大屏幕拼接技术方案

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大屏拼接方案

大屏拼接方案

大屏拼接方案一、概述大屏拼接是一种常见的多屏显示技术,通过将多个显示屏拼接在一起,形成一个更大的显示屏幕,提供更广阔的视野和更出色的视觉效果。

本文将介绍大屏拼接方案的原理以及实施步骤,以帮助读者更好地了解和应用该技术。

二、原理大屏拼接的原理是通过计算机或者视频控制器对各个显示屏进行控制,使其以一定的方式排列并显示同一内容。

具体而言,大屏拼接可以分为以下几个步骤:1. 屏幕对齐:为了保证多个显示屏能够拼接在一起形成一个整体,首先需要对各个屏幕进行对齐。

这包括水平对齐和垂直对齐两个方面。

水平对齐要求各个屏幕的上下边缘保持水平,而垂直对齐要求各个屏幕的左右边缘保持垂直。

2. 信号传输:一旦屏幕对齐完成,下一步是将信号从计算机或者视频控制器传输到各个显示屏上。

这一步通常使用高清HDMI、DVI或者DP等接口进行数据传输。

3. 图像融合:由于各个显示屏之间存在缝隙,拼接后的大屏幕可能会出现画面不统一的问题。

为了解决这个问题,通常采用图像融合技术。

图像融合可以通过调整亮度、对比度、色彩等参数,使得各个显示屏之间的画面过渡更加平滑,提升整体显示效果。

4. 控制和管理:大屏拼接方案通常还需要一个控制和管理系统,用于对拼接后的大屏幕进行整体控制。

该系统可以实现画面切换、分割、屏幕亮度调整等功能,提供更便捷的操作和管理方式。

三、实施步骤根据以上原理,下面是一般大屏拼接方案的实施步骤:1. 确定拼接需求:首先需要明确拼接的具体需求,包括拼接的屏幕数量、所需拼接的画面大小、拼接后的大屏幕放置位置等。

