技术企业。公司拥有员工近300人,其中研发人员达50余人。产品涉及防爆摄像仪、防爆云台、防爆护罩、防爆红外灯、防爆解码器、防爆高速球等。 十一年来,世国人秉承“世界品质、中国铸造”的核心理念,艰苦创业、不断超越,一直以高品质的产品和服务来实现自己的社会价值。今天的世国科技已经成为了防爆智能监控领域的行业领跑者和国内一线防爆智能监控设备和服务供应商。 世国科技把客户需求作为企业的最高行为准则,主要产品取得了包括中石油、中石化、中海油等世界五百强企业在内的20多家大型企业的设备选型入围资格,服务的领域涉及石油、化工、矿产、航天、军工等多个行业,服务的客户超过上百家,产品足迹遍布全国31个省市自治区,多项具有国际竞争力的产品更成功输出到全球30余个国家和地区。 世国科技以技术为企业发展的基石,每年投入的研发费用超过营业额的10%%,并与国际先进科研机构长期合作,拥有上百个型号的产品。多年来,公司培养了一批高素质的工程技术、科研人员,70%%以上具有5年以上安全监控智能设备及系统技术的开发经验,均可独立承担核心技术研发和生产。 世国科技视品质为企业的生命,在业内率先导入ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004认证体系,建立了一套执行多年、成效显著的品质监控体系。每个方案无不经过相关部门反复优化筛选、严密测试,以确保每一款产品的安全、稳定。多项产品通过国家防爆电气产品质量监督检测中心认证。 “用真诚和感恩之心经营企业,奉献持续领先的优质产品”是我们庄严的承诺。站在新十年的世国人,将继续用创新的设计领先行业,用严谨规范的管理保障质量、用性能卓越的产品立足市场、用至诚守信的服务感动和赢得更多的客户。让“世国”品牌成为世界防爆智能监控舞台上闪亮的明星!
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监控解码器相关的仪器

  • MIPI-LLI/UniPRO/UFS 电气验证和协议解码软件 MIPI LLI 电气验证和协议解码软件提供了LLI规范中规定的电气测量合规性测试和协议解码。 PGY-MIPI LLI 电气验证和协议解码软件在泰克示波器中运行,单击按钮即可提供电气测量和协议解码。 这允许工程师快速检查 LLI 合规性和灵活性以调试故障。 除了这个工程师可以解码LLI调试通信的命令和响应。 PGY-MIPI LLI 利用 MSO 的数字通道并提供 LLI 数据线的解码。 PGY-UPRO/LLI/UFS 协议解码软件为 MIPI-MPHY-UniPRO、LLI 和 UFS 协议标准提供广泛的协议解码。 该软件为 PWM、NRZ 和 8B/10B 数据类型提供基于实时硬件的 UniPRO/UFS 协议感知触发器。 现在,设计和测试工程师可以使用 PGY-UPro/LLI/UFS 软件,使用泰克 DPO/DSA/MSO70000 系列示波器采集的数据,自动对多通道 UniPRO/LLI/UFS 进行准确可靠的解码,从而缩短开发和测试周期特征产品功能如下:UniPro 和 LLI 协议解码器可实现更快的系统级协议调试符合 UniPro 协议规范版本 1.6 和 LLI 协议版本 1.0符合 UFS 协议规范 2.0 版支持 NRZ(不归零)和 PWM(脉宽调制)信令方案可配置的四通道同时协议解码有助于关联通道与通道事件将解码数据从列表表自动链接到示波器波形,以便在 phy 层轻松进行协议调试使用示波器选项 ST6G 串行触发功能的强大 UniPRO/LLI 协议感知触发恐惧触发支持 PWM、NRZ 和 8b/10B 编码数据方案详细视图提供了全面的协议和物理层数据关联帧列表和帧描述提供全面的协议层信息根据 UniPro 和 LLI 标准规范文档详细显示每个帧自动 CRC 计算以监控协议数据包中的 CRC 错误标记可以在不同通道中的消息之间进行时间测量软件自动识别信令方案和齿轮,以进行轻松的协议分析总线图功能,例如缩放、取消缩放、平移、适合屏幕、同步功能,可轻松进行数据分析支持示波器实时通道、泰克 .wfm 波形文件生成全面且可定制的报告将协议详细信息导出到TXT和CSV文件格式的能力
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  • 1.恒奥德仪器视频监控测试仪 视频信号检测工程宝 HAD-TST-085 产品介绍  视频监控测试仪HAD-TST-085(工程宝)是一台应用于视频安防监控工程项目调试与故障检测的专用仪器。这款产品融入了摄像机检测、PTZ云台控制、数据电缆测试、彩条发生器和控制协议分析等功能。产品采用集成化设计,全部重要的功能集成在一个精巧的手持仪器中,具有携带方便、操作简单、显示直观等特点,可以大大节约工程时间。  HAD-TST-085视频监控测试仪提供RS-485控制接口、复合视频输入/输出(BNC)、DC12V应急摄像机电源、直流充电电源(DC9V)、网线(RJ45)测试接口、音频测试口、屏幕亮度调节、调用球机菜单进行预置位设置、中英文菜单切换等;采用2节可充电锂离子电池(充电3.5小时可使用6小时以上)供电;机身设计小巧,尺寸仅为184mm×88mm×32mm,非常方便随身携带。  HAD-TST-085视频监控测试仪的摄像机图像检测功能帮助检查或调整摄像机的工作状况;网线测试功能用于检测通讯线缆的故障,包括直连/交叉线、开路、短路、错对和串绕等;视频发生器功能产生并输出标准彩条信号,用于检测传输线路及后端设备(编解码器、监视器、录像机等)状况;音频测试,测试前端拾音器的音频信号;调像仪内置了包括Pelco-D、Pelco-P等二十多种常用控制协议,可在现场对PTZ云台、摄像机进行控制,对PTZ控制台输出的数据进行解码与识别,协助监控工程师进行快速故障定位。应用范围视频监控工程安装和维护摄像机、快球检测视频传输通道检测PTZ云台协议控制监控设备检测功能特点独特的中文界面设计,方便国人使用中文OSD菜单简单直观,无需学习,直接操作3.5英寸高清晰TFT-LCD显示屏音频测试,测试前端拾音器的音频信号DC12V 1A电源输出,为摄像机提供应急电源简单的大按键设计,现场操作更加得心应手真正具备标准彩条发生模式NTSC,PAL视频制式自动识别LCD显示屏亮度可根据环境光线自由调节支持Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG等二十多种PTZ控制协议PTZ地址扫描功能,支持地址、协议、波特率自动搜索支持云台上、下、左、右动作控制,电动变焦镜头调节和控制RS485接口控制,带接口保护调用球机菜单,设置预置位自动省电模式设计,工作时间更持久电池电量实时查看,低电量自动提示外部电源直接充电,充电过程中可正常使用2.