类别 | 牌号 | 参考牌号 | |||||
车轮钢 | B420CL | | | | | | |
搪瓷钢 | BTC340R | | | | | | |
冷变形用 | QStE340TM | | 340XLF | | | | |
QStE380TM | | | | | | ||
QStE420TM | ZSTE420 | 410XLF | | | | ||
汽车结构用 | SAPH310 | | | | | | |
SAPH370 | | | | | | ||
SAPH400 | B400PO | | | | | ||
SAPH440 | B440PO | | | | | ||
SAPH45 | | | | | | ||
CQ | SPHC | StW22 | A569 | DD11 | C1010 | SAE1010 | C1008 |
DQ | SPHC | StW23 | A621 | DD12 | | | |
DDQ | SPHC | StW24 | A622 | DD13 | BTC1 | SAE1006 | |
SDDQ | | | | DD14 | BRC3 | | |
一般结构用 | SS330 | A570 GR30 | | | | | |
SS400 | A570 GR33 | | | | | ||
St37-2 | | 035YLF | | | | ||
St44-2 | | | | | |
传统型
传统计算机系统其内存控制器位于主板芯片组北桥芯片内部,CPU要与内存进行数据交换,需要经过“CPU--北桥--内存--北桥--CPU”5个步骤,在该模式下数据经由多级传输,数据延迟显然比较大从而影响计算机系统整体性能;
整合型
集成内存控制器,就是在CPU的基板上内置一个内存控制器,先说说没有内存控制器时系统是如何工作的。26个数据A~Z,要传送到CPU,这时候CPU就向北桥发出指令(因为内存控制器是集成在北桥上,说所以要经过北桥),内存通过内存控制器接受到了指令,这个指令就是把内存上b单元的A~Z数据传送到CPU,内存这个时候开始取数据,也就是平常所说的寻址。当内存找到了这个数据,而这26个数据每个数据为500MB,所有数据总和
就约为12GB,假设内存为双通道R2 800,数据传输率就为800MHZ乘以128BIT除以8比特每字节=12GB每秒,通过分析,认为只需一秒就能传送到CPU,此时的数据在一秒的时间内只传送到了北桥,内存控制器在北桥,在北桥的数据如何传送到CPU呢,这就要通过FSB前端总线了,假设FSB的频率为800MHZ,那么数据传输率就为800MHZ乘以64BIT除以8比特每秒=6.4GB每秒,从北桥到CPU要2秒,所以数据传送到CPU的总时间为3秒,接下来再来看看CPU集成内存控制器的时候系统是如何工作的;数据从内存传输到控制器后,同样为1秒,所不同的是这个时候不用再通过慢吞吞的前端总线了,CPU直接从内存控制器读取数据就行了,因为内存控制器在CPU的门口罗,打个比方,一件东西在你门口的时候,大家就可以直接拿了,就是这个原理,算了一下,集成内存控制器的CPU读取12GB的数据是才用了1秒的时间,所以大大节省了运算时间,也充分发挥了CPU的性能。
最后总结一下:CPU没有内存控制器时:数据以内存控制器---北桥----CPU的方式传输有内存控制器时:数据以内存控制器------CPU的方式传输,一步到位。[1]
2工作原理编辑
CPU内部整合内存控制器的优点,就是可以有效控制内存控制器工作在与CPU核心同样的频率上,而且由于内存与CPU之间的数据交换无需经过北桥,可以有效降低传输延迟。打个比方,这就如同将货物仓库直接搬到了加工车间旁边,大大减少原材料和制成品在货物仓库与加工车间之间往返运输所需要的时间,极大地提高了生产效率。这样一来系统的整体性能也得到了提升。[2]
内存频率
和CPU一样,内存也有自己的工作频率,频率以MHz为单位内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。最为主流的内存频率为DDR2-800和DDR3-1333,作为DDR2的替代者,DDR3内存的频率已经在向3000MHz进发。
内存容量
内存的容量不但是影响内存价格的因素,同时也是影响到整机系统性能的因素。过去Windows XP平台,512M的内存还是主流,1GB已经是大容量;64位系统开始普及,Windows Vista、Windows 7越来越多人使用,没有2GB左右的内存都不一定能保证操作的流畅度。单根内存的容量主要有1GB、2GB、4GB,最高已经达到单根8GB。
工作电压
内存正常工作所需要的电压值,不同类型的内存电压也不同,但各自均有自己的规格,超出其规格,容易造成内存损坏。DDR2内存的工作电压一般在1.8V左右,而DDR3内存则在1.6V左右。有的高频内存需要工作在高于标准的电压值下,具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了。只要在允许的范围内浮动,略微提高内存电压,有利于内存超频,但是同时发热量大大增加,因此有损坏硬件的风险。
时序参数
tCL : CAS Latency Control(tCL)
一般我们在查阅内存的时序参数时,如“8-8-8-24”这一类的数字序列,上述数字序列分别对应的参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”。这个第一个“8”就是第1个参数,即CL参数。
CAS Latency Control(也被描述为tCL、CL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay),CAS latency是“内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间”。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存是根据行和列寻址的,当请求触发后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),预充电后,内存才真正开始初始化RAS。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )开始进行需要数据的寻址。首先是行地址,然后初始化tRCD,周期结束,接着通过CAS访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