2. 购买设备和材料:根据拼接需求,选择合适的显示屏、计算机或者视频控制器、信号传输线缆以及图像融合设备等。

3. 屏幕对齐:按照概述中提到的屏幕对齐原则,确保各个屏幕的水平和垂直边缘对齐。

4. 连接设备:将计算机或者视频控制器与各个显示屏进行连接,确保信号传输畅通。

5. 调整图像融合参数:通过图像融合设备,根据实际情况对各个显示屏的画面进行调整,保证拼接后的大屏幕画面一致。

46寸拼接屏技术方案

46寸拼接屏技术方案

46寸拼接屏技术方案拼接屏技术是指将多个显示器组合在一起,构成一个大屏幕显示系统。

在商业展示、广告宣传、监控中心等领域中,拼接屏技术广泛应用,可以实现更大尺寸的高清显示效果。

下面是一个关于46寸拼接屏技术方案的详细介绍。

一、屏幕选型首先,需要选择适合的46寸拼接屏进行搭建。

常见的46寸拼接屏常用的技术有LED背光、IPS面板,分辨率一般为1920x1080。

这种大小的屏幕比较适合中小型会议室、监控中心等场景使用。

二、边框宽度拼接屏的边框宽度决定了多个屏幕拼接后的无缝效果。

边框宽度越窄,显示效果越好。

一些高端拼接屏厂商已经实现了无边框设计,可以实现几乎无缝的显示效果。

在选择的过程中,可以根据需求权衡边框宽度和预算。

三、拼接技术常见的拼接技术有DID(数字信息显示)和DLP(数字投影仪)。

DID是LCD屏幕技术,可以提供高分辨率和高品质的显示效果,并且可以实现无缝拼接。

DLP是投影技术,适合大型拼接屏幕,但是其显示效果受环境光线的影响较大。

四、信号处理器信号处理器是拼接屏的核心组成部分,用于处理输入信号并控制多个屏幕同时显示。

常见的信号处理器具备多种输入接口,如HDMI、DVI、VGA等,可以接受各种设备的输入信号。

信号处理器还可以实现图像拼接、分屏显示、画面切换等功能,可以根据需求选择功能多样的信号处理器。

五、拼接方式拼接屏可以采用横向拼接或纵向拼接的方式进行组装。

横向拼接是将多个屏幕水平排列,形成更大的显示屏幕。

纵向拼接是将多个屏幕垂直排列,可以提供更高的分辨率和更大的画面区域。

六、安装及调试拼接屏安装需要进行精确的测量和定位,确保多个屏幕的拼接对齐。

在拼接完成后,还需要进行调试和校正,使多个屏幕的显示效果一致。

一些高端的拼接屏厂商提供了自动调整和校正功能,可以大大简化安装和调试的过程。

七、显示控制拼接屏可以通过多种方式进行显示控制,如应用软件、远程控制等。

应用软件可以实现图像切换、画面分割、亮度和对比度调整等功能。

电视拼接 方案

电视拼接 方案

电视拼接方案简介电视拼接是将多台电视屏幕组合在一起,形成一个大屏幕显示画面的技术。

它被广泛应用于会议室、控制中心、广告牌、展览馆等需要大屏幕展示的场所。

本文将介绍电视拼接的原理、拼接方式以及应用场景。

原理电视拼接技术主要依靠显示屏的边缘缝隙最小化来实现多台电视屏幕的拼接效果。

在电视拼接过程中,每个屏幕被放置在一起,并通过特殊的支架固定在一起,形成一个整体。

通过调整屏幕的显示画面,使得各个屏幕的画面能够无缝地拼接在一起,形成一个连续的大屏幕显示效果。

拼接方式电视拼接可采用多种不同的方式进行,常见的方式包括:1.硬件拼接:–通过将多台电视屏幕的边缘严密贴合,并使用专业的屏幕拼接设备,使得整个大屏幕显示效果完美无缝。