回旋式调速振荡器 摇床 型号HAHY-5A使用方法 一. 简介: 本仪器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室必备的理想的工具,大大提高了实验人员的工作效率,可做试管,分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析,解决了其他振荡器工作时移动现象,无噪声,并添置了定时装置,方便了化验人员。 二. 技术参数: 1.振荡频率:0-280次/分(无级调速),带A:为测速 2.工作尺寸:45×33cm 外形尺寸:45×35×23 cm( 万用夹具) 3.振动幅度:20mm 4.连续工作:8小时 5.电源单相交流:220V ±10V 50HZ 6.定时范围:0-120分钟 7.电机功率:80W 8.工作方式:回旋 三. 使用方法: 使用本仪器时,先接通电源再把需要振荡溶液的容量瓶放入弹簧夹具中,把口用橡胶塞盖紧,打开定时器,选择你所需要控制的时间或打开到常开位置上,再打开电源开关,即开始工作。工作时,请选择你满意的振荡速度,调速开关受定时器控制,开机工作时应低速起动。 四. 注意事项: 1.为确保安全,使用时请接上地线(即三脚插头) 2.不工作时,应关闭和切断电源,以防发生以外。 3.仪器应保持清洁干燥,严禁用金属锤敲打 3.微型真空泵 微型气泵 型号:GP/VAK5008中流量(8-12L/MIN)、中真空(-51~-56KPa);可以任意方向安装、允许介质富含水汽,低能耗; 抽气端允许带大负载,甚至堵死也能正常工作;排气端必须通畅;不能布置大阻尼元件。 无污染传输,免维护;可以24小时连续运转; 广泛用于便携仪器气体采样、取样,气体循环,移动、手持设备等气体取样、物体吸附、真空保压等。型 号电 压 (V DC)负载电流 (A)功率(W)流量(L/min)真空度 (绝对压力)负压 (相对压力)体 积 (最大外形尺寸) (mm)峰值流量平均流量三种单位换算值(KPa)(mmHg)(mbar)GP/VAK500812<0.5<68550376501≈-51118×52.5×7424<0.25<6GP/VAK451212<0.72<7.212745339451≈-5624<0.36<7.2对比:标准大气压1017601013注意: 所有规格均使用直流电源。所需直流稳压电源为选配件,客户需自行配备,或也可从我公司购买定做好的电源。 【其他参数】 1.抽、排气嘴尺寸(mm):ø 4(内孔)×ø 9(外径),接口形状:2段防滑凸起式(抽、排气嘴); 2.建议接管(mm):ø 6×ø 10硅胶管;重量:450克。 3.红色防尘帽盖得是抽气嘴(IN),黑色防尘帽盖得是排气嘴(OUT)。 4.溶出度测试仪/溶出实验仪/溶出仪 型号:HADRC-6 HADRC系列特点HADRC系列溶出度测试仪,是测量药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度的检测仪器主 要 特 点溶出度测试仪采用单片微型计算机对温度,转速和时间三个参数进行自动控制,并可以随预置仪器面板采用PC面膜,轻触按键,数字显示,可以分时显示 预置值和实时值仪器采用水泵循环水流匀热系统,水浴温度均匀仪器机头部分手动翻转或自动升降,平稳灵活自动化,自动检测,自动诊断,自动报警智能化,储存2000版药典溶出度试验参数,可以随时调用多能化,预置多点定时,并可自动讯响和进入下一点整机主要元器件及零部件采用进口或国产优质产品整机结构合理,造型美观,性能优良,操作简便,工作可靠 技 术 指 标调速范围 20-200转/分调速精度 ±2转/分温控范围 室温-45°C温控精度 ±0.3°C定时范围 六点0-999分转篮摆动 ±1毫米浆杆摆动 ±0.05毫米电 源 220V 50Hz 1000W 5. 加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪 型号:HAD/WD-2 HAD/WD-2型风冷COD解器,采用远红外电热器加热,和利用空气冷凝代替水冷凝的回流装置;该仪器利用微电脑定时控制煮沸-保温-冷却-停止工作全自动。 该装置广泛应用于各行业化学需氧量的样品消解,由于利用微电脑智能控温,使样品始终保持微沸腾状态,其蒸发量小,风冷回流率高,保证了化学需氧量测定准确,同时节能35%以上。 该装置热效率高、省水节电、安装方便、操作简单、故障率低,符合有关分析标准技术要求。 本方法除加热器外,其方法原理、分析步骤同国家标准分析方法(GB11914-89)一致,因此精密度,准确度与标准分析方法无差异。 此方法已列入《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) 技术规格 1.样品预热煮沸时间:15分钟左右(10~40分钟可调); 2.自动保温加热时间:2小时; 3.风冷延迟时间:延迟15分钟(10~40分钟可调); 4.样品回流率95%; 5.测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差≤5%;工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏差≤8%; 6.环境温度:-5~50℃; 7.同时加热品数:6个; 8.加热功率:2000W(AC220V),实际功率1200W; 9.仪器尺寸:长*宽*高(mm):270*395*565 10.重量:15Kg 6.激光测距传感器/测距传感器 型号:HAD-30 产品特点 ★ 工作电压范围大(从9V~30V) ★ 功耗稳定,耗电量极小(功耗小于1W) ★ 测量范围可达30米 ★ 使用可见激光束,易于瞄准被测物 ★ 灵活的可扩展的连接电缆,便于供电、双向数据传输 ★ 通过计算机可输入各种功能指令,方便观察易于操作 应用: ★ 安全距离扫描探测 ★ 物体移动输出触发信号 ★ 桥式起重机距离预警 ★ 四轴飞行器安全起降 ★ 汽车车型、流量统计 ★ 自动化生产线 ★ 工业液位、料位控制 ★ 仓储堆垛设备测控 测量距离:0.2-30m 测量精度:±2mm 分辩率:1mm 工作激光:635nm/class II类 测量频率经:1-7HZ(根据反射面的环境情况,最快可以达7次/每秒,最慢为每次4秒) 通迅方式:RS232 波特率9600 格式8N1(固定) 6.