COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง
$1,450.00
COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง

สารบัญ
วิวด้านข้างอีกมุมหนึ่ง


โมดูลตัวเข้ารหัส COFDM, CVBS / อินพุต HDMI, ไอพีเอาท์พุต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ดตัวเข้ารหัส COFDM, กรุณาเยี่ยมชมที่นี่
ข้อดีของโมดูลตัวเข้ารหัส COFDM:
- เวลาแฝงต่ำพิเศษการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอ H.265/H.264 รองรับสูงสุด 1080P @ 60 การจับภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์และการเข้ารหัส
- อินพุตเสียงและวิดีโอ HDMI หรือ AV, หลังจากเข้ารหัส, เอาต์พุตพอร์ตอีเธอร์เน็ตหรือเอาต์พุตไปยังโมดูลไร้สาย, อัตราบิตการเข้ารหัสวิดีโอสามารถกำหนดค่าแบบไดนามิกได้
- รองรับสัญญาณเสียงและเอาท์พุถอดรหัสเสียง
- รองรับสองวิดีโอ (HDMI + AV) การเข้ารหัสอินพุตพร้อมกัน (ตัวเลือก, ค่าเริ่มต้นคือการเข้ารหัส HDMI หรือ AV, เลือกหนึ่งจากสองแหล่งอินพุต). )
- UI ของเว็บ หรือ พอร์ตอนุกรม UART คำสั่ง AT สำหรับการจัดการการกำหนดค่า

โมดูลส่งสัญญาณ COFDM
โมดูลส่งสัญญาณ COFDM

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล COFDM modulator-demodulator
เอกสารข้อมูลเครื่องสาธิต COFDM Vcan1776RX-H264

บอร์ด TX RX เวอร์ชั่นล่าสุด
เท็กซัส: V6.5.6p
RX: 4.1.2P
COFDM บอร์ดโมเดอเรเตอร์เข้ารหัสวิดีโอไร้สาย
ตัวเข้ารหัสวิดีโอ SDI + AHD + CVBS และตัวถอดรหัส H264 H265
ลูกค้าบางรายยังต้องการ SDI AHD CVBS video encoder modulator เครื่องส่งสัญญาณ video decoder demodulator ตัวรับสัญญาณ HDMI เอาต์พุต. นอกจากนี้เรายังมีอีกรุ่น Vcan1776-SDI+AHD+CVBS รองรับฟังก์ชันเหล่านี้.
บอร์ดถอดรหัสวิดีโอตัวใดรองรับ H264 H265 และความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ?

บอร์ดถอดรหัสสีน้ำเงินด้านซ้ายรองรับการถอดรหัส H265 และ H264 แต่ไม่รองรับการถอดรหัสเวลาแฝงต่ำ. (ชิปเซ็ตซัมซุง)
กระดานดำด้านขวารองรับการถอดรหัส H264 แต่รองรับการถอดรหัสเวลาแฝงต่ำ H264. (ไฮซิลิคอน)

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: กำลังส่ง RF ที่แม่นยำอยู่ที่เท่าใด 1400 เมกะเฮิรตซ์? ฉันสามารถปรับกำลังเอาท์พุตโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้หรือไม่?
ตอบ: กำลัง RF สูงสุดที่ 1400MHz อยู่ที่ประมาณ -9 ไปยัง -12 dBm, สามารถตั้งค่าพลังงาน RF ที่แน่นอนผ่าน บอร์ดการกำหนดค่าพารามิเตอร์ หรือผ่าน uart ด้วยคำสั่ง.


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีทำการ์ดอัพเกรด SD สำหรับเครื่องรับวิดีโอไร้สาย?
- วิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวรับวิดีโอ COFDM?
- วิธีเปลี่ยนโลโก้เริ่มต้นของตัวรับวิดีโอ COFDM HD?
- การจัดรูปแบบการ์ด SD เป็น FAT32 ควรแก้ไขปัญหาการบันทึกวิดีโอ.
- คู่มือการกำหนดค่าตัวรับ COFDM และโปรโตคอลสตรีมมิ่ง
- วิธีซ้อนทับส่งข้อมูลการบินเมนู OSD ที่ผู้ใช้กำหนดผ่านบอร์ดรับสัญญาณถอดรหัสเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอไร้สาย COFDM
- COFDM โมดูลพารามิเตอร์การกำหนดค่า UART คำสั่ง AT
| ป้อนข้อมูลวิดีโอ | HDMI+CVBS, SDI+AHD( หรือ CVBS) |
|---|
1 ความคิดเห็นสำหรับ COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง
เพิ่มความคิดเห็น
คุณต้องเป็น เข้าสู่ระบบ เพื่อโพสต์รีวิว.
COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง
$1,450.00
COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง

วิวด้านข้างอีกมุมหนึ่ง


โมดูลตัวเข้ารหัส COFDM, CVBS / อินพุต HDMI, ไอพีเอาท์พุต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ดตัวเข้ารหัส COFDM, กรุณาเยี่ยมชมที่นี่
ข้อดีของโมดูลตัวเข้ารหัส COFDM:
- เวลาแฝงต่ำพิเศษการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอ H.265/H.264 รองรับสูงสุด 1080P @ 60 การจับภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์และการเข้ารหัส
- อินพุตเสียงและวิดีโอ HDMI หรือ AV, หลังจากเข้ารหัส, เอาต์พุตพอร์ตอีเธอร์เน็ตหรือเอาต์พุตไปยังโมดูลไร้สาย, อัตราบิตการเข้ารหัสวิดีโอสามารถกำหนดค่าแบบไดนามิกได้
- รองรับสัญญาณเสียงและเอาท์พุถอดรหัสเสียง
- รองรับสองวิดีโอ (HDMI + AV) การเข้ารหัสอินพุตพร้อมกัน (ตัวเลือก, ค่าเริ่มต้นคือการเข้ารหัส HDMI หรือ AV, เลือกหนึ่งจากสองแหล่งอินพุต). )
- UI ของเว็บ หรือ พอร์ตอนุกรม UART คำสั่ง AT สำหรับการจัดการการกำหนดค่า

