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波特金岩性

波特金岩性

进口大理石 | Imported Marble

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波特金造价信息

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波特金大理石

  • 产地:进口;厚度(mm):18;品种:波特金大理石;表面处理:抛光面;规格(mm):大板
  • m2
  • 环球石材
  • 13%
  • 天下石仓(天津)有限公司上海办事处
  • 2022-12-06
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波特金大理石

  • 产地:进口;品种:波特金大理石;厚度(mm):18;表面处理:抛光面;规格(mm):大板;
  • m2
  • 上国
  • 13%
  • 北京上国石材有限公司
  • 2022-12-06
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波特金大理石

  • 产地:进口;厚度(mm):18;品种:波特金大理石;表面处理:抛光面;规格(mm):大板
  • m2
  • 环球石材
  • 13%
  • 天下石仓(天津)有限公司
  • 2022-12-06
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波特金大理石

  • 18mm产地:进口;厚度(mm):18;表面处理:抛光面;规格(mm):2440×1220;
  • 良岩
  • 13%
  • 湖州旭勃石业有限公司
  • 2022-12-06
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波特金大理石

  • 产地:进口;厚度(mm):18;表面处理:抛光面;规格(mm):大板
  • 环球
  • 13%
  • 天下石仓(天津)有限公司
  • 2022-12-06
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凡高

  • 板厚17~20mm
  • 云浮市郁南县2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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帝皇

  • 板厚17~20mm
  • 云浮市郁南县2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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帝皇

  • 板厚17~20mm
  • 云浮市郁南县2022年1季度信息价
  • 建筑工程
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帝皇

  • 板厚17~20mm
  • 云浮市郁南县2021年4季度信息价
  • 建筑工程
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凡高

  • 板厚17~20mm
  • 云浮市郁南县2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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波特米黄抛光处理

  • 18mm SC-01(详见图纸)
  • 19.9998m²
  • 1
  • 宗艺
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-01-22
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光面波特曼黑

  • 20mm厚
  • 1.0m²
  • 1
  • 恒利石材
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-10-15
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光面波特曼黑

  • 20mm厚,详见原图
  • 1m²
  • 1
  • 恒利石材
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-10-15
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装饰井盖

  • 装饰井盖
  • 1349.86m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-10-26
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密闭启停按钮

  • 密闭启停按钮
  • 2个
  • 1
  • 不限
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-04-18
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波特金产地

其他 | Other

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波特金底色

黄色 | Yellow

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波特金岩性常见问题

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波特金纹路颜色

金黄色 | Golden

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波特金花草样式

其他 | Other

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波特金使用领域

室内地面、室内墙面 | Indoor ground, interior walls

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波特金岩性文献

非线性负荷谐波特性的分析与评估_5 非线性负荷谐波特性的分析与评估_5

非线性负荷谐波特性的分析与评估_5

格式:pdf

大小:47KB

页数: 3页

华北电力大学硕士学位论文 第五章 结论 目前电力电子装置己成为电力系统的主要谐波源, 给电力系统带来了严重的电 力污染。为此,本文从实际出发,对非线性负荷谐波源进行了分析和论述,着重研 究了几种典型谐波源—变频器、电弧炉及电气化铁道,概述了这几种谐波源装置对 电网的危害。通过对这几种典型的非线性负荷谐波源进行详细分析,说明对于不同的 非线性负荷应根据它们各自的不同特点总结归纳出相应的评估流程和方法。 本文对变频 器分别针对低压变频器和中高压变频器制定了不同的评估方案, 低压变频器由于拓扑结 构基本一致,根据是否有直流 /交流电抗器进一步进行了详细的评估,而中高压变频器 由于不同结构谐波含量差别较大, 根据其脉动数和结构进一步进行了评估。 而考虑如果 整流电路直流侧接的是逆变器等负载,则其直流侧电流可能会受到负载的调制,从 而引起交流侧谐波电流的变化以及产生非特征次谐波。故当 VFD的负载率

白色波特兰水泥熟料的白度与着色性 白色波特兰水泥熟料的白度与着色性

白色波特兰水泥熟料的白度与着色性

格式:pdf

大小:47KB

页数: 3页

白色波特兰水泥工艺和理论领域的最重要问题是中和杂质的染色影响。然而,目前对多元染色杂质含量高的条件下,白色波特兰水泥的白度与色度变化问题的研究尚不够。白色波特兰水泥熟料中除氧化铁与氧化锰外,常用氧化钛存在。TiO_2及其化合物通常是无色的,用它制得钛白和白瓷涂料。文献中提到,当往含有氧化铁和氧化锰的白色波特兰水泥生料中掺加TiO_2,由于铁和锰离子配价的提高,所以熟料白度也提高。但染色离子配位价提高并不是水泥矿物与玻璃相染色的绝对因素。此外,在研究含有0.2重量%Fe_2O_3和0.05重量%Mn_2O_3并掺有0.05重量%TiO_2,在氧化气氛下煅烧并在