自动涂膜烘干机/小型流延涂布烘干机 型号:HAD-250 产品简介:本产品广泛用于各种高温涂膜研究,例如陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、电池材料薄膜、特殊纳米薄膜;能够适应未来高温条件下成膜的科学技术的发展 标准配置:配微米级可调涂膜器宽度100mm 主要特点:*数字显示温度控制的烘干系统,最高工作温度200℃; *数字显示计时器,可自由设定烘干时间; *涂膜速度在0~100mm/秒范围内可调;*真空铝盘,可快速放置或取下基片;*在10~250mm之间可通过行程开关调整行程;*带调整涂膜厚度(精度0.01mm)的刮刀; *外形尺寸小,可节约空间; *外观精致,钣金采用立体几何设计,简洁美观 技术参数 *涂膜速度:0~100mm/秒;*最大行程:250mm;*真空板:带真空铝平板 ;*真空板尺寸:L365mm×W200mm×H30mm;*刮刀可调范围:0.01~3.5mm;*加热烘干系统:室温~200℃,数显温度控制器,精度±1℃*电源:220V/50Hz; *重量:50KG; *外形尺寸:L500mm×W310mm×H330mm7.二氧化氯测定仪 水中二氧化氯测定仪 二氧化氯检测仪 型号:HAD-101SE2 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定。 * 采用传统的DPD检测方法,符合国家标准方法GB/T5750.11-2006。 * 内置工作曲线,无需配置标准溶液即可实现二氧化氯的现场快速定量测定。 * 操作简单,使用方便。仅需零点校正,加入专用试剂包显色即可实现被测物的测定。 * 采用固体发光器件既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,仪器具有抗震、抗潮性能。 * 光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达10万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。 * 仪器体积小,重量轻,适于野外现场及实验室使用。 * 仪器具有省电模块,采用9V电池供电,30分钟后自动关机。 * 仪器具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。 * 光 源: 520nm * 稳 定 性: ±0.005Abs/20min * 测定下限: 0.02 mg/L * 测量范围: 0.00~3.00 mg/L * 测量时间: 1min * 测量精度: ±5% * 电源要求: DC 9V 8.三合一气体检测仪/一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫检测仪 型号:HAD-3 特点&bull 小巧、轻便、坚固&bull 声、光、震动报警&bull 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示&bull 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检&bull 安全提示:定期闪灯、声音提示&bull 出众的音频声音报警&bull 维护费用很低&bull 可以支持3种的气体检测 技术参数检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间O2 0-30% <±5%(F.S) 1PPM ≤15秒一氧化碳(CO) 0-999ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤25秒硫化氢(H2S) 0-100PPM <±5%(F.S) 1PPM ≤30秒 二氧化碳(CO2) 0-999ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤25秒 二氧化碳 0-1%VOL 传感器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型传感器寿命:24个月电池:3.6V锂离子充电电池电池工作时间:连续工作15小时(可燃气体) 连续工作200小时左右(除可燃气体)显示:大屏幕液晶显示报警:声、光、震动报警直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL防爆标志:Exibd II CT3防护等级:IP45工作温度:-10∽40℃工作湿度:5-90%RH尺寸:126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)重量:220g(带充电器) 9.数字式自动旋光仪/自动旋光仪 型号:HAD-SGW-2 这是目前国产旋光仪自动化程序最高的一款仪器.特点:使用寿命大于20000小时的发光二极管(LED)红色光源作为光源,代替了以前使用寿命短、易损坏的钠光灯和温度较高的卤钨灯。这样就大大消除了用户因经常调换钠光灯带来使用上的不方便。具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根;可测深色样品。仪器内的温度控制装置具有加热及冷却功能,如果使用控温型试管可以对试样旋光度进行控温测量。仪器上的大屏幕液晶显示器提供人机对话菜单操作方式,主要技术参数测量模式:旋光度、比旋度、浓度、糖度光源:发光二极管(LED红色光源)工作波长:589.3nm(钠D光谱)测量范围:±45º (旋光度)最小读数:0.001º (旋光度)示值误差:±0.01º (﹣15º ≤旋光度≤±15º 时) ±0.02º (旋光度<﹣15º 或旋光度>+15º 时)重复性:(标准偏差δ):0.002º (旋光度)温度控制范围15º C-30º C控温准确度:±0.5 º C显示方式:超大屏幕(9cm×12cm、320×240点)点阵式彩色液晶显示试管:200mm、100mm普通型、100mm控温型输出通信接口:USB1.1和RS232串行接口由屏幕菜单选择电源:220V ±22V , 50Hz ± 1Hz,250W仪器尺寸:718mm×342mm×230mm仪器净重:35kg仪器级别:0.02级 10.手持式电力谐波测试仪 电力谐波测试仪 谐波检测仪 型号:BD-XB201 BD-XB201手持电力谐波测试仪针对我国目前电网状况,电力负荷大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变和三相不平衡等电能质量问题,而开发的一款便携式、多功能谐波综合测试分析仪器。本仪器硬件采用DSP+CPLD内核技术,5.5″大屏幕液晶显示屏,显示直观,结构紧凑,功能强大。后台管理分析软件,功能丰富,操作简便。 1.功能特点◇ 输入输出采用隔离技术,使得仪器更加安全可靠。◇ 便携式结构,体积小、重量轻、内置高性能锂电池,使用更方便。◇ 采用高精度A/D(16位),采集速率高,精度高。◇ 采用DSP+CPLD内核,处理速度快,软件功能丰富,大大提高了测试效率。◇ 在线测量电网的频率、谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、真有功功率、真无功功率、真视在功率、1~50次谐波、真功率因数等电能质量国标规定的参数。◇ 实时显示三相电压和电流的波形图。◇ 实时显示三相电压和电流1~50次谐波含量及频谱图。◇ 实时显示三相电压与电流的角度及相量图。◇ 提供USB接口,便于将数据传输到计算机中。◇ 外置4G U盘,可以连续存储3个月的历史数据。◇ 仪器配置功能强大的后台管理分析软件,运行于WIN9X/2000/XP/NT操作系统,界面友好,具有图形及曲线分析功能,方便进行数据管理。 2.技术指标◇ 频率测量 测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz 测量条件:信号基波分量不小于80%F.S. 测量误差:≤0.02Hz◇ 输入电压量程:10~450V 以上参数资料与图片相对应