–这种方式的优点是屏幕拼接效果好,显示画面连贯,适合要求高清晰度和无缝拼接的场景。

–缺点是边缘贴合困难,安装和调试过程复杂,成本较高。

2.软件拼接:–通过将多台电视屏幕放置在一起,并通过专业的拼接软件进行画面的组合和调整,实现多屏幕无缝衔接。

–这种方式的优点是安装简单,无需硬件拼接设备,成本相对较低。

–缺点是软件拼接会有一定的画质损失,对硬件配置要求较高,需要使用专业的拼接软件。

3.网络拼接:–通过将多台电视屏幕连接到同一个网络中,并利用网络传输技术将画面发送到各个屏幕上显示。

–这种方式的优点是可以远程控制和管理,便于维护和更新内容,适用于跨地域多屏幕显示的场景。

–缺点是对网络要求较高,在传输画面时可能会有一定的延迟。

应用场景电视拼接技术在以下场景中得到广泛应用:•会议室:通过将多台电视屏幕拼接在一起,实现高效的会议演示和信息展示。

•控制中心:控制中心通常需要显示多个监控画面,通过电视拼接技术可以将多个画面拼接成一个大屏幕进行实时监控。

•广告牌:电视拼接技术可以将多台电视屏幕组合在一起,形成一个巨大的广告显示屏,吸引更多的眼球。

•展览馆:在展览馆中,电视拼接可以提供更大的显示空间,以展示更多的内容和信息。

大屏拼接系统方案

大屏拼接系统方案

大屏拼接系统方案1. 简介大屏拼接系统是一种将多个显示屏通过技术手段拼接在一起形成一个大屏显示的解决方案。

它在信息展示、数据监控、视频展示等领域得到广泛应用。

本文将介绍大屏拼接系统的原理、组成部分、技术要点以及搭建步骤。

2. 原理大屏拼接系统的原理基于分屏拼接和信号拼接两种技术。

分屏拼接是指将多个显示屏按照一定的布局方式拼接在一起,通过控制器将输入信号划分到不同的屏幕上进行显示。

信号拼接是指将多个输入信号进行合并,并将合并后的信号输出给控制器,从而实现多个屏幕的统一控制。

3. 组成部分大屏拼接系统由以下几个主要组成部分构成:3.1 显示屏显示屏是大屏拼接系统的输出设备,通常采用液晶显示屏。

显示屏的规格和尺寸根据实际需求进行选择。

3.2 控制器控制器是大屏拼接系统的核心设备,负责接收输入信号并进行处理,然后将信号发送给显示屏。

控制器通常具有多个输入接口和多个输出接口,可以同时接收多个输入信号并将其拼接在一起输出。

3.3 信号源信号源是大屏拼接系统的输入设备,可以是电脑、视频播放器、摄像头等。

信号源需要和控制器进行连接,通过控制器将信号发送给显示屏。

3.4 拼接软件拼接软件是大屏拼接系统的管理工具,用于设置和调整显示屏的布局、分辨率、亮度等参数。

拼接软件通常提供直观的图形界面,方便用户进行操作。

4. 技术要点大屏拼接系统的搭建需要注意以下几个技术要点:4.1 显示屏选型根据实际需求选择合适的显示屏,包括尺寸、分辨率、亮度等参数。

同时考虑显示屏的边框宽度,以免影响拼接效果。

4.2 控制器选择选择合适的控制器,考虑控制器的输入接口数量、支持的信号类型、分辨率支持能力等。

同时需要注意控制器的稳定性和可靠性。

4.3 信号源连接将信号源与控制器进行连接,根据信号源的类型选择合适的连接方式,如HDMI、VGA、DVI等。

同时需要保证信号源的输出分辨率和控制器的输入分辨率匹配。

4.4 布局与分辨率设置通过拼接软件设置显示屏的布局和分辨率,保证拼接效果和显示效果最佳。

某某监控中心3X3拼接屏方案说明

某某监控中心3X3拼接屏方案说明

某某监控中心3X3拼接屏方案说明监控中心采用3X3拼接屏方案是一种将九个屏幕拼接在一起形成一个大屏幕的解决方案。

该方案适用于需要同时显示多个监控画面的场景,如安防监控中心、交通监控中心等。

首先,该方案需要九个相同规格的屏幕,通常选择55英寸或65英寸的LCD屏幕,这样可以确保显示效果的一致性和兼容性。

这些屏幕通常具有较高的分辨率和高的刷新率,以确保显示画面的清晰度和流畅度。

其次,在屏幕上安装一个分屏控制器,用于将输入信号划分成多个区域并分别显示在不同的屏幕上。

分屏控制器通常具有强大的图像处理能力,可以支持多种分屏模式,如2X2、3X3、4X4等,根据实际需求选择3X3模式。

在连接屏幕和分屏控制器时,可以使用HDMI或DisplayPort等接口进行连接。

在连接时需要确保各个屏幕的接口能够支持分辨率的传输,并且使用高质量的线缆以保证信号的传输质量。

接下来,需要一个视频源来提供监控画面的输入信号。

可以使用视频录像机、监控摄像头、电脑或其他视频设备作为视频源。

视频源将信号输入到分屏控制器,然后根据预设的分屏模式将画面划分成多个区域并分别显示在各个屏幕上。

为了更好地管理和控制大屏幕的显示,可以使用一个中央控制终端。

中央控制终端通常具有友好的用户界面,可以轻松地调整分屏模式、切换画面、调节亮度和对比度等。