这个参数控制内存接收到一条数据读取指令后要等待多少个时钟周期才实际执行该指令。同时该参数也决定了在一次内存突发传送过程中完成第一部分传送所需要的时钟周期数。这个参数越小,则内存的速度越快。必须注意部分内存不能运行在较低的延迟,可能会丢失数据。而且提高延迟能使内存运行在更高的频率,所以需要对内存超频时,应该试着提高CAS延迟。
该参数对内存性能的影响最大,在保证系统稳定性的前提下,CAS值越低,则会导致更快的内存读写操作。
tRCD : RAS to CAS Delay
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第2个参数,即第2个“8”。RAS to CAS Delay(也被描述为:tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD),表示"行寻址到列寻址延迟时间",数值越小,性能越好。对内存进行读、写或刷新操作时,需要在这两种脉冲信号之间插入延迟时钟周期。在JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能。如果你的内存的超频性能不佳,则可将此值设为内存的默认值或尝试提高tRCD值。
tRP : Row Precharge Timing(tRP)
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第3个参数,即第3个“8”。Row Precharge Timing (也被描述为:tRP、RAS Precharge、Precharge to active),表示"内存行地址控制器预充电时间",预充电参数越小则内存读写速度就越快。tRP用来设定在另一行能被激活之前,RAS需要的充电时间。
tRAS : Min RAS Active Timing
该值就是该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的最后一个参数,即“24”。Min RAS Active Time (也被描述为:tRAS、Active to Precharge Delay、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay、RAS Active Time),表示“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数需要结合具体情况而定,一般我们最好设在24~30之间。这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。
如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。
对于大多数人来说,内存这个小硬件选好容量和频率,然后插上主板用上就行了,对它的很多小参数完全不在意。所以,行业厂商也会提供比较傻瓜式的读取内存SPD芯片的参数信息,自动设置各项小参,简单好用;更有简单的超频设置——XMP技术,让普通用户也能简单地享受超频增值的乐趣。当然,真正的玩家在超频时为了达到最理想的效果,还是更倾向于手动设置各项小参。希望通过这篇文章,大家能对内存的各项参数有更深的理解,并在使用上有一定的帮助。[3]
标准制冷量 | KW | 3.5 | |
输入总功率 | KW | 1.8 | |
电 源 | 220V 50Hz | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
| 控制方式 | 毛细管 | |
压缩机 | 类型 | 滚动转子式 | |
| 功率 | KW | 1.2 |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |
| 冷却风量 | m3/h | 1500 |
南京谷通制冷设备有限公司专业研发、生产和销售冷水机,冷冻干燥机,层析实验冷柜,低温冰箱,冷库等制冷设备。并可根据客户需求进行设计、安装及售后维修。质量保证,信誉第一,价格实惠,服务完善。给我们一份信任,还您十分满意!
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产品特点 |
有美观的玻璃门,精巧的产品外形;种,白云电气通过与西门子技术合作,使它组成了白云电气SIKUS完整的低压配电方案。该系列产品创新的构思和设计,是德国西门子技术和白云电气公司设计的共同结果,确保了其安全的整体性能和美观的外形。
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苏州然康机电贸易有限公司权威经销瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、日本NTN轴承、日本IKO轴承、日本KOYO轴承、日本NACHI轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、日本THK轴承、美国TIMKEN轴承等,同时我们也经营哈轴,瓦轴,洛轴以及外球面轴承,是瓦轴,哈轴及洛轴正规代理商。产品规格种类齐全,包括:深沟球轴承、进口Fag轴承调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、剖分式轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、双列凸轮滚子轴承、进口Fag轴承推力滚子轴承、滚针轴承、-、直线运动轴承、关节轴承、带座外球面球轴承、并经营SKF工具,SKF轴承加热器等。广泛用于:航空、航天、冶金、钢铁、矿山、电力、进口Fag轴承机械制造、印刷、电子、纺织、食品、化工、汽车等众多领域。苏州然康坚持顾客至上,诚信为本的理念,以用户的满意作为永恒的追求。无论您的业务遍布中国的哪个角落,我们都将及时为您提供零部件,满足您之所需。K 7x10x8 TN轴承K 7x9x7 TN轴承