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  • 配电站房智能网关 辅助监控主机采集数据的信号包括(但不限)以下几类:遥测类:如温度、湿度、气体探测器等模拟量信号。遥信类:如水浸、烟感等开关量信号。遥控类:如空调控制、灯光控制、排风扇控制等控制量信号。遥视类:可接入符合ONVIF、GB28181、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。配电站房智能网关 辅助监控主机 主要功能1) 装置采用基于Cortex-A系列的双核/四核工业级处理器,具备硬件编解码功能,支持4路高清IPC接入和4路视频实时预览、存储、回放。2) 支持千兆以太网接口以及7路RS485通讯接口、8路AD输入、8路DI输入(可扩展至24路)、8路DO输出(可扩展至24路)、3路USB(host)、1路HDMI、1路LVDS接口、1个TF卡接口。3) 支持对馈线回路的监测功能,实现对馈线回路的温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能量采集等功能。4) 支持4个变压器三相绕组温度检测和风机运行状态检测功能。5) 支持开关柜以及电缆无源无线测温功能:测温探头采用CT取电方式供电,支持240路温度监测。6) 支持室内空调远程控制以及与温度联动功能,支持15路空调控制和32路温度采集。7) 支持配电房新风系统接入,实现对主、副新风机的智能控制。8) 支持室内除湿机远程控制以及与湿度联动功能。9) 支持SF6/O2、O3、NO、TVOC等有毒有害气体监测、报警以及和通风机联动功能。支持15路SF6/O2接入。10) 支持室内灯光远程控制和联动控制功能。11) 支持开关柜智能防凝露接入。12) 支持红外双鉴、红外对射、震动、门禁等安防相关设备接入。13) 支持烟雾、温感、明火等火灾消防信息的接入。14) 支持环境温湿度、漏水、水情等信息的接入。15) 配置7/10.1寸人机交互界面,实现参数设置、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警记录查询、报警图片和视频查询功能。16) 支持IEC104/101、IEC61850、CDT、DNP3.0等电力通信规约。17) 支持TCP/IP和4G等通信方式。
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  • 墨西哥就电视机及解码器制订新标准
    墨西哥政府目前正就拟议对电视机和电视信号解码器制定新的安全标准建立新的技术规范的提议向利益相关方寻求评议意见。评论提交的截止日期为9月3日。   PROY-NOM-192-SCFI/SCT1-2013标准对电视机及电视信号解码器建立了技术要求、测试方法、商业信息和符合性评估要求。除此之外,电视机还被要求至少能接收、转化和再现使用ATSC A/53标准传输的信号。此外,该提案建议但并不要求电视机能够接收使用A/72标准传输的视频信号。而兼容性电视机则必须要求能接收、转化和再现数字电视(TDT)、高清电视(HDTV)和标清电视(SDTV)信号。电视机还被要求符合NOM-001-SCFI-1993 (家用电子设备安全)技术规范或等效标准中提出的要求。电视解码器将要求至少能将使用ATSC A/53标准传输的信号接收、转化和再现为NTSC/M模拟格式信号,同时有能力接收使用A/72标准传输的视频信号。
  • 晶圆表面缺陷检测方法综述【下】
    上接:晶圆表面缺陷检测方法综述【上】4. 基于机器学习的晶圆表面缺陷检测机器学习主要是将一个具体的问题抽象成一个数学模型,通过数学方法求解模型,求解该问题,然后评估该模型对该问题的影响。根据训练数据的特点,分为监督学习、无监督学习和半监督学习。本文主要讨论这三种机器学习方法在晶圆表面缺陷检测中的应用。机器学习模型比较如表2所示。表 2.机器学习算法的比较。分类算法创新局限监督学习KNN系列对异常数据不敏感,准确率高。复杂度高,计算强度高。决策树-Radon应用Radon以形成新的缺陷特征。过拟合非常熟练。SVMSVM 可对多变量、多模态和不可分割的数据点进行高效分类。它对多个样本不友好,内核函数难以定位。无监督学习多层感知器聚类算法采用多层感知器增强特征提取能力。取决于激活函数的选择。DBSCAN可以根据缺陷模式特征有选择地去除异常值。样本密度不均匀或样本过大,收敛时间长,聚类效果差。SOM高维数据可以映射到低维空间,保持高维空间的结构。目标函数不容易确定。半监督学习用于增强标记的半监督框架将监督集成学习与无监督SOM相结合,构建了半监督模型。培训既费时又费时。半监督增量建模框架通过主动学习和标记样本来增强模型性能,从而提高模型性能。性能取决于标记的数据量。4.1. 监督学习监督学习是一种学习模型,它基于该模型对所需的新数据样本进行预测。监督学习是目前晶圆表面缺陷检测中广泛使用的机器学习算法,在目标检测领域具有较高的鲁棒性。Yuan,T等提出了一种基于k-最近邻(KNN)的噪声去除技术,该技术利用k-最近邻算法将全局缺陷和局部缺陷分离,提供晶圆信息中所有聚合的局部缺陷信息,通过相似聚类技术将缺陷分类为簇,并利用聚类缺陷的参数化模型识别缺陷簇的空间模式。Piao M等提出了一种基于决策树的晶圆缺陷模式识别方法。利用Radon变换提取缺陷模式特征,采用相关性分析法测度特征之间的相关性,将缺陷特征划分为特征子集,每个特征子集根据C4.5机制构建决策树。对决策树置信度求和,并选择总体置信度最高的类别。决策树在特定类别的晶圆缺陷检测中表现出更好的性能,但投影的最大值、最小值、平均值和标准差不足以代表晶圆缺陷的所有空间信息,因此边缘缺陷检测性能较差。支持向量机(SVM)在监督学习中也是缺陷检测的成熟应用。当样本不平衡时,k-最近邻算法分类效果较差,计算量大。