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    2024-05-21 10:52:02 483次浏览
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    6、显示器显示画面有抖动感是什么原因?

    这种情况一般是因为显示刷新率设置过低所致,进入“显示属性”点击“设置”,选“”,再选“监视器”,把新频率调整到75HZ,确定退出后就可解决此问题。

    7、为什么开机无显示?

    请先确认机箱及显示器已正确连接,电源已连接并打开。机体在运输、搬动过程中可能造成内部板卡配件松动,开机前尽量打开机箱,确认各部件接插紧密无误后再上电。开机时若主板自检不正常(正常表现为键盘指示LED闪烁一次,主机蜂鸣器发出"嘀"的一声),请关闭电源,检查CPU板及显卡是否插入完全稳固,可将板卡取下重新插上。若按下电源开关后CPU风扇不转动且面板电源指示灯不亮,请检查电源是否连接正确。

    8、硬盘录像卡可以在什么样的操作系统之下工作?

    硬盘录像卡可以在Windows/2000以上使用,支持PNP功能。

    9、无图像显示应该怎么办?

    原因一:显卡不兼容造成,可以通过DirectDraw测试,如果测试能通过,则不是此原因。

    原因二:PCI接口接触不良好,可以换一个PCI槽位测试。

    原因三:板卡是否有损坏,可以考虑换一张卡测试。

    10、音、视频卡驱动程序的安装说明。

    视频卡的驱动程序不能多装,只有在模式下查看完整的驱动程序数目。

    例:您有8块卡插在主板上,您只能安装8个驱动程序,您应该在'模式'中检查音、视频卡驱动程序的数量。如果视频卡的驱动程序多余安装的视频卡数量,系统有时会工作不正常。

    注意:四路实时卡相当于4块独立卡,需要安装4个驱动程序,其余音、视频卡每张卡安装一个驱动程序!如果您发现此现象,应该在'模式'下把所有视频卡的驱动程序全部删除(包括系统的其他重复设备),然后重新启动计算机。

    对于监控摄像头来说,所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此,不少用户将监控的效果视为监控摄像头安装位置的首要参考。不过,他们却忽视了十分重要的一点:摄像头并非,在安装监控摄像头位置的选择上,它同样有着自己的要求。

    首先就是在安装的位置上,为了能够使摄像头避免周围环境的干扰,实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时,我们要尽可能的保证设备的高度不低于 2.5米,而在室外环境中,我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则,无论是从摄像头自我保护,还是苏州监控设备角度来说,都会产生不少负面的效应。只有考虑到了这些基本的问题之后,角度才是我们考虑的方面。

    摄像头的布线需求

    对于网络摄像头来说,它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过,无论是采用哪种的传输方式,干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说,信号线与大功率电线的同向传输无疑是架线过程中的大忌,更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。即使受到环境的限制,实在无法将二者分离开来的话,也要保证至少半米的间隔距离。只有这样的规划,才能更好的避免强磁干扰对于视频传输的影响。

    而对于采用无线信号传输的设备来说,虽然在线路的限制上更少一些。但是摄像头本身也要避开周边的强磁干扰源。同时保证摄像头与地面的绝缘隔离。此外,我们也要注意避免线路对于云台工作的影响和阻碍。

    照明环境的需求

    夜晚使用监控摄影头时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影头和带有红外线照明设备的网路监控影像伺服器,因为黑白监控摄像头对红外线感光较为灵敏,而彩色监控摄像头则无法发挥红外线功能。

    如今,已经有不少的摄像头都开始采用宽动态的功能,提升自己在逆光环境下的成像能力。但是,这并非就意味着摄像头可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下,直射的强光容易造成摄像头难以正常的定位准确的图像,终造成感测器晶片上的彩色滤光器性脱色,使摄像头在监控影像中出现条纹。因此,如果可以的话,我们尽可能的使摄像头处于一种"顺光"的模式,但是无论如何,我们都要避免强光长时间对摄像头的直接刺激。

    高性能终端不可或缺

    一直以来,带宽的限制是网络监控难以扩展的重要原因之一。也正是因为这个因素,造成了网络用户长期以来的两级分化--有实力的采用自建网络,而没有实力的用户要么只能忍受缓慢的传输,要不就另寻出路了。不过,随着压缩技术的不断完善,以及网络环境的优化。网络监控的生存环境也日益变得好转起来。

    但是,如果要想实现一般公网用户能够更好的完成网络监控的话,一台性能先进的处理终端显然也是不可或缺的。在系统性能上,我们应该尽量采用linux或者 win7等当前的处理系统,而且拥有着先进的CPU,相对大容量的内存和显卡等,才能够让我们的设备将成像的效果发挥得更。