โมดูลส่งสัญญาณ COFDM
โมดูลส่งสัญญาณ COFDM

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล COFDM modulator-demodulator
เอกสารข้อมูลเครื่องสาธิต COFDM Vcan1776RX-H264

บอร์ด TX RX เวอร์ชั่นล่าสุด
เท็กซัส: V6.5.6p
RX: 4.1.2P
COFDM บอร์ดโมเดอเรเตอร์เข้ารหัสวิดีโอไร้สาย
ตัวเข้ารหัสวิดีโอ SDI + AHD + CVBS และตัวถอดรหัส H264 H265
ลูกค้าบางรายยังต้องการ SDI AHD CVBS video encoder modulator เครื่องส่งสัญญาณ video decoder demodulator ตัวรับสัญญาณ HDMI เอาต์พุต. นอกจากนี้เรายังมีอีกรุ่น Vcan1776-SDI+AHD+CVBS รองรับฟังก์ชันเหล่านี้.
บอร์ดถอดรหัสวิดีโอตัวใดรองรับ H264 H265 และความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ?

บอร์ดถอดรหัสสีน้ำเงินด้านซ้ายรองรับการถอดรหัส H265 และ H264 แต่ไม่รองรับการถอดรหัสเวลาแฝงต่ำ. (ชิปเซ็ตซัมซุง)
กระดานดำด้านขวารองรับการถอดรหัส H264 แต่รองรับการถอดรหัสเวลาแฝงต่ำ H264. (ไฮซิลิคอน)

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: กำลังส่ง RF ที่แม่นยำอยู่ที่เท่าใด 1400 เมกะเฮิรตซ์? ฉันสามารถปรับกำลังเอาท์พุตโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้หรือไม่?
ตอบ: กำลัง RF สูงสุดที่ 1400MHz อยู่ที่ประมาณ -9 ไปยัง -12 dBm, สามารถตั้งค่าพลังงาน RF ที่แน่นอนผ่าน บอร์ดการกำหนดค่าพารามิเตอร์ หรือผ่าน uart ด้วยคำสั่ง.


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีทำการ์ดอัพเกรด SD สำหรับเครื่องรับวิดีโอไร้สาย?
- วิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวรับวิดีโอ COFDM?
- วิธีเปลี่ยนโลโก้เริ่มต้นของตัวรับวิดีโอ COFDM HD?
- การจัดรูปแบบการ์ด SD เป็น FAT32 ควรแก้ไขปัญหาการบันทึกวิดีโอ.
- คู่มือการกำหนดค่าตัวรับ COFDM และโปรโตคอลสตรีมมิ่ง
- วิธีซ้อนทับส่งข้อมูลการบินเมนู OSD ที่ผู้ใช้กำหนดผ่านบอร์ดรับสัญญาณถอดรหัสเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอไร้สาย COFDM
- COFDM โมดูลพารามิเตอร์การกำหนดค่า UART คำสั่ง AT
| ป้อนข้อมูลวิดีโอ | HDMI+CVBS, SDI+AHD( หรือ CVBS) |
|---|
1 ความคิดเห็นสำหรับ COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง
-
จัดอันดับ 5 จาก 5
iVcan.com –
โมดูล COFDM นี้เป็นแกนหลักระดับมืออาชีพของเราที่ต้องการอย่างมาก! เราเปลี่ยนแท่นขุดเจาะ $ 10k ขนาดใหญ่ด้วยหน่วยขนาดกะทัดรัดนี้, สตรีมมิ่งวิดีโอ 1080p วิดีโอผ่าน HDMI/CVBs จากโดรนและรถแรลลี่ข้ามความโกลาหลในเมือง 3 กม.. การเข้ารหัส AES-256 รักษาความปลอดภัยในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีชื่อเสียงระดับสูง, ในขณะที่การแก้ไขข้อผิดพลาดบิตในตัวรักษาความชัดเจนของคริสตัลผ่านโครงสร้างคอนกรีตและฝนตก. การตั้งค่าใช้เวลาไม่กี่นาที: เพียงแค่เชื่อมโยงกล้องไปกับอินพุต AV/HDMI, ตั้งค่าพารามิเตอร์ RF, และตีกระแส. สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง, ผู้เผชิญเหตุคนแรก, หรือการตรวจสอบอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันการงัดแงะ, วิดีโอ HD ระยะยาวพร้อมความปลอดภัยระดับทหาร, โมดูลนี้ให้ประสิทธิภาพที่ไร้ที่ติด้วยค่าใช้จ่ายดั้งเดิมเพียงเล็กน้อย!
เพิ่มความคิดเห็น
คุณต้องเป็น เข้าสู่ระบบ เพื่อโพสต์รีวิว.
ตัวเข้ารหัส โมดูเลเตอร์ ตัวถอดรหัส โมดูลดีโมดูเลเตอร์ พารามิเตอร์ คำแนะนำการกำหนดค่า COFDM คำสั่ง AT