决策树也有类似的问题,容易出现过度拟合。支持向量机在小样本和高维特征的分类中仍然具有良好的性能,并且支持向量机的计算复杂度不依赖于输入空间的维度,并且多类支持向量机对过拟合问题具有鲁棒性,因此常被用作分类器。R. Baly等使用支持向量机(SVM)分类器将1150张晶圆图像分为高良率和低良率两类,然后通过对比实验证明,相对于决策树,k-最近邻(KNN)、偏最小二乘回归(PLS回归)和广义回归神经网络(GRNN),非线性支持向量机模型优于上述四种晶圆分类方法。多类支持向量机在晶圆缺陷模式分类中具有更好的分类精度。L. Xie等提出了一种基于支持向量机算法的晶圆缺陷图案检测方案。采用线性核、高斯核和多项式核进行选择性测试,通过交叉验证选择测试误差最小的核进行下一步的支持向量机训练。支持向量机方法可以处理图像平移或旋转引起的误报问题。与神经网络相比,支持向量机不需要大量的训练样本,因此不需要花费大量时间训练数据样本进行分类。为复合或多样化数据集提供更强大的性能。4.2. 无监督学习在监督学习中,研究人员需要提前将缺陷样本类型分类为训练的先验知识。在实际工业生产中,存在大量未知缺陷,缺陷特征模糊不清,研究者难以通过经验进行判断和分类。在工艺开发的早期阶段,样品注释也受到限制。针对这些问题,无监督学习开辟了新的解决方案,不需要大量的人力来标记数据样本,并根据样本之间的特征关系进行聚类。当添加新的缺陷模式时,无监督学习也具有优势。近年来,无监督学习已成为工业缺陷检测的重要研究方向之一。晶圆图案上的缺陷图案分类不均匀,特征不规则,无监督聚类算法对这种情况具有很强的鲁棒性,广泛用于检测复杂的晶圆缺陷图案。由于簇状缺陷(如划痕、污渍或局部失效模式)导致难以检测,黄振提出了一种解决该问题的新方法。提出了一种利用自监督多层感知器检测缺陷并标记所有缺陷芯片的自动晶圆缺陷聚类算法(k-means聚类)。Jin C H等提出了一种基于密度的噪声应用空间聚类(DBSCAN)的晶圆图案检测与分类框架,该框架根据缺陷图案特征选择性地去除异常值,然后提取的缺陷特征可以同时完成异常点和缺陷图案的检测。Yuan, T等提出了一种多步晶圆分析方法,该方法基于相似聚类技术提供不同精度的聚类结果,根据局部缺陷模式的空间位置识别出种混合型缺陷模式。利用位置信息来区分缺陷簇有一定的局限性,当多个簇彼此靠近或重叠时,分类效果会受到影响。Di Palma,F等采用无监督自组织映射(SOM)和自适应共振理论(ART1)作为晶圆分类器,对1种不同类别的晶圆进行了模拟数据集测试。SOM 和 ART1 都依靠神经元之间的竞争来逐步优化网络以进行无监督分类。由于ART是通过“AND”逻辑推送到参考向量的,因此在处理大量数据集时,计算次数增加,无法获得缺陷类别的实际数量。调整网络标识阈值不会带来任何改进。SOM算法可以将高维输入数据映射到低维空间,同时保持输入数据在高维空间中的拓扑结构。首先,确定神经元的类别和数量,并通过几次对比实验确定其他参数。确定参数后,经过几个学习周期后,数据达到渐近值,并且在模拟数据集和真实数据集上都表现良好。4.3. 半监督学习半监督学习是一种结合了监督学习和无监督学习的机器学习方法。半监督学习可以使用少量的标记数据和大量的未标记数据来解决问题。基于集成的半监督学习过程如图 8 所示。避免了完全标记样品的成本消耗和错误标记。半监督学习已成为近年来的研究热点。图8.基于集成的半监督学习监督学习通常能获得良好的识别结果,但依赖于样本标记的准确性。晶圆数据样本可能存在以下问题。首先是晶圆样品数据需要专业人员手动标记。手动打标过程是主观的,一些混合缺陷模式可能会被错误标记。二是某些缺陷模式的样本不足。第三,一些缺陷模式一开始就没有被标记出来。因此,无监督学习方法无法发挥其性能。针对这一问题,Katherine Shu-Min Li等人提出了一种基于集成的半监督框架,以实现缺陷模式的自动分类。首先,在标记数据上训练监督集成学习模型,然后通过该模型训练未标记的数据。最后,利用无监督学习算法对无法正确分类的样本进行处理,以达到增强的标记效果,提高晶圆缺陷图案分类的准确性。Yuting Kong和Dong Ni提出了一种用于晶圆图分析的半监督增量建模框架。利用梯形网络改进的半监督增量模型和SVAE模型对晶圆图进行分类,然后通过主动学习和伪标注提高模型性能。实验表明,它比CNN模型具有更好的性能。5. 基于深度学习的晶圆表面缺陷检测近年来,随着深度学习算法的发展、GPU算力的提高以及卷积神经网络的出现,计算机视觉领域得到了定性的发展,在表面缺陷检测领域也得到了广泛的应用。在深度学习之前,相关人员需要具备广泛的特征映射和特征描述知识,才能手动绘制特征。深度学习使多层神经网络能够通过抽象层自动提取和学习目标特征,并从图像中检测目标对象。Cheng KCC等分别使用机器学习算法和深度学习算法进行晶圆缺陷检测。他们使用逻辑回归、支持向量机(SVM)、自适应提升决策树(ADBT)和深度神经网络来检测晶圆缺陷。实验证明,深度神经网络的平均准确率优于上述机器学习算法,基于深度学习的晶圆检测算法具有更好的性能。根据不同的应用场景和任务需求,将深度学习模型分为分类网络、检测网络和分割网络。本节讨论创新并比较每个深度学习网络模型的性能。5.1. 分类网络分类网络是较老的深度学习算法之一。分类网络通过卷积、池化等一系列操作,提取输入图像中目标物体的特征信息,然后通过全连接层,根据预设的标签类别进行分类。网络模型如图 9 所示。近年来,出现了许多针对特定问题的分类网络。在晶圆缺陷检测领域,聚焦缺陷特征,增强特征提取能力,推动了晶圆检测的发展。图 9.分类网络模型结构图在晶圆制造过程中,几种不同类型的缺陷耦合在晶圆中,称为混合缺陷。这些类型的缺陷复杂多变且随机性强,已成为半导体公司面临的主要挑战。针对这一问题,Wang J等提出了一种用于晶圆缺陷分类的混合DPR(MDPR)可变形卷积网络(DC-Net)。他们设计了可变形卷积的多标签输出和一热编码机制层,将采样区域聚焦在缺陷特征区域,有效提取缺陷特征,对混合缺陷进行分类,输出单个缺陷,提高混合缺陷的分类精度。Kyeong和Kim为混合缺陷模式的晶圆图像中的每种缺陷设计了单独的分类模型,并通过组合分类器网络检测了晶圆的缺陷模式。作者使用MPL、SVM和CNN组合分类器测试了六种不同模式的晶圆映射数据库,只有作者提出的算法被正确分类。Takeshi Nakazawa和Deepak V. Kulkarni使用CNN对晶圆缺陷图案进行分类。他们使用合成生成的晶圆图像训练和验证了他们的CNN模型。此外,提出了一种利用模拟生成数据的方法,以解决制造中真实缺陷类别数据不平衡的问题,并达到合理的分类精度。这有效解决了晶圆数据采集困难、可用样品少的问题。分类网络模型对比如表3所示。表3. 