    此外,如果在我们的系统中还有其他的辅助报警设施的话,注重他们与系统的兼容性,注重设备自身在当前环境下工作的稳定性,也是我们在安防工程项目中架设设备时需要重点关注和调试的。

    设备配件的安装

    除了上面提到的一些完整的方面外,一些摄像头的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说,要让摄像头云台、机架等设备的安装位置符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求;必要的时候,我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。而对于拥有复杂线路相接的环节,我们也应该注明每条线路的用处以及特点,以便日后的维护与梳理。

    上面提到的,就是我们在架设简单网络监控系统时所需关注的重点环节。相比于一些复杂的大型监控系统来说,这些方面显然也更加的简单与直观。但是从关键性的角度来说,这些可以说是影响摄像头工作质量的命脉环节,是不可以忽视的。只有我们把握了上面提到的这些重要却又容易忽视的要素时,才可能享受到更加和便利的网络监控效果。

    无论是损坏性故障还是漂移性故障都将使系统误报警,要减少由此产生的误报警应从以下方面努力。

    (1)防盗报警设备的生产企业,必须提高产品的设计水平和工艺水平,在作系统设计的同时,还需作可性设计,如冗余设计、电磁兼容设计、三防设计(防潮、防盐雾、防霉菌)、漂移可性设计等。在此基础上,提高产品制造过程的可性,如对元器件质量的严格筛选;对生产过程进行严格的质量监督管理等,保证产品质量符合有关标准的要求。

    销售报警设备的单位或个人,应进行严格的进货检验,检验内容为:产品质量检验合格证明;生产企业的工业生产许可证书或认证证书或生产登记批准书。

    (2)管理部门应定期或不定期组织安防市场的检查、抽查,发现生产、销售安防产品活动中的违法行为应严格按照《技术防范产品管理办法》的规定处理。

    (3)报警系统建设单位(用户)应在相应的工程文件中明确要求施工单位选用经授权检测机构检验合格的产品;国外设备要选用正规渠道进口的、按国际先进标准检验合格的产品。

    (4)为了保证报警系统的良好工作状态,必须建立定期检查、维修制度。顺便提一句,目前我国报警系统的维修方式有待解决,是变工程承建单位的维修为专业维修公司的维修,这样不仅有利于维修资源(维修人员、维修设备、维修备件等)的利用和维修水平的提高,更重要的是能提高防范系统的可*性。

    由于监控摄像机一般采用常用的传输方式是视频基带传输(基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传送电视信号的方式)。这种传输方式的优点是传输系统构架简单,在一定范围内,失真小、噪声低(系统信噪比高);缺点是传输距离不能太远,必须在线缆特性要求的范围内传输,并且一根视频同轴电缆同时只能传送一路电视信号。

    由于这种传输方式具有稳定性高,系统中使用的设备简单,布线方便等优点,因而在现实生活中得到了广泛的应用。但是线缆高带宽和实际低频率的使用,造成信号在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大,特别是在相位失真太大时,便难以用简单的电路进行补偿的。以及基带传输低频部分很容易受到强电、发射塔、基站、电动机、变频器等干扰源的干扰。 比如苏州监控工程中常见的干扰源:

    1、广播干扰:

    电缆在空中架设时,这时电缆本身就相当于一根很长的天线。由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,并在电缆外皮上产生干扰电流,这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。这种干扰信号在图像上表现为较密的横纹、竖纹、斜纹等,严重时甚至会淹没整个视频图象。

    2、高频干扰:

    电缆屏蔽层对于频率越低的信号其屏蔽效果越差,由于这种原因而引入的高频干扰信号有载波电话,电台的信号等。它们在图像上造成水平条纹的干扰。

    3、电源干扰:

    当系统需要始端与末端同时接地时,由于两端接地电位不同及电缆外皮电阻的存在,在两地之间引起50Hz的地电位差,从而产生干扰信号电压。当干扰信号被迭加在视频信号上时,使正常图像上出现很宽的横暗带等。

    4、谐波干扰:

    谐波干扰主要表现在大电流或高电压的电力线周围,是电力电缆向四周的辐射信号,其频率为2500Hz和125000Hz,主要干扰视频信号的低频段。

    5、传输线路干扰:

    视频线缆质量不好,屏蔽性能差(屏蔽层稀疏或非铜介质屏蔽层等),线缆电阻过大,而造成的视频信号严重衰减等。

    6、不洁净电源干扰:

    比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等,都会对电源产生污染。不洁净电源使摄像机和其它有源设备工作不稳定,进而形成干扰。

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