ดาวน์โหลดคำแนะนำการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของโมดูลตัวเข้ารหัส โมดูเลเตอร์ ตัวถอดรหัส ดีโมดูเลเตอร์ ด้านล่าง หากคุณต้องการไฟล์ PDF.
สารบัญ
อัปเดตบันทึก:
| รุ่น | วันที่ | ลักษณะ |
| 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 | 2016-10-24 2016-11-1 2016-12-26 2017-2-14 2017-2-28 2017-3-27 2017-4-19 2017-5-18 2017-9-12 2018-3-15 2019-6-25 2023-2-24 | เวอร์ชันเริ่มต้น โมดูลแยกความแตกต่างตอบกลับ ATDR เอทีเอสอี, ATGE เพิ่มสวิตช์เสียง เพิ่มโปรโตคอล ATSP เพิ่ม ATST, โปรโตคอล ATGT คำสั่ง ATGE เพิ่ม AES สำหรับการรับสถานะ เพิ่มโปรโตคอล ATGB การควบคุมเอาต์พุต AV และ HDMI รองรับการรับมาตรฐานเอาต์พุต AV ในปัจจุบัน เพิ่ม ATSU แล้ว, คำสั่ง ATGU เพิ่ม ATOSD, คำตอบ, คำสั่ง ATGIP เพิ่ม ATSAD แล้ว, คำสั่ง ATGAD |
ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องแก้ไขพารามิเตอร์การกำหนดค่าของโมดูลระหว่างการใช้งานโมดูลโมดูเลเตอร์ COFDM และโมดูลดีโมดูเลเตอร์. เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ใช้ง่ายขึ้น, เราออกแบบการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้เป็นคำสั่ง AT ง่ายๆ เพียงไม่กี่คำสั่ง. ผู้ใช้เพียงต้องใช้คำสั่ง AT ที่ระบุและส่งพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของโมดูล COFDM ให้เสร็จสมบูรณ์.
รุ่นที่เหมาะสม
-
COFDM โมดูเลเตอร์ Demodulator โมดูลตัวเข้ารหัส ถอดรหัส HDMI CVBS อินพุต AV AES 256 FHD RF สตรีมมิ่ง -
โมดูล COFDM Relay Repeater สำหรับเครื่องส่งและรับสัญญาณวิดีโอไร้สาย UAV ของโดรน Vcan1870 -
เครื่องส่งและรับสัญญาณวิดีโอไร้สายสำหรับกล้อง, HDMI HD H265 264 เอ็นโค้ดเดอร์ 1W/2.5W PA 1080P60 Vcan1726 -
SDI หรือ HDMI To IP encoder modulator CVBS H.265 H.264 การเข้ารหัส pcba Ethernet RSTP UDP สำหรับ UAV Drone หุ่นยนต์
บทนำคำสั่ง
คำสั่ง AT สำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์โมดูล COFDM เริ่มต้นด้วย “อาเซอร์เซล เทเลคอม” และลงท้ายด้วยขีดล่าง “-”. คำสั่ง AT แต่ละคำสั่งมีพารามิเตอร์หลายตัวหรือไม่มีเลย, และแต่ละคำสั่ง AT จะมีค่าส่งคืน. สำหรับรายละเอียด, โปรดดูการแนะนำคำสั่งต่อไปนี้.
ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ของโมดูลผ่านทางพอร์ตอนุกรมการกำหนดค่า (ระดับ TTL, 3.3V) ของโมดูล COFDM. สำหรับการกำหนดค่าพอร์ตอนุกรมโดยละเอียด, ดูรูปด้านล่าง. กรุณาใช้เครื่องมือเช่น “ผู้ช่วยการดีบักพอร์ตอนุกรม” เพื่อส่งคำสั่ง AT ไปยังโมดูล COFDM, ใส่ใจกับการใช้ ข้อความ, ตัวอย่างเช่น:

Cการจำแนกประเภทคำสั่ง
คำสั่ง AT สำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์โมดูล COFDM ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภทต่อไปนี้:
| คำสั่งแบบสอบถาม | เอทีดีอาร์, เอทีจีดี, เอทีจี, หนา , เอทีจีอาร์, ความปลอดภัยด้านการจราจร, เอทีจีบี, เอทีจียู, เอทีจีไอพี |
| คำสั่งการตั้งค่า | เอทีเอสดี, เอทีเอสจี, เอทีเอสเอ็ม, เอทีเอสอี, เอทีเอสไอ, หญิงชรา, เอทีเอสอาร์, เอทีเอสพี, เอทีเอสที, ชาย,เอโทเอสดี, คำตอบ |
จากมุมมองว่าจะบันทึกหลังจากปิดเครื่องหรือไม่, คำสั่งการตั้งค่าสามารถแบ่งออกเป็น:
| คำสั่งบันทึกการปิดเครื่อง | เอทีเอสดี, เอทีเอสอี, เอทีเอสไอ, หญิงชรา, เอทีเอสอาร์, เอทีเอสพี, เอทีเอสที, ชาย, คำตอบ |
| การปิดเครื่องไม่บันทึกคำสั่ง | เอทีเอสจี, เอทีเอสเอ็ม, เอโทเอสดี |
ตามการกำหนดค่าเครื่องส่งหรือเครื่องรับ, การจำแนกประเภทมีดังนี้:
| คำสั่งการกำหนดค่าผู้ส่ง | เอทีดีอาร์, เอทีเอสดี, เอทีจีดี, เอทีเอสจี, เอทีเอสเอ็ม, เอทีเอสอี, เอทีจี, เอทีเอสไอ, หนา, หญิงชรา, เอทีเอสพี, เอทีเอสที, ความปลอดภัยด้านการจราจร, ชาย, เอทีจียู, เอโทเอสดี |
| คำสั่งการกำหนดค่าตัวรับ | เอทีดีอาร์, เอทีเอสอาร์, เอทีจีอาร์, เอทีเอสพี, เอทีเอสที, ความปลอดภัยด้านการจราจร, เอทีจีบี, คำตอบ, เอทีจีไอพี |
รายละเอียดคำสั่ง
คำสั่งปิง
| รูป | เอทีดีอาร์_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | เพื่อให้ระบบรวมตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมและระบุโมดูลที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่. |
| ส่งคืนค่า | RCB ส่งคืนไฟล์ “โปรไฟล์อุปกรณ์” เชือก SUE1 กลับมา “ATDRSUE1 โอเค” เชือก SHD1 ส่งคืน “ATDRSHD1 โอเค” เชือก |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม |
ตั้งค่าคำสั่งอุปกรณ์
| รูป | เอทีเอสดี $(มิโมะ), $(จีไอ), $(การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM), $ (กลุ่มดาว), $(ความถี่(KHz)), $(bw(KHz)), $(tx1_gain), $(tx2_gain)- ตัวอย่าง: ATSD0,1,0,0,800000,8000,86.0,86.0_ |
| พารามิเตอร์ | หนึ่งเสาอากาศ / mimo เสาอากาศคู่: 0 ปิดการใช้งาน mimo; 1 เปิดใช้งาน mimo ยามช่วง GI: 0 1/32; 1 1/16; 2 1/8; 3 1/4 อัตรารหัส Convolution: 0 1/2; 1 2 /3; 2 3/4; 3 5/6; 4 7/8; นักษัตร: 0 QPSK; 1 QAM16; 2 QAM64; ความถี่ศูนย์ผู้ให้บริการ RCB(เฮิร์ทซ์) 200000~2700000(200เมกะเฮิรตซ์ ~ 2.7GHz, 1KHz ขั้นตอน) RC900 ความถี่ศูนย์ผู้ให้บริการ(เฮิร์ทซ์) 750000~930000(750930MHz MHz ~, 1KHz ขั้นตอน) แบนด์วิธของช่อง RCB bw(KHz) 2000~8000(2เมกะเฮิรตซ์~8MHz, 1KHz ขั้นตอน) แบนด์วิธของช่อง RCB bw(KHz) 2000~8000 (2เมกะเฮิรตซ์~8MHz, 1KHz ขั้นตอน) เสาอากาศส่งสัญญาณ 1 ได้รับ tx1_gain 0.0~89.75dB, 0.25เดซิเบลก้าว เสาอากาศส่งสัญญาณ 2 ได้รับ tx2_gain 0.0~89.75dB, 0.25เดซิเบลก้าว |
| ค่าส่งคืน | เช่น:ATSD0,1,0,0,800000,8000,86.0,86.0_ ซิโซ,GI: 1/16, CR:1/2, MOD: QPSK, ความถี่:800000KHz,bw:8000KHz,tx1_gain:86.000000 tx2_gain:86.000000 ตกลง |
| บันทึก | กำหนดคำสั่ง, ประหยัดเมื่อปิดเครื่อง. แบนด์วิธที่แตกต่างกัน, ช่วงเวลายาม, อัตรารหัส Convolution, สูตรการคำนวณอัตราข้อมูลที่สอดคล้องกับกลุ่มดาว อัตราการเชื่อมต่อทางอากาศ อัตรา(การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM) การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM (แบนด์วิดธ์(เมกะเฮิรตซ์) * 8.0/7.0) / (1+GI) * 1512/2048*การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM(การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM) * การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM * 188/204. ยกตัวอย่างแบนด์วิธ 8MHz, ช่วงเวลาการป้องกันที่แตกต่างกัน, อัตรารหัสการบิด, อัตราข้อมูลที่สอดคล้องกับกลุ่มดาวและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่จำเป็น |
สet รับคำสั่ง
| รูป | เอทีเอสจี$( tx1_gain),$( tx1_gain)- ตัวอย่าง: ATSG85.0,85.0_ |
| พารามิเตอร์ | tx1_gain: เครื่องส่ง 1 ได้รับ tx2_gain: เครื่องส่ง 2 ได้รับ |
| ใช้ | เพื่อปรับกำลังขับแบบไดนามิก. หากสัญญาณ SNR/RSSI ของเครื่องรับสูง, กำลังขับสามารถลดลงได้ผ่านลิงค์รีโมทคอนโทรล. เมื่อ SNR/RSSI ของสัญญาณปลายต่ำ, เพิ่มกำลังขับ (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน, | ตัวอย่าง: ATSG85.0,85.0_set เพิ่มขึ้น 85.000000 85.000000 ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งการตั้งค่า, การปิดเครื่องจะไม่บันทึก. |
ตั้งค่าคำสั่งโหมด Modulationd
| รูป | เอทีเอสเอ็ม$(จีไอ), $(การคำนวณอัตราการส่งข้อมูลของระบบส่งสัญญาณไร้สาย COFDM), $(กลุ่มดาว)- ตัวอย่าง: เอทีเอสเอ็ม1,1,2_ |
| พารามิเตอร์ | GI ช่วงเวลาการ์ด: 0 1/32; 1 1/16; 2 1/8; 3 1 /4; อัตรารหัส Convolution: 0 1/2; 1 2/3; 2 3/4; 3 5/6; 4 7/8; นักษัตร: 0 QPSK; 1 QAM16; 2 QAM64 |