此外,中央控制终端还可以连接到网络,实现远程监控和控制,方便管理员对监控画面进行实时管理。

最后,对于3X3拼接屏方案的安装,需要确保屏幕之间的无缝连接和固定,以及可靠的供电和接地。

此外,还应注意布线的合理性和美观性,以及合适的环境光照和观看角度,以确保用户能够获得最佳的观看体验。

总而言之,监控中心采用3X3拼接屏方案是一种高效、灵活和可靠的大屏幕显示解决方案。

通过合理的布局和调整,可以同时显示多个监控画面,提供全方位的监控和管理。

该方案适用于各种需要大屏显示的场景,并且具有较高的可扩展性和兼容性,可以满足不同尺寸和分辨率的显示需求。

大屏拼接方案

大屏拼接方案

大屏拼接方案引言大屏拼接是指将多个显示屏拼接在一起,形成一个更大的显示区域。

这种方案广泛应用于电视墙、会议室、指挥中心等场景,可以提供更广阔的视野和更好的视觉体验。

本文将介绍大屏拼接的基本概念、应用场景以及实施方案。

基本概念大屏拼接大屏拼接是指将多个显示屏按照一定的规则排列在一起,通过软件和硬件的协同工作,将它们作为一个整体显示设备来使用。

拼接后的显示屏可以同时显示同一画面的不同部分,也可以显示不同画面,具有更大的视觉展示区域。

狭缝宽度狭缝宽度是指多个显示屏之间的间距。

在大屏拼接中,狭缝宽度的大小直接影响到整个显示效果的质量。

如果狭缝宽度过大,会导致显示画面出现断裂感,影响视觉效果。

接口标准大屏拼接使用的常见接口标准包括HDMI、DisplayPort和DVI等。

这些接口标准定义了数据传输和显示控制的规范,确保多个显示屏能够以协同工作的方式展示画面。

应用场景电视墙电视墙是大屏拼接的典型应用场景之一。

在会议室、控制室或指挥中心等地方,通过将多个显示屏拼接在一起,可以提供更大的展示区域,显示更多的信息。

电视墙通常用于显示监控画面、会议内容、航班信息等。

广告展示大屏拼接也广泛应用于广告展示领域。

通过将多个显示屏拼接在一起形成巨幕,可以吸引更多的目光,增加广告的曝光率。

在商场、车站、广场等公共场所,大屏拼接的广告牌成为重要的宣传媒介。

指挥调度在指挥中心、调度中心等场所,大屏拼接可以提供更全面的信息展示和监控功能。

通过将多个显示屏拼接在一起,可以同时显示多个监控画面、数据图表等,帮助指挥员快速了解当前情况并做出决策。

实施方案选择显示屏在进行大屏拼接方案实施时,首先需要选择合适的显示屏。

常见的显示屏包括液晶显示屏(LCD)、有机发光二极管(OLED)和微缝LED(Micro LED)等。

选择显示屏时需要考虑分辨率、亮度、对比度、色彩还原度等因素,以及显示屏的可靠性和耐用性。

配置拼接控制器拼接控制器是实现大屏拼接的关键设备。

大屏拼接方案

大屏拼接方案

大屏拼接方案在现代社会,大屏幕的应用越来越广泛,无论是在商业展示、娱乐活动还是会议演讲等各个场合,大屏幕都扮演着重要的角色。

为了呈现更清晰、更震撼的图像效果,大屏拼接方案成为了一种常见的解决方案。

本文将介绍大屏拼接的相关技术和应用。

一、大屏拼接技术概述大屏拼接技术是利用多个显示设备拼接成一个更大的屏幕,通过合理的排列和控制,可以呈现出更广阔的视野和更高清的图像效果。

常用的大屏拼接技术有硬件拼接和软件拼接两种方式。

硬件拼接是通过将多个显示设备的屏幕边缘进行物理连接,形成一个整体的显示画面。

这种方式的优势在于拼接效果更稳定、更真实,并且能够保持较高的图像质量。

然而,硬件拼接需要专业的设备和技术支持,并且对显示设备的选购和布局要求较高。

软件拼接是通过计算机和图像处理软件来实现多个显示设备的拼接效果。

这种方式的优势在于操作灵活、成本相对较低,并且能够实现更复杂的显示效果。

然而,软件拼接在图像质量和拼接稳定性上相对于硬件拼接有所折衷。

二、大屏拼接方案的选择与布局选择适合的大屏拼接方案是确保大屏幕效果的关键。

在选择方案时,需要考虑以下几点:1. 显示设备的选购:要根据实际需求选择合适的显示设备,包括屏幕尺寸、分辨率、亮度等方面的参数。

通常情况下,屏幕尺寸越大、分辨率越高、亮度越大的显示设备能够提供更好的视觉效果。

2. 拼接方式的选择:根据具体应用场景和预算限制选择合适的拼接方式,硬件拼接适用于要求更高的图像质量和稳定性,软件拼接适用于对于拼接效果和成本要求不那么严格的场景。

3. 拼接布局的规划:根据拼接屏幕的尺寸和数量,合理规划显示设备的布局。

常见的布局方式有横向拼接、纵向拼接和网格拼接等,根据实际需要选择最合适的布局方式。

三、大屏拼接方案的应用领域大屏拼接方案广泛应用于各个领域,以下列举几个常见的应用场景:1. 商业展示:大型商场、博物馆、展览中心等场所可以使用大屏拼接方案来展示产品广告、艺术作品、历史文化等内容,吸引顾客的注意力,提升品牌形象。