分类网络模型比较算法创新Acc直流网络采样区域集中在缺陷特征区域,该区域对混合缺陷具有非常强的鲁棒性。93.2%基于CNN的组合分类器针对每个缺陷单独设计分类器,对新缺陷模式适应性强。97.4%基于CNN的分类检索方法可以生成模拟数据集来解释数据不平衡。98.2%5.2. 目标检测网络目标检测网络不仅可以对目标物体进行分类,还可以识别其位置。目标检测网络主要分为两种类型。第一种类型是两级网络,如图10所示。基于区域提案网络生成候选框,然后对候选框进行分类和回归。第二类是一级网络,如图11所示,即端到端目标检测,直接生成目标对象的分类和回归信息,而不生成候选框。相对而言,两级网络检测精度更高,单级网络检测速度更快。检测网络模型的比较如表4所示。图 10.两级检测网络模型结构示意图图 11.一级检测网络模型结构示意图表4. 检测网络模型比较算法创新AccApPCACAE基于二维主成分分析的级联辊类型自动编码。97.27%\YOLOv3-GANGAN增强了缺陷模式的多样性,提高了YOLOv3的通用性。\88.72%YOLOv4更新了骨干网络,增强了 CutMix 和 Mosaic 数据。94.0%75.8%Yu J等提出了一种基于二维主成分分析的卷积自编码器的深度神经网络PCACAE,并设计了一种新的卷积核来提取晶圆缺陷特征。产品自动编码器级联,进一步提高特征提取的性能。针对晶圆数据采集困难、公开数据集少等问题,Ssu-Han Chen等首次采用生成对抗网络和目标检测算法YOLOv3相结合的方法,对小样本中的晶圆缺陷进行检测。GAN增强了缺陷的多样性,提高了YOLOv3的泛化能力。Prashant P. SHINDE等提出使用先进的YOLOv4来检测和定位晶圆缺陷。与YOLOv3相比,骨干提取网络从Darknet-19改进为Darknet-53,并利用mish激活函数使网络鲁棒性。粘性增强,检测能力大大提高,复杂晶圆缺陷模式的检测定位性能更加高效。5.3. 分段网络分割网络对输入图像中的感兴趣区域进行像素级分割。大部分的分割网络都是基于编码器和解码器的结构,如图12所示是分割网络模型结构示意图。通过编码器和解码器,提高了对目标物体特征的提取能力,加强了后续分类网络对图像的分析和理解。在晶圆表面缺陷检测中具有良好的应用前景。图 12.分割网络模型结构示意图。Takeshi Nakazawa等提出了一种深度卷积编码器-解码器神经网络结构,用于晶圆缺陷图案的异常检测和分割。作者设计了基于FCN、U-Net和SegNet的三种编码器-解码器晶圆缺陷模式分割网络,对晶圆局部缺陷模型进行分割。晶圆中的全局随机缺陷通常会导致提取的特征出现噪声。分割后,忽略了全局缺陷对局部缺陷的影响,而有关缺陷聚类的更多信息有助于进一步分析其原因。针对晶圆缺陷像素类别不平衡和样本不足的问题,Han Hui等设计了一种基于U-net网络的改进分割系统。在原有UNet网络的基础上,加入RPN网络,获取缺陷区域建议,然后输入到单元网络进行分割。所设计的两级网络对晶圆缺陷具有准确的分割效果。Subhrajit Nag等人提出了一种新的网络结构 WaferSegClassNet,采用解码器-编码器架构。编码器通过一系列卷积块提取更好的多尺度局部细节,并使用解码器进行分类和生成。分割掩模是第一个可以同时进行分类和分割的晶圆缺陷检测模型,对混合晶圆缺陷具有良好的分割和分类效果。分段网络模型比较如表5所示。表 5.分割网络模型比较算法创新AccFCN将全连接层替换为卷积层以输出 2D 热图。97.8%SegNe结合编码器-解码器和像素级分类层。99.0%U-net将每个编码器层中的特征图复制并裁剪到相应的解码器层。98.9%WaferSegClassNet使用共享编码器同时进行分类和分割。98.2%第6章 结论与展望随着电子信息技术的不断发展和光刻技术的不断完善,晶圆表面缺陷检测在半导体行业中占有重要地位,越来越受到该领域学者的关注。本文对晶圆表面缺陷检测相关的图像信号处理、机器学习和深度学习等方面的研究进行了分析和总结。早期主要采用图像信号处理方法,其中小波变换方法和空间滤波方法应用较多。机器学习在晶圆缺陷检测方面非常强大。k-最近邻(KNN)、决策树(Decision Tree)、支持向量机(SVM)等算法在该领域得到广泛应用,并取得了良好的效果。深度学习以其强大的特征提取能力为晶圆检测领域注入了活力。最新的集成电路制造技术已经发展到4 nm,预测表明它将继续朝着更小的规模发展。然而,随着这些趋势的出现,晶圆上表面缺陷的复杂性也将增加,对模型的可靠性和鲁棒性提出了更严格的挑战。因此,对这些缺陷的分析和处理对于确保集成电路的高质量制造变得越来越重要。虽然在晶圆表面缺陷分析领域取得了一些成果,但仍存在许多问题和挑战。1、晶圆缺陷的公开数据集很少。由于晶圆生产和贴标成本高昂,高质量的公开数据集很少,为数不多的数据集不足以支撑训练。可以考虑创建一个合成晶圆缺陷数据库,并在现有数据集上进行数据增强,为神经网络提供更准确、更全面的数据样本。由于梯度特征中缺陷类型的多功能性,可以使用迁移学习来解决此类问题,主要是为了解决迁移学习中的负迁移和模型不适用性等问题。目前尚不存在灵活高效的迁移模型。利用迁移学习解决晶圆表面缺陷检测中几个样品的问题,是未来研究的难题。2、在晶圆制造过程中,不断产生新的缺陷,缺陷样本的数量和类型不断积累。使用增量学习可以提高网络模型对新缺陷的识别准确率和保持旧缺陷分类的能力。也可作为扩展样本法的研究方向。3、随着技术进步的飞速发展,芯片特征尺寸越来越小、越来越复杂,导致晶圆中存在多种缺陷类型,缺陷相互折叠,导致缺陷特征不均匀、不明显。增加检测难度。多步骤、多方法混合模型已成为检测混合缺陷的主流方法。如何优化深度网络模型的性能,保持较高的检测效率,是一个亟待进一步解决的问题。4、在晶圆制造过程中,不同用途的晶圆图案会产生不同的缺陷。目前,在单个数据集上训练的网络模型不足以识别所有晶圆中用于不同目的的缺陷。如何设计一个通用的网络模型来检测所有缺陷,从而避免为所有晶圆缺陷数据集单独设计训练模型造成的资源浪费,是未来值得思考的方向。5、缺陷检测模型大多为离线模型,无法满足工业生产的实时性要求。为了解决这个问题,需要建立一个自主学习模型系统,使模型能够快速学习和适应新的生产环境,从而实现更高效、更准确的缺陷检测。原文链接:Electronics | Free Full-Text | Review of Wafer Surface Defect Detection Methods (mdpi.com)