| ใช้ | ปรับอัตราการเชื่อมต่อทางอากาศแบบไดนามิก, อัตราการเชื่อมต่อทางอากาศสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อระยะทางสั้น, และอัตราการเชื่อมต่อทางอากาศสามารถลดลงได้เมื่อระยะทางไกล (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง:ATSM1,1,2_GI:1/16, CR:2/3, MOD: QAM64, ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งการตั้งค่า, การปิดเครื่องจะไม่บันทึก. |
Gและคำสั่งสถานะอุปกรณ์
| รูป | ATGD_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | สอบถามจำนวนเสาอากาศส่งสัญญาณปัจจุบัน, ช่วงเวลายาม, อัตรารหัสการบิด, จำนวนกลุ่มดาว, ความถี่ในการส่ง, แบนด์วิดธ์, ได้รับพารามิเตอร์ (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATGD_ ซิโซ, GI:1 /16, CR: 1/2, MOD: QPSK, ความถี่: 800000KHz, bw: 8000KHz, tx1_gain: 86.000000 tx2_gain: 86.000000 ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม |
ตั้งค่าคำสั่งตัวเข้ารหัส
| รูป | เอทีเอสอี$(จำกัด),$(rt),$(บิตเรต) ,$(ก๊อป),$(เสียง)- ตัวอย่าง: ATSE0,0,0.0,0,0_ |
| พารามิเตอร์ | 1. ตัวเลือกความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว llc: 0 ปิดการใช้งาน; 1 เปิดใช้งาน (ต้องใช้จุดสิ้นสุดการรับเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในเวลาเดียวกัน, ใช้เป็นคู่, เนื่องจากมีการเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ, ควรตั้งค่าอัตราบิตวิดีโอของการสิ้นสุดการส่งสัญญาณเมื่อปิดตัวเลือกนี้ครึ่งหนึ่ง) 2. ลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์/ลำดับความสำคัญด้านคุณภาพ rt: 0 ลำดับความสำคัญของคุณภาพของภาพ; 1 ลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์; 3. บิตเรต: 0 ให้ระบบตัดสินใจ; >0 ระบุบิตเรต(ลอย) 4. ฉันกำหนดกรอบช่วงเวลา GOP: 0 ให้ระบบตัดสินใจ; >0 ระบุ สปป 5. ตัวเลือกการเข้ารหัสเสียงเสียง: 0 ปิดการใช้งาน; 1 เปิดใช้งาน |
| ใช้ | ใช้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้ารหัส (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง:ATSE0, 0,0.0,0,0- โหมด:0,RT:0,บิตเรต: 0.0เมกะบิตต่อวินาที,ก๊อป:0,เสียง:0,ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งการตั้งค่า, ประหยัดเมื่อปิดเครื่อง. |
รับคำสั่งตัวเข้ารหัส
| รูป | เอทีจี_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | การสอบถามพารามิเตอร์การเข้ารหัส (สิ้นสุดการส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง:ATGE_MODE:0, RT:0,บิตเรต:4.0เมกะบิตต่อวินาที,ก๊อป:10,เสียง:0,ใช่:0, ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม AES หมายถึงสถานะการเข้ารหัสปัจจุบัน: 0 ปิดการใช้งาน; 1 เปิดใช้งาน |
รับคำสั่งอินพุต
| รูป | ATGI_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | สอบถามพารามิเตอร์อินพุตกล้องปัจจุบัน (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง:ATGI_input_size: 1080P, อินพุต_อัตรา: 60เฟรมต่อวินาที, เซนเซอร์_ประเภท: hdmi,ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม |
ตั้งค่าคำสั่งอินพุต
| รูป | เอทีเอสไอ$(input_size),$(อินพุต_อัตรา)- ตัวอย่าง: ATSI1080,25_ |
| พารามิเตอร์ | 1. ความละเอียดอินพุต input_size: 0 ให้ระบบตรวจจับได้; >0 ระบุขนาดอินพุต 2. อัตราเฟรมอินพุต input_rate: 0 ให้ระบบตรวจจับได้; > 0 ระบุอินพุต fps |
| ใช้ | เพื่อระบุความละเอียดอินพุตและอัตราเฟรมให้ตรงกับแหล่งสัญญาณพิเศษบางแหล่ง, หรือความต้องการใช้งานพิเศษบางอย่าง (เครื่องส่ง) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSI1080,25_ อินพุต_ขนาด:1080P,อินพุต_อัตรา: 25เฟรมต่อวินาที, ตกลง |
| หมายเหตุ | หลังจากที่ผู้ใช้ระบุความละเอียดอินพุตและอัตราเฟรมผ่านคำสั่งนี้, ระบบจะไม่ตรวจจับแหล่งสัญญาณอีกต่อไป (ใช้ด้วยความระมัดระวัง). ผู้ใช้สามารถคืนค่าเริ่มต้นผ่านคำสั่งต่อไปนี้: ATSI0,0_ตั้งค่าคำสั่งและบันทึกหลังจากปิดเครื่อง. |
ตั้งค่าคำสั่งเอาท์พุต
| รูป | หญิงชรา(เอาท์พุท_ขนาด),$(เอาท์พุท_อัตรา)- ตัวอย่าง: ATSO720,30_ |
| พารามิเตอร์ | 1. เครื่องส่ง: การเข้ารหัสความละเอียดเอาต์พุต output_size: 0 เท่ากับ input_size; >0 ระบุขนาดเอาต์พุต 2. ผู้รับ: ความละเอียดเอาต์พุต HDMI (720, 1080) 3. เครื่องส่ง: การเข้ารหัสอัตราเฟรมเอาต์พุต output_rate: 0 เท่ากับ input_rate; >0 ระบุ output_rate (เฟรมต่อวินาที) 4. ผู้รับ: อัตราเฟรมเอาต์พุต HDMI 720p รองรับอัตราเฟรม (50, 60); 1080p รองรับอัตราเฟรม (24, 25, 30, 50, 60) |
| ใช้ | 1. เครื่องส่ง: ใช้เพื่อระบุความละเอียดเอาต์พุตการเข้ารหัสและอัตราเฟรมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันบางอย่างสำหรับการซูมและการลดเฟรม 2. ผู้รับ: ใช้เพื่อกำหนดค่าความละเอียดและอัตราเฟรมของเอาต์พุต HDMI |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSO720,30_ เอาท์พุท_ขนาด: 720P, เอาท์พุท_อัตรา: 30เฟรมต่อวินาที, ตกลง |
| หมายเหตุ | 1. สำหรับอินพุต HDMI เท่านั้น, คำสั่งนี้ไม่ถูกต้องสำหรับอินพุต AV 2. เอาท์พุท_ขนาด <= ขนาดอินพุต; เอาท์พุท_อัตรา<=อัตราอินพุต_ 3. ตั้งค่าคำสั่งและบันทึกหลังจากปิดเครื่อง. |