大屏幕拼接方案

大屏幕拼接方案

大屏幕拼接方案大屏幕拼接方案介绍大屏幕拼接方案是指将多个屏幕进行拼接,形成一个更大、更高分辨率的显示屏。

这种方案广泛应用于会议室、控制中心、广告牌等场景,以提供更好的视觉体验和展示效果。

拼接技术1. 硬件拼接硬件拼接是最常见的一种大屏幕拼接方案。

它通过使用专用的拼接边框将多个屏幕拼接在一起,形成一个整体的显示屏。

硬件拼接方案的优点是拼接边框非常细且几乎看不到,同时支持直线和对角线拼接,能够呈现出无缝拼接的效果。

不过,硬件拼接的成本较高,操作复杂,并且需要专门的拼接设备。

2. 软件拼接软件拼接是一种将多个显示屏幕通过软件进行调整和拼接的方式。

与硬件拼接相比,软件拼接的成本较低,操作简单,可以灵活调整和拼接显示屏幕。

不过,软件拼接的缺点是拼接边缘会有一定的间隙,对于特别注重显示效果的场景可能不太适用。

3. 纤维光拼接纤维光拼接是一种高级的大屏幕拼接方案,它通过使用光纤将多个显示屏幕连接在一起,实现无缝拼接的效果。

纤维光拼接方案的优点是拼接边缘几乎看不到,可以呈现出极高的显示质量和细节度。

然而,纤维光拼接的成本非常高,需要专门的设备和技术。

拼接布局大屏幕拼接方案的布局方式主要有以下几种:1. 2x2布局2x2布局是最常见的一种拼接布局方式,它由4个显示屏幕组成,排列成2行2列。

这种布局方式适用于较小的空间,能够提供良好的观看体验。

2. 3x3布局3x3布局是一种将9个显示屏幕组合在一起的布局方式,排列成3行3列。

这种布局方式适用于中等大小的空间,可以提供更广阔的视野和更好的沉浸感。

3. 自定义布局除了2x2和3x3布局外,还可以根据实际需求进行自定义布局。

例如,可以将屏幕排列成横向或纵向的一行,形成一条长条形的显示屏,适用于狭长空间。

也可以将屏幕排列成环形,形成一个环状的显示屏,用于特殊的展示效果。

拼接技术应用场景大屏幕拼接方案在许多场景中得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 会议室大屏幕拼接方案在会议室中可以提供更好的演示效果和沟通交流。

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大屏幕拼接技术方案
前序:
大屏幕拼接技术是一组投影机投出的图像经过边缘融合技术处理,实现一整幅大画面显示的技术,其作用为:增大显示画面、缩短投影距离、增加画面分辨率。

FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机,内嵌自主知识产权开发的GPU边缘融合技术,通过多显示卡输出技术,显示核心可将您电脑桌面上的所有内容即时的输出到多台投影机上,形成一个完整无缝、亮度均匀统一的画面,就像是由一台超级投影机投射的画面一样。

其中的内容重复带生成、几何校正、边缘羽化全部由1-7片NVIDIA 图形处理芯片并行完成。

FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机技术通过画面分割(ScreenSplit),像素风暴(PixelStorm),并行计算(Parallel Computing),片上缓存(OnChip)等专业技术大幅缓解系统压力,从而使融合主机获得极快的运算速度。

以子像素技术(SubPixel)将每一个像素分解成4×4的阵列,这样在对齐融合缝的时候可以精确至1/16个像素,从技术层面上保证融合叠加区域无重影、无亮度差异。

更有独创的Gamma 校正技术是又一核心技术,可以完美再现大面积纯色而无任何色彩差异,尤其是纯白色,彻底消除黑亮带问题,达到解决行业内技术瓶颈的实力。

FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机以强大的逐像素调整能力和超强的几何校正能力,即使在任意曲面上都可以保证正确投影显示以及画面颜色和亮度的完美融合。