波特率发生器波特率编程

波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示 。

波特率发生器不是产生波特率的,波特率时钟频率/波特率因子=波特率。

波特率发生器的作用是从输入时钟转换出需要的波特率clk,即波特率时钟频率。

一个完整的由verilog实现的波特率发生器:

module baud_gen(

clk_50MHz, rst_p, bclk

);

input clk_50MHz; /*输入的系统时钟,50MHz*/

input rst_p; /*复位脉冲,高电平有效*/

/* 倍频值16乘以9600波特率,即9600*16=153600,得到波特率发生器的实际输出信号频率为153.6kbit/s */

output bclk; // 输出信号:UART(串口)波特率发生器输出的时钟脉冲,频率:153.60kbps

//即每秒1536000个脉冲,*波特率发生器输出脉冲bclk,注意:除了主频分频之外,

//还决定了这个信号的占空比,在本例中输出信号占空比为 1:325

reg bclk; //寄存器数据类型bclk

reg [8:0] cnt; //寄存器数据类型cnt,9位,UART用它来记录接收到的主频脉冲个数,

//注意在修改输出波特率值时,若占空比小于1:511,需要增加该变量所占位数

//以下语句利用同步计数器完成时钟分频,

always @(posedge clk_50MHz) begin /* 每当信号clk_50MHz发生电平变化执行以下语句 */

if(rst_p) begin /* 如果复位脉冲信号为高电平执行以下语句 */

cnt <= 0; //对主频信号计数器cnt做非阻塞方式复位赋值,赋值为逻辑0 。此后每当时钟信号到来就变。

bclk <= 0; /* 寄存器变量bclk赋值为逻辑0,使该脉冲信号复位为低电平,以低电平作为开始*/

end

else begin

/* 50MHz除以153600(UART实际频率)等于325.5 即50_000_000 /153600 = 325.5(波特率除数) */

if(cnt > 324) begin /*如果cnt的数值大于324,即cnt计数脉冲数等于325(0-324个脉冲)*/

cnt <= 0; /* 50MHz主频信号计数器cnt值,被非阻塞方式复位*/

bclk <= 1; /*串口波特率时钟脉冲信号bclk赋值为逻辑1,使该脉冲信号跳变到高电平周期*/

end

else begin

cnt <= cnt 1; /* 50MHz主频信号计数器cnt值被非阻塞方式增量赋值(加1) */

bclk <= 0; //波特率发生器时钟脉冲信号bclk被非阻塞方式赋值为’0’,

//使该脉冲信号跳变到低电平周期*/

end

end

end

endmodule

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波特率发生器波特率选择

在串行通讯中,收发双方的数据传送率(波特率)要有一定的约定。在8051串行口的四种工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率控制。

方式0

方式0的波特率固定为主振频率的1/12。

方式2

方式2的波特率由PCON中的选择位SMOD来决定,可由下式表示:

波特率=2的SMOD次方除以64再乘一个fosc,也就是当SMOD=1时,波特率为1/32fosc,当SMOD=0时,波特率为1/64fosc

方式1和方式3

定时器T1作为波特率发生器,其公式如下:

T1溢出率= T1计数率/产生溢出所需的周期数

式中T1计数率取决于它工作在定时器状态还是计数器状态。当工作于定时器状态时,T1计数率为fosc/12;当工作于计数器状态时,T1计数率为外部输入频率,此频率应小于fosc/24。产生溢出所需周期与定时器T1的工作方式、T1的预置值有关。

定时器T1工作于方式0:溢出所需周期数=8192-x 定时器T1工作于方式1:溢出所需周期数=65536-x

定时器T1工作于方式2:溢出所需周期数=256-x

因为方式2为自动重装入初值的8位定时器/计数器模式,所以用它来做波特率发生器最恰当。

当时钟频率选用11.0592MHZ时,取易获得标准的波特率,所以很多单片机系统选用这个看起来“怪”的晶振就是这个道理。

下表列出了定时器T1工作于方式2常用波特率及初值。

常用波特率 Fosc(MHZ) SMOD TH1初值 19200 11.0592 1 FDH 9600 11.0592 0 FDH 4800 11.0592 0 FAH 2400 11.0592 0 F4H 1200 11.0592 0 E8H

例如9600 11.0592 0 FDH

T1溢出率= T1计数率/产生溢出所需的周期数

产生溢出所需的周期数=256-FD(253)=3 SMOD=0 11059200/12*3 *1/32=9600

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波特率发生器波特率计算

在串行通信中,收发双方对发送或接收的数据速率要有一定的约定,我们通过软件对MCS—51串行口编程可约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率决定。

串行口的四种工作方式对应着三种波特率。由于输人的移位时钟的来源不同,所以,各种方式的波特率计算公式也不同。

一、方式0的波特率

方式0时,移位时钟脉冲由56(即第6个状态周期,第12个节拍)给出,即每个机器周期产生一个移位时钟,发送或接收一位数据。所以,波特率为振荡频率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影响,即: 方式0的波特率=fosc/12

二、方式l和方式3的波特率

方式1和方式3的移位时钟脉冲由定时器T1的溢出率决定,故波特宰由定时器T1的 溢出率与SMOD值同时决定,即: 方式1和方式3的波特率=2SMOD/32·T1溢出率

其中,溢出率取决于计数速率和定时器的预置值。计数速率与TMOD寄存器中C/T的状态有关。当C/T=0时,计数速率=fosc/2;当C/T=1时,计数速率取决于外部输入时钟频率。

当定时器Tl作波特率发生器使用时,通常选用可自动装入初值模式(工作方式2),在 工作方式2中,TLl作为计数用,而自动装入的初值放在THl中,设计数初值为x,则每过“256一x”个机器周期,定时器T1就会产生一次溢出。为了避免因溢出而引起中断,此时应禁止T1中断。这时,溢出周期为:2100433B

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