ตั้งค่าคำสั่งแหล่งอินพุต (สลับ HDMI / การป้อนข้อมูล CVBS)
| รูป | อัตสึ$(วิน),$(ใช่)- ตัวอย่าง: ATSU0,1 _ |
| พารามิเตอร์ | 1. การเลือกอินพุตวิดีโอ VIN: 0 ให้ระบบตรวจจับได้; 1 บังคับให้อินพุต CVBS; 2 บังคับอินพุต HDMI/SDI 2. การเลือกอินพุตเสียง AIN: 0 ให้ระบบตรวจจับได้; 1 บังคับอินพุตแบบอะนาล็อก |
| ใช้ | ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานเฉพาะ (ตัวอย่าง: วิดีโออินพุต HDMI/SDI, เสียงอินพุต MIC) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSU0,1_ ATSU0,1 โอเค |
| ข้อสังเกต | คำสั่งการตั้งค่า, ประหยัดการปิดเครื่อง. |
รับคำสั่งผู้ใช้
| รูป | เอทีจียู _ ตัวอย่าง: ATGU_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | เพื่อสอบถามการกำหนดค่าเฉพาะของผู้ใช้ |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATGU_ ATGU0,1 โอเค |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม คำอธิบายพารามิเตอร์ส่งคืนโปรดอ้างอิงคำสั่ง ATSU |
ตั้งค่าคำสั่งตัวรับ
| รูป | เอทีเอสอาร์ $(ความถี่), $(bw ), $(จำกัด), $(CVBS)- ตัวอย่าง: ATSR320000,6000,0,0_ |
| พารามิเตอร์ | 1. ความถี่ความถี่พาหะ DR2C(KHz) 200000~860000(200860MHz MHz ~, 1KHz ขั้นตอน) 2. ความถี่ความถี่ศูนย์พาหะ DR900(KHz) 200000~1600000(200เมกะเฮิรตซ์ ~ 1.6GHz, 1KHz ขั้นตอน) 3. แบนด์วิดท์ช่อง DR2C bw(KHz) 2000~8000(2เมกะเฮิรตซ์~8MHz, 1KHz ขั้นตอน) 4. แบนด์วิธช่อง DR900 bw(KHz) 3200~8000(3.2เมกะเฮิรตซ์~8MHz, 1KHz ขั้นตอน) 5. ตัวเลือกความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว llc: 0 ปิดการใช้งาน; 1 เปิดใช้งาน (จำเป็นที่เครื่องส่งสัญญาณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในเวลาเดียวกัน, และใช้เป็นคู่. เนื่องจากมีการเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ, อัตราบิตวิดีโอของเครื่องส่งสัญญาณควรตั้งค่าเป็นเมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดครึ่งหนึ่ง) 6. ระบบเอาท์พุต AV CVBS: 0 เพื่อน; 1 กทช |
| ใช้ | เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวรับ |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSR320000,6000,0,0_ ATSR320000,6000,0,0 ตกลง |
| ข้อสังเกต | คำสั่งการตั้งค่า, ประหยัดเมื่อปิดเครื่อง. |
รับคำสั่งผู้รับ
| รูป | ATGR_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ATGR_ | พารามิเตอร์สิ้นสุดการรับ |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATGR_ ATGR320000,6000,0,ใช่:0,CVBS:0 ตกลง |
| ข้อสังเกต | 1. คำสั่งสอบถาม 2. พารามิเตอร์ Aes ระบุสถานะการเข้ารหัสปัจจุบัน: 0 ปิดการใช้งาน;1 เปิดใช้งาน 3. พารามิเตอร์ CVBS ระบุมาตรฐานเอาต์พุต AV ปัจจุบัน: 0 เพื่อน;1 กทช |
รับคำสั่งอัตราข้อผิดพลาดบิต
| รูป | ATGB_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | สอบถามอัตราความผิดพลาดบิตและความแรงของสัญญาณของเสาอากาศคู่ที่ปลายรับสัญญาณ |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATGB_ ATGB ber1:0.00% ber2:0.00% อาร์เอสเอสไอ1 :54 อาร์เอสเอสไอ2:53 ล็อค1:1 ล็อค2:1 ตกลง |
| หมายเหตุ | 1. คำสั่งแบบสอบถาม 2. Ber1 และ ber2 ระบุอัตราข้อผิดพลาดบิตของเสาอากาศแต่ละตัวตามลำดับ, ตั้งแต่ 0.0% ไปยัง 100.0% 3. RSSI1 และ RSSI2 ระบุความแรงของสัญญาณของแต่ละเสาอากาศตามลำดับ, ตั้งแต่ 0 ไปยัง 100 4. Lock1 และ Lock2 ระบุสถานะการล็อคสัญญาณของเสาอากาศแต่ละตัวตามลำดับ (1 แสดงถึงการล็อคสัญญาณ) |
คำสั่งตั้งรหัสผ่าน
| รูป | เอทีเอสพี$(รหัสผ่าน), $(รหัสผ่าน)- ตัวอย่าง: ATSP123456, 123456- |
| พารามิเตอร์ | รหัสผ่านคีย์ AES: 6-รหัสผ่านหลัก (แอสกี) รหัสผ่านคีย์ AES: 6-รหัสผ่านหลัก (แอสกี) (ทำซ้ำเพื่อยืนยัน) |
| ใช้ | ใช้เพื่อตั้งค่าคีย์ AES ของเครื่องรับส่งสัญญาณ (เครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ) |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSP123456_ ATSP123456 โอเค |
| ข้อสังเกต | 1. เมื่อรหัสผ่านครบแล้ว 0, การเข้ารหัส AES ถูกปิด. 2. ตั้งค่าคำสั่งและบันทึกหลังจากปิดเครื่อง. |
ตั้งค่าคำสั่งถ่ายโอนข้อมูล
| รูป | เอทีเอสที$(อัตราการส่งข้อมูล), $( ความเท่าเทียมกัน)- ตัวอย่าง: ATST115200,0_ |
| พารามิเตอร์ | 1. อัตรารับส่งข้อมูล อัตรารับส่งข้อมูล: 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 2. ตรวจสอบรหัส: 0: ไม่มี; 1: แปลก; 2: สม่ำเสมอ |
| ใช้ | ใช้เพื่อตั้งค่าอัตรารับส่งข้อมูลและพาริตีบิตของพอร์ตอนุกรมสำหรับการส่งข้อมูลแบบโปร่งใส |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATST115200,0_ ATST115200,0 โอเค |
| หมายเหตุ | กำหนดคำสั่ง |
รับคำสั่งถ่ายโอนข้อมูล
| รูป | ความปลอดภัยการจราจร_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | ใช้เพื่อสอบถามอัตรารับส่งข้อมูลและตรวจสอบรหัส |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ความปลอดภัยการจราจร_ ATGT115200,0 โอเค |