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    为进一步加强对污染源自动监控设施的管理,规范国家重点监控企业(以下简称国控企业)污染源自动监控设施验收程序,特制订本规程。  一、验收依据  (一)《主要污染物总量减排监测办法》(国发[2007]36号文)  (二)《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号)  (三)《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》  (四)《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T353-2007),《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》(HJ/T354-2007),《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007),《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)  (五)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007),《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T76-2007)  (六)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)  (七)《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范(暂行)》(环发[2008]25号)  二、验收程序  (一)国控企业完成污染源自动监控设施安装、调试、联网后10个工作日内主动向责任环保部门提出书面验收申请,填写验收申请表,提交有关材料。  (二)责任环保部门收到书面验收申请后,10个工作日内对企业提供的有关材料进行审核。  符合条件的由国控企业委托环保部门所属监测机构进行比对测试,并出具比对监测报告;不符合的向企业提出限期整改意见,整改完成后再申请验收。  (三)责任环保部门组织环境监测、环境监察和环境信息等相关单位组成污染源自动监控设施验收组(以下简称验收组),召开现场验收会,通过查阅资料、现场核查形成验收意见。  (四)验收合格的,由责任环保部门在5个工作日内审批,报国务院环境保护主管部门备案,颁发验收合格证书,纳入日常监督管理。验收不合格的,由责任环保部门向企业下达限期整改通知,整改完成后重新组织验收。  三、验收内容  (一)排污口、监测孔及手工监测操作平台规范化情况。  (二)自动监测仪的选型、安装、调试检测情况。  (三)监测站房建设情况。  (四)污染物浓度和流量等自动监测数据比对监测情况。  (五)数据联网传输情况。  (六)污染物排放总量计算台帐。  (七)运行维护保障情况。  四、验收判定结果  (一)排污口不满足规范的,判定为验收不合格。  (二)监测孔及手工监测操作平台、自动监测仪的选型、安装、调试检测情况等内容不完善的,判定为验收不合格。  (三)联网测试不满足相关技术规范的,判定为验收不合格。  (四)比对监测结果不满足相关技术规范的,判定为验收不合格。  (五)相关制度、监测站房建设情况和排放总量计算台帐等内容不完善的,责成国控企业限期整改。整改后,经责任环保部门确认后判定为验收合格。

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    电池供电数字式流量监控器和累加器 用于无法使用有线电源的场所。 校准流量和读数累加相互独立。监控器随机配备固定和可重设累加器。具有一个4位流量液晶显示屏,以及一个8位累加器显示器,自动进行对比度调整,以及低电量指示。监控器带有单位/倍率贴纸以便于进行现场校准。 装置使用两块内置锂电池(随机配备)进行工作。监控器仅允许使用Roto-X和Metalex流量传感器,这两种传感器按右侧指示另行销售。注:不能使用Roto-X低流量传感器。 模拟式有线供电/数字流量控制器 永久性存储器可以在电源故障时保存数据 监控器具有流量和总读数现实,电流和脉冲输出,以及两个报警继电器。 监控器随机配备固定和可重设累加器。前面板具有一个6量程模拟拨盘,一个基于微处理器的字母数字双行16字背光照明液晶显示屏,以及两个报警发光二极管。监控器附有单位/倍率贴纸便于用户在改变用途或改变流量时重新校准仪表。 监控器工作电压为12至24伏直流/交流;电源单独订购。所用传感器按右侧指示另行销售。技术参数:05629-22 电池供电数字式流量监控器和累加器 准度:读数的±0.5% 显示:上半部:4位液晶显示屏;下半部:8位液晶显示屏 电池寿命:标称使用寿命4年 规格:3-7/8英寸宽x 3-7/8英寸高x 3-7/8英寸厚 05629-40 有线供电模拟式/数字流量控制器 显示:模拟和2行16字字母数字液晶显示屏 继电器:两个单刀双掷继电器,125伏交流或30伏直流(最大电流5安) 迟滞:设定值的2% 输出:电流:4至20毫安,非绝缘;脉冲:开始控制器转换器,光学隔离;最大汇集电流5毫安 显示更新:200毫秒 环境温度:14至131华氏度(-10至55摄氏度) 电池寿命:最大使用寿命4年;最大工作温度条件下为2年 电源:12至24伏直流/交流,50/60赫兹 规格:3-1/2英寸宽x 3-1/2英寸高x 3-1/2英寸厚
  • 数字式流量监控器和累加器 05629-22,40
    电池供电数字式流量监控器和累加器 用于无法使用有线电源的场所。 校准流量和读数累加相互独立。监控器随机配备固定和可重设累加器。具有一个4位流量液晶显示屏,以及一个8位累加器显示器,自动进行对比度调整,以及低电量指示。监控器带有单位/倍率贴纸以便于进行现场校准。 装置使用两块内置锂电池(随机配备)进行工作。监控器仅允许使用Roto-X和Metalex流量传感器,这两种传感器按右侧指示另行销售。注:不能使用Roto-X低流量传感器。 模拟式有线供电/数字流量控制器 永久性存储器可以在电源故障时保存数据 监控器具有流量和总读数现实,电流和脉冲输出,以及两个报警继电器。 监控器随机配备固定和可重设累加器。前面板具有一个6量程模拟拨盘,一个基于微处理器的字母数字双行16字背光照明液晶显示屏,以及两个报警发光二极管。监控器附有单位/倍率贴纸便于用户在改变用途或改变流量时重新校准仪表。 监控器工作电压为12至24伏直流/交流;电源单独订购。所用传感器按右侧指示另行销售。技术参数:05629-22 电池供电数字式流量监控器和累加器 准度:读数的±0.5% 显示:上半部:4位液晶显示屏;下半部:8位液晶显示屏 电池寿命:标称使用寿命4年 规格:3-7/8英寸宽x 3-7/8英寸高x 3-7/8英寸厚 05629-40 有线供电模拟式/数字流量控制器 显示:模拟和2行16字字母数字液晶显示屏 继电器:两个单刀双掷继电器,125伏交流或30伏直流(最大电流5安) 迟滞:设定值的2% 输出:电流:4至20毫安,非绝缘;脉冲:开始控制器转换器,光学隔离;最大汇集电流5毫安 显示更新:200毫秒 环境温度:14至131华氏度(-10至55摄氏度) 电池寿命:最大使用寿命4年;最大工作温度条件下为2年 电源:12至24伏直流/交流,50/60赫兹 规格:3-1/2英寸宽x 3-1/2英寸高x 3-1/2英寸厚