仪器特点:
l 操作简便 , 不需大量软件配置
l 适于强干扰的 765KV 以下的现场测试
l 具有存储打印装载测试结果功能
l 制造结实,适于现场及室内使用
仪器说明
BIDDLE DELTA-2000 全自动 10KV 电容、介损、功率因数测试仪用于高压设备的电器绝缘介质的分析。例如:变压器、套筒、断路器、电缆、避雷器和旋转设备等。仪器本身提供了广泛的参数测量,测量是全自动进行的,测量结果显示在大屏幕的 LED 。
测量参数包括:电压、电流、功率(损耗)、功率因数和电容以及等效的 2.5KV , 10KV 电流及介损。
仪器内部固有的抗干扰电路,使仪器既使在强大的电磁场干扰的情况下也能够得到真实的测量结果。仪器可在 765KV 以下的变电站现场测量。
用户可将测得的数据存储在数据键中,或传送到 PC 机,也可传到打印机上。数据键中可存储 127 组数据。
仪器不仅能够进行介损因数( DF )的测量,也能够对变压器线圈的感应电流进行测量。
特性和优点
l 全自动测量,消除错误,减少测量时间。
l 简化操作过程,不需大量软件。
l 履行所有的非干扰抑制电路使其在严重的电磁情况下能够得到高精度的测量结果。
l 仪器体积小、重量轻,方便运输。
l 接地检测使其在检测前能够确保接地。
l 手动开关使操作安全。
l 内部调谐检测电路使电容的检测量(在 10KV )可达到 1uf 。
l 数据键中 127 组检测结果用于检测和分析,通过接口存储信息很容易传输到 PC 机上。
l RS-232 接口用于与计算机相连。
l 系统带有打印机用于打印测量结果。
l 测量结果都包含检测数值和测量时间。
l 测量液体绝缘程度的油测量容器测值达到 10KV 。
l 任选的校正标准可以操作的正确和测量结果的精度。
l 任选的条形码识别器及计算机软件用于室外识别样品的标记。
仪器规格
输入: 23VAC 50Hz 5A 连续
输出: 0-12KV 连续可调, 100mA 连续
最大可达 200mA ,( 15 分钟开, 15 分钟关, 8 次)
通过使用调谐电路可使输出高达 4A
测量范围:
电压: 250V — 12KV ,分辨率 10V ;建议最小测量电压 250V ;
电流: 0 — 5A ,分辨率 1 μ A 可测 2.5KV , 10KV 等效电流
电容: 1pf — 1.1 μ f 最大分辨率 0.01pf
功率因素: 0 — 90% 最大分辨率 0.01%
功耗: 0 — 2kw ;功率: 0 — 100KW 当等效于 10KV ,最大分辨率 0.1mW ,测量值可等效成
为 2.5KV 或 10KV 的值。
测量精度:
电压( RMS ):±(读数的 1% + 1 位)
电流( RMS ):±(读数的 1% + 1 位)
电容 :±(读数的 0.5% + 2pf ) UST 型
:±(读数的 0.5% + 6pf ) GST 型
功率因素 :±(读数的 2% + 0.05% )
功率因素 :±(读数的 2% + 1mW )
测量方式:
操作人员通过选择蓝色、红色测试导线实现七种测量方式:
· UST :红色接地,蓝色测量。 · GST :红色保护,蓝色接地。
· UST :蓝色接地,红色测量。 · GST :红蓝保护,无接地。
· UST :无接地,红蓝测量。 UST :非接地样品测量。
· GST :无保护。 GST :接地样品测量。
· GST :蓝色保护,红色接地。
测试频率: 与电源频率相同。
干扰抑制: 操作人员可选向前 / 后的平均测量值。
操作人员可选自动跟踪干扰抵偿。
安全品质: 满足 IEC1010-1 规格和欧洲的 EMC 及满足 ASTM D999.75 震动标准。
环境条件:
工作温度: 0 — 50 ℃
存储温度:- 50 — 60 ℃
相对湿度: 0 — 90%RH 工作, 0 — 95%RH 存储。
仪表尺寸、重量:
控制单元: 381H × 559W × 406D ㎜ 33 ㎏
高压单元: 381H × 559W × 406D ㎜ 29 ㎏
电缆: 6 ㎏
施耐德压力变送器XMLL
电子压力传感器
OsiSenseXM施耐德电子压力变送器XMLK
电子压力传感器 XMAH06L2135 XMAH12L2135 XMAH25L2135 XMAV06L2135 XMAV12L2135 XMAV25L2135 XMAZL001 XMLA001R2C11XMLA001R2S11 XMLA001S2C11 XMLA001S2S11 XMLA002A2C11XMLA002A2S11XMLA002B2S11 XMLA002C2C11XMLA002C2S11 XMLA004A2C11 XMLA004A2S11 XMLA004B2S11 XMLA004C2S11 XMLA004P2S11 XMLA010A2C11 XMLA300D2S11 XMLA300E2C11XMLA300E2S11 XMLA300N2S11 XMLA500D2C11 XMLA500D2S11 XMLA500E2S11XMLA500N2S11 XMLAM01T2S11 XMLAM01V2C11 XMLAM01V2S11 XMLB001R2S11 XMLB001S2S11 XMLB002A2C11XMLB002A2S11 XMLB002B2S11 XMLB004A2C11XMLB004A2S11XMLB004A2S12EXXMLB004B2S11XMLB004C2S11XMLB010A1S11XMLB010A2C11 XMLB010A2S11 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