| หมายเหตุ | คำสั่งสอบถาม |
ตั้งค่าคำสั่งที่อยู่ IP
| รูป | กลับ(ไอพี), $(ไอพี)- ตัวอย่าง: ATSIP192.168.1.215,192.168.1.215_ |
| พารามิเตอร์ | ที่อยู่ IP ท้องถิ่น ที่อยู่ IP ท้องถิ่น (ทำซ้ำเพื่อยืนยัน) |
| ใช้ | ใช้เพื่อตั้งค่าที่อยู่ IP ของผู้รับ |
| ค่าส่งคืน | ตัวอย่าง: ATSIP_192.168.1 .215,192.168.1.215_ ATSIP192.168.1.215 โอเค |
| หมายเหตุ | 1. หลังจากตั้งค่าที่อยู่ IP แล้ว, ส่วนรับจะต้องเริ่มต้นใหม่จึงจะมีผล 2. ตั้งค่าคำสั่งและบันทึกหลังจากปิดเครื่อง. |
รับคำสั่งที่อยู่ IP
| รูป | ATGIP_ ตัวอย่าง: ATGIP_ |
| พารามิเตอร์ | ไม่ |
| ใช้ | เพื่อสอบถามที่อยู่ IP ปัจจุบันของจุดสิ้นสุดการรับ |
| ส่งคืนค่า | ตัวอย่าง: ATGIP_ ATGIP192.168.0.215 โอเค |
| ข้อสังเกต | คำสั่งแบบสอบถาม |
OSD โอเวอร์เลย์โปรโตคอล
| รูป | เอโทเอสดี$(รหัสประจำตัว), $(x), $(ย), $(STR)- ตัวอย่าง:ATOSD0,40,20,ความสูง: 100ม_ |
| พารามิเตอร์ | 1. ดัชนี IDX: 0~7 (รองรับการซ้อนทับ OSD สำหรับ 8 พื้นที่) 2. พิกัด X: 0~1919 3. พิกัดย: 0~1,079 4. STR: สตริงที่จะแสดงตามพิกัดที่สอดคล้องกัน (สัญลักษณ์ช่องว่างใช้เพื่อล้างจอแสดงผล) |
| ใช้ | บนหน้าจอวิดีโอข้อมูล OSD |
| ส่งคืนค่า | ไม่ |
| หมายเหตุ | 1. ผู้ใช้ระบุพิกัด x และ y ของจอแสดงผล OSD ตามค่าสูงสุด 1920×1080 พิกเซล, และระบบจะแก้ไขพิกัดตามสถานการณ์การแสดงผลจริง. 2. '_’ ไม่สามารถมีอักขระอยู่ในพารามิเตอร์ str |
ตั้งค่าเกนเพื่อปรับ
| รูป | อัษฎาด$(ความถี่),$(ปรับ) - ตัวอย่าง:ATSAD700000,2.5_ |
| พารามิเตอร์ | ความถี่การทำงานกลางไร้สาย: ความถี่(KHz) 200000~2700000(200เมกะเฮิรตซ์ ~ 2.7GHz, ขั้นตอน: 1KHz) ปรับค่า(เดซิเบล): ATSD cmd จะลบค่านี้เพื่อตั้งค่าเกนไร้สาย |
| ฟังก์ชัน | ระบุและปรับค่าสำหรับการตั้งค่าเกนไร้สายโดยใช้ ATSD cmd |
| ข้อเสนอแนะ | ตัวอย่าง: ATSAD700000,2.5_ ความถี่:700000,ปรับ:2.50 ตกลง |
| ความคิดเห็น | คำสั่งการตั้งค่ายังคงใช้ได้เมื่อหยุดเครื่องหรือรีเซ็ต. |
รับกำไรเพื่อปรับ
| รูป | อัตแกด[$(ความถี่)]- ตัวอย่าง:ATGAD700000_ |
| พารามิเตอร์ | ความถี่การทำงานกลางไร้สาย: ความถี่(KHz) 200000~2700000(200เมกะเฮิรตซ์ ~ 2.7GHz, ขั้นตอน: 1KHz) เมื่อไม่มีพารามิเตอร์ให้, มันจะแสดงรายการความถี่ทั้งหมดที่ปรับค่าไว้. |
| ฟังก์ชัน | สอบถาม ปรับค่าเกนไร้สายโดยใช้ ATSD cmd |
| ข้อเสนอแนะ | ตัวอย่าง: ATGAD700000_ ความถี่:700000,ปรับ:2.50 ตกลง ความถี่ ATGAD_:700000 750000 ตกลง |
| ความคิดเห็น | สั่งสอบถาม. |
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้พอร์ตอนุกรม
https://www.alithon.com/downloads
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะกลับไปสู่การตั้งค่า No Password ได้อย่างไร 000000 ข้อบ่งชี้หลังการเปลี่ยนแปลง?
รีเซ็ตรหัสผ่านเป็น 000000 (อย่างหนึ่งต้องไม่ขาด) ผ่านแผงแผงการกำหนดค่าพารามิเตอร์.
หรือตั้งค่าผ่าน NS เอทีเอสพี_สั่งการ
2. ฉันเห็นว่า Gain คือกำลังส่งออกของเครื่องส่ง. โปรดบอกช่วงการตั้งค่าของพารามิเตอร์นี้ให้ฉันทราบ. ระดับการตั้งค่าทั้งหมด (ได้รับ) เหมาะสำหรับการดำเนินการเอาต์พุตเชิงเส้น? หรือคุณแนะนำช่วงที่จำกัดเพื่อการทำงานเชิงเส้นที่ดีขึ้น?
อัตราขยายของการกำหนดค่า COFDM คืออัตราขยายภายใน, ไม่ใช่กำลังส่งออกที่แท้จริงของเครื่องส่งสัญญาณ. ช่วงเกนภายในคือ 0 ~ 89.75dB และเอาต์พุตเชิงเส้น:
1. ที่ประมาณ 300~500MHz, เกนถูกตั้งค่าเป็น 89.75, และกำลังขับจริงของโมดูลตัวส่งสัญญาณคือประมาณ -5dBm.
2. ที่ประมาณ 1,000~1500MHz, เกนถูกตั้งค่าเป็น 89.75, และกำลังขับจริงของโมดูลตัวส่งสัญญาณคือประมาณ -6dBm ถึง -10dBm.
3. ฉันพยายามตั้งค่า – ข. แบนด์วิธ (เฮิร์ทซ์) และบิตเรต E (เมกะบิตต่อวินาที). เมื่อฉันตั้งค่า E, ไม่ใช้ค่าใหม่. ดังนั้น. การตั้งค่า E ใช้สำหรับการตรวจสอบบิตเรตที่มีอยู่เท่านั้น? หากฉันต้องการเปลี่ยน E (บิตเรต) ต้องเปลี่ยนเฉพาะบีเท่านั้น (แบนด์วิดธ์)? ฉันถูกไหม?
ไม่แนะนำให้แก้ไขอัตราบิตของวิดีโอ 'E’ โดยตรง, เพราะหากอัตราบิตของวิดีโอเอาท์พุตมากกว่าอัตราอินเทอร์เฟซทางอากาศแบบไร้สาย, ระบบจะไม่ทำงานตามปกติ.
โดยค่าเริ่มต้น, อัตราบิตวิดีโอภายใน 'E’ จะถูกตั้งค่าเป็น 0 อัตโนมัติ. ลูกค้าเพียงแค่ต้องแก้ไข 'B’ เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ไร้สาย, และบิตเรตของวิดีโอจะปรับโดยอัตโนมัติ.
คุณยังสามารถปรับอัตราอินเทอร์เฟซทางอากาศแบบไร้สายได้โดยการปรับเปลี่ยน GI และ CR.
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลตัวถอดรหัสโมดูเลเตอร์ตัวเข้ารหัส, กรุณาส่งคำถามมาให้เรา.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
DVB-T IP ASI TS
โมดูล DVB-T2 ASI Modulator-Demodulator พร้อม Ethernet UDP MPEG-TS Stream Output Broadcast
CVBS HDMI ถึง IP encoder
CVBS HDMI ถึง IP encoder
CVBS HDMI ถึง IP encoder
COFDM การส่งสัญญาณวิดีโอหรือข้อมูลทิศทางเดียวสำหรับเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณโปรโตคอล UDP