  • 一体化智能监控终端VTK-A与建筑设备一体化监控系统
    智慧建筑4S能源设备一体化管理系统建筑设备一体化监控系统系统构成1、为了全面实现智慧建筑的各项技术指标和使用功能要求,本项目设置建筑设备一体化监控系统,实现建筑的设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理的功能。系统架构应以集中管理、分散控制为原则,应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第18.14节建筑设备一体化监控系统的要求。2、建筑设备一体化监控系统是将建筑设备控制系统通过以太网进行相互连接,形成综合一体化的供电、监测和控制系统。一体化箱(柜)标准化电控单元内设备元器件选型满足相关国家规范。图纸要求。3、建筑设备一体化监控系统未端应为一体化箱(柜),应采用标难化生产制造工艺。应采用标准柜模块化结构,方便设备安装、检修及运维。柜顶设有温控风扇,具备风扇联动启停散热响应功能。柜内设有充分、有效的无遮挡散热通风通道空间。柜前门采用透明玻璃门,具备10寸人机交互界面。一体化配电箱应具备标准电气模块化安装结构,表面静电喷粉处理。安装方式:壁挂式/壁嵌式,具备人机交互界面。投标时应提供产品样柜并现场演示相关操作。4、建筑设备一体化箱(柜)应具有电源参数(电庄/电流/电量等)监测、斷路器/双电源分合闸状态、剩余电流、箱柜内温度、浪涌保护器状态等数据的实时监控,支持出线回路的远程在线分合闸控制功能,支持对楼字内各机电设备的智能化控制功能,支持消防和非消防电源监控功能。5、一体化控制箱(柜)与现场的传感器、执行器、电动阔门、盘管空调、调光灯具应采用功能总线(通讯供电共用2 芯线或4或线)方式进行连接,减少控制系统的配管、配线工程量。通过总线模块连接至一体化箱(柜),由一体化核心电控单元进行边缘计算和逻辑控制。6、为了确保项目的运维便利、安全可靠,建筑设备一体化监控系统应用一套软件实现建筑设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理等功能,并实现实时、历史数据互联互通和界面整合,实现设备的全生命,周期的可视化统一管理,业务预测和大数 据服务,并针对不同权限 的运维人员提供相 应的WEB端、APP软件服务:施工前需对已有项目业绩或DEMO软供进行演示确认。 设备型号IC-SPI 单电源输入电控单元IC-DPI 双电源输入电控单元IC-PO馈电输出电控单元IC-POM 电机输出电控单元IC-ZM 照明输出电控单元IC-CZ 插座输出电控单元IC-SPD 浪涌防护电控单元IC-HL 控制内核电控单元一体化智能监控终端VTK-A一体化智能监控终端VTK-B智能触控屏VXK-7P智能触控屏VXK-2智能触控屏VXK-7YK-BA6201空调/新风机组节能控制器YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器DXC-27-0/2排(污)水泵机组DXC-28-0/2F 变频恒压给水泵DXC-30-0/1空调补水泵DXC-31-0/1新风空调送风机组DXC-32-0/1定风量空调送风机组DXC-33-0/1F变风量空调送风机组DXC-34-0/2全功能空调送机组DXC-35-0/2F全功能变领空调送回风机组DXC-41-0/2空调冷/热水循环泵机组DXC-42-0/2F空调冷/热水变频循环泵机组DXC-43-1/2F单热交换器变颍循环泵组DXC-46-0取水泵DXC-46-1/WG源热泵机组十阿关DXC-46-2冷冻泵机组DXC-46-3冷却泵机组DXC-46-4冷却塔风机RXKQ NH能效管理节能控制器RXKQ PD配电房安全监控器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.AF冷却风机能效控制器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.L空调分区控制器G.REAL-A空调系统能效控制器G.H变频软切换器G.AC空调系统数据采集器G.AY-B车库CO风机分控制器G.AY-A车库CO风机主控制器G.AX-A空调机组主能效控制器G.AX-A空调机组节能控制器G.AX-B新风机节能控制器G.AX-B送风机节能控制器G.AX-B排风机节能控制器G.I-P排水泵节能控制器 G.I-P潜污泵能效控制器G.I-K给水泵节能控制器G.IT电梯节能控制器G.AD冷冻泵节能控制器G.AQ冷却泵节能控制器G.AF冷却塔节能控制器G.AS空调末端能效控制器G.REAL-AX-B新风机控制器G.AZ正压送风机控制器AT-AC1100-LRY 冷热源集控模块AT-AC1100-LDS 冷冻水循环泵控制模块AT-AC1100-LQS 冷却水循环泵控制模块 AT-AC1100-LQT冷却塔控制模块AT-AC1100-RSB 热水循环泵控制模块为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。西安亚川,为您服务;如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:联系人:许经理 手机18066872239 (同微信号) qq 923309446亚川业绩阎良龙记观园、蒲城龙记观园、北京大华山、西咸新区空港新城分局、咸阳市渭城区广德路、成都高新区西部园区合作街办、静宁县高城寨项目、西咸新区第二小学项目、南京高淳宝龙D地块、喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目、云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品 建筑设备一体化系统、建筑设备节能管理系统风机节能控制器/水泵节能控制器/空调节能控制器/电梯节能控制器/新风机组节能控制器/通用节能控制器智慧建筑运维系统、楼宇自控BA、强弱电一体化、能耗在线监测系统、空气质量监控系统、智能照明控制系统、余压监控系统、冷却泵节能控制、冷却塔节能控制器、中央空调计费节能管理系统、冷水机组节能控制器。电气综合监控系统、热水循环泵节能控制器
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