尤其是当投影仪使用一段时间之后,投影仪的亮度和颜色随着使用寿命的时间发生变化的时候,播放融合一体机的系统便可以根据投影仪的当时参数和状态进行相应的调整。

投影方案:
1、投影光路设计:根据会议室结构图设计最佳投影区域,即投影
画面高为1.6米,宽为5米。

2、投影机选择:根据开会时的灯光环境比较亮,以及投影区域大
小,计算出投影机的流明数应该在5000ISO以上,以便达到会议室高亮度的投影要求。

3、系统拓扑图:硬件设备示意图
4、播放融合一体机系统性能指标
1)几何校正:平面、弧面、球面、柱面、任意混合面
2)几何校正精度:1/16像素,融合区域的WORD文字无重影。

3)边缘消隐方式:仪器量化,颜色的统一性不再以主观感觉为标准,我们有了专业设备对不同投影机色彩进行量化,依托此技术,可以得到无可挑剔的色彩均匀性。

4)色彩统一性精度:任何颜色状态下无法分辨
5)融合带生成方式:全实时全自动,有NVIDIA 3D芯片生成。

6)融合方向:横向、纵向
7)左右偏振立体:支持,立体、平面显示模式即时切换,在平面模式下为增亮显示。

8)立体播放器:内置集成
9)视频加速技术:NVIDIA® PureVideo™技术
10)物理分辨率:2560×768
11)融合速度:至少60帧/秒(此项注意:60帧/秒是指真实的更新速度,而60Hz则是显示设备电路刷新速度,没有实际意义)
12)采样技术:CSAA全屏幕重采样,先进的采样技术可以保证“单像素斜线条”毫无损失的显示在屏幕中,这对CAD及地图指挥系统极为有利。

对于通过输入接口输入的图像也能达到完美的平滑效果。

13)融合机级联:支持
14)网络同步、开发接口SDK:免费提供
15)外部设备控制:支持
16)外部输入源支持:VGA \ DVI \ HDMI \ RGBHV \ ANALOG 支持、可扩展
5、播放融合一体机系统参数
主要参数:
构架:Intel X58
操作系统:Microsoft Windows XP Professional 32Bit
CPU:Intel Core i7 930
核型类型:Bloomfield
CPU构架:Nehalem
核心数量:4
主频:2660MHz
总线带宽:4.8GT/S
GPU:3片NVIDIA 9800GT以上
GPU核心类型:G92
GPU核心位宽:256bit
显存容量:512MB
核心频率:680MHz
流处理单元:128个/片
硬盘:1TB
电源:450W-750W
接口参数:
输出信号:VGA/DVI 3路
分辨率:1024×768/路
刷新率:60Hz
颜色深度:32位真彩色
接口类型:模拟:15 针插头HD D-Sub
数字:DVI-I
6)输入接口参数:
板卡格式:PCI-e x4 半长卡68.9mm×167.6mm PCI-e,总线主控,支持最大480Mb/s的数据传输率。

最大采样率:每秒170Mpix RGB 或165 MHz DVI,使用二次采样,模
拟模式时最高能采集340MHz 像素。

视频采样:RGB:每像素为24 b:ts/8-8-8格式
视频:每像素为16 b:ts/YUV格式
视频采集内存:64MB,三倍缓冲
标清SD最大采集分辨率:720×576×16 bit。

模拟RGB模式:640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 2048x1536,自定义模式。

数字DVI模式:640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920x1080,自定义模式。

高清HD模式:1080p 1080i 720p 576p 576i: 480p及480i使用HD-DVI。

输入模式监测:自动监测硬件上的输入模式。

像素输出格式:RGB: 5-5-5, 5-6-5 , 8-8-8 pixels,YUV: 4:2:2。

刷新率:用户自定义,每秒60 帧,受可用PCI-Express 带宽限制,多重缓冲以消除图像撕裂现象。

视频格式选项:模拟RGB 加HSync 和VSync (5 wire)。

模拟RGB 带有复合同步(4 wire)。

模拟RGB 带有同步随绿(3 wire)。

DVI Single Link。

PAL、NTSC、SECAM或S-Vide或标清输入。

操作系统支持:Widows XP Professional(×32 and ×64)
Windows Server 2003(×32 and ×64)
Windows Vista(×32 and ×64)
Windows Server2008(×32 and ×64)and Widows7 电源要求:+3.3V 时最大电流0.25A,+12V 时最大电流0.5A。

最大功率:6.8 W
操作温度:0 到35 deg C
储藏温度:- 20 到70 C
相对湿度:5% to 90%。

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