iVcan.com –
โมดูล COFDM นี้เป็นแกนหลักระดับมืออาชีพของเราที่ต้องการอย่างมาก! เราเปลี่ยนแท่นขุดเจาะ $ 10k ขนาดใหญ่ด้วยหน่วยขนาดกะทัดรัดนี้, สตรีมมิ่งวิดีโอ 1080p วิดีโอผ่าน HDMI/CVBs จากโดรนและรถแรลลี่ข้ามความโกลาหลในเมือง 3 กม.. การเข้ารหัส AES-256 รักษาความปลอดภัยในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีชื่อเสียงระดับสูง, ในขณะที่การแก้ไขข้อผิดพลาดบิตในตัวรักษาความชัดเจนของคริสตัลผ่านโครงสร้างคอนกรีตและฝนตก. การตั้งค่าใช้เวลาไม่กี่นาที: เพียงแค่เชื่อมโยงกล้องไปกับอินพุต AV/HDMI, ตั้งค่าพารามิเตอร์ RF, และตีกระแส. สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง, ผู้เผชิญเหตุคนแรก, หรือการตรวจสอบอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันการงัดแงะ, วิดีโอ HD ระยะยาวพร้อมความปลอดภัยระดับทหาร, โมดูลนี้ให้ประสิทธิภาพที่ไร้ที่ติด้วยค่าใช้จ่ายดั้งเดิมเพียงเล็กน้อย!