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钟门

钟门造价信息

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信号线

  • WDZ-RVSP2*1.5
  • m
  • 鸽皇
  • 13%
  • 重庆鸽皇电线电缆集团有限公司
  • 2022-12-06
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  • 1.精品盆栽苗 一盆3支头 2.自然高×冠幅:20-25cm×15-20cm
  • 绿态
  • 13%
  • 深圳市宸洲环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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乳石

  • 120×60×80规格:1200×600×800;材质:乳石;
  • 源隆
  • 13%
  • 曲阳县源隆雕塑品有限公司
  • 2022-12-06
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烟台表、车站大、学校大

  • 1-10m/ZH-2000 铝塑板
  • 中恒
  • 13%
  • 烟台中恒塔钟工程有限公司
  • 2022-12-06
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花坛

  • 1米-10米/ZH-2000 不锈钢
  • 中恒
  • 13%
  • 烟台中恒塔钟工程有限公司
  • 2022-12-06
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座吊

  • 提升质量30t
  • 台班
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座吊

  • 提升质量60t
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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座吊

  • 提升质量30t
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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座吊

  • 提升质量60t
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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座吊

  • 提升质量60t
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • 双面子
  • 82台
  • 3
  • 烟台持久、北极星、天诚瑞达
  • 中高档
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  • 2021-05-28
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  • 单面子
  • 96台
  • 3
  • 烟台持久、北极星、天诚瑞达
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-28
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  • 双面数字式子
  • 13套
  • 1
  • 天良品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-17
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  • 日历数字式子
  • 2套
  • 1
  • 天良品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-17
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  • 单面壁挂式日历子
  • 23套
  • 1
  • 天良品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-17
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钟门常见问题

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钟门文献

大型门、特大门 大型门、特大门

大型门、特大门

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大小:13KB

页数: 2页

赛科门控 特大门、超大门、超大门、超高门、超宽门、大型工业门、超大工业门 、工业特大门、超高工业门、超宽工业门 * 门体尺寸: W60*H40(M)或更大尺寸 . * 速度:开启 /关闭 (M/S) 0.3 —0.6/0.3 —0.6 * 门窗厚度:可选 * 导轨:特制 15mmH型钢 * 控制系统:变频控制系统 * 保护系统:防坠落系统故障自检系统 . 特大门、超大门的特点说明: 柔性大门又称超大门,是专门为飞机库存、船坞、炼钢工业、矿产加工、 渔业等特殊工业环境的客户设计的。 环境的特点:门洞空间非常大,室外风压很大,且外部潮湿、寒冷或尘土 飞扬。 超大门是垂直折叠提升的电动门,尺寸可依据具体门洞制作,无最大尺寸 限制,可以拥有独立自我支撑结构,其门板材质为双层聚纤维基布,内嵌突出 的钢制圆管抗风条承载基面与强大的风压。 因此,超大门最适合用于以上特殊工业客户的大型门洞。 赛科门控 超

木门分类木门鉴定木门保养及木门标准 木门分类木门鉴定木门保养及木门标准

木门分类木门鉴定木门保养及木门标准

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页数: 6页

木门分类、木门鉴定、木门保养及木门标准 (华鹤木门提供) 木门分类 -华鹤木门帮你区分木门分类 1、木门按开启方式分 9类 平开门:合页(铰链)装于门侧面,向内或向外开启的门;平开门又分为:单开 门、子母门、对开门; 地弹簧门(也称自由门):弹簧轴装于门扇上、下两端,可双向开启的门; 推拉门:单扇、双扇或多扇向左右推拉的门; 折叠门:用导轨及合页(铰链)连接门扇折叠开启的门,导轨在门上方外侧; 提升门:单扇或双扇可以上下升降的门; 卷门:用页片、栅条、网格组成,可以向左右、上下卷动的门; 转门:单扇或多扇沿竖轴转动的门; 自动门:用各种信号控制自动开关的单扇、双扇或多扇的门;固定门:门扇不能 开启的门。 2、木门按构造分 7类 夹板门:框架料两侧贴各种装饰板的门;镶板门:门梃间镶板的门; 全实木榫拼门:以锯材加工制成的门,简称全木门 镶玻璃门:门梃间镶玻璃的门; 玻璃门:门扇全部为玻璃的门

时钟门控时钟门控逻辑的优化

通常在设计的初级阶段,由于设计者功耗分析手段的缺乏,往往无法考虑具体工艺技术带来的技术差别,所以基本都采取非工艺相关的方式进行手工功耗分析,无法全面的掌握clock功耗的分布情况。在设计的后续阶段,在对设计进行直接分析或在时序分析的基础上,通过采用各种组合的优化技术,可以对Clock-Gating控制逻辑进一步加以优化 。

时钟门控1.向前追溯优化

通过时序分析,向前追溯优化可以带来新的功耗降低,即如果在本级寄存器有Clock-Gating控制逻辑,而下一级寄存器没有相关的Clock-Gating控制信号en的情况下(如图3中(a)所示),此时在下一级也通过延迟一个时钟周期的Clock-Gating控制信号en(t l)对下一级寄存器时钟关断进行控制(如图3中(b)),可以更多地降低功耗。在产生新的控制信号en(t l)时,需要注意将前一级控制信号en与时钟clock实现同步,以保证控制关断的正确性。

时钟门控2.组合逻辑向前追溯优化

而实际中的电路结构更为复杂,特别是控制信号en(t l)的产生就需要根据具体情况具体分析。如图4中(a)所示,控制信号en1和en2对与逻辑门的两个输人前继in1和in2的寄存器时钟进行控制,为了降低下一级寄存器的时钟功耗,需要通过将en1和en2相或得到新的控制信号对下一级的寄存器时钟进行控制,降低功耗(如图4中(b)所示。

同样,越复杂的组合逻辑所需要的控制信号产生逻辑也会越复杂,可能带来的代价也会越大,所以需要对降低的动态功耗和增加的部件功耗加以权衡,上文中关于Clock-Gating的位宽限制在这里将会变得更加严格,一般要在寄存器位宽较大时考虑该措施。

时钟门控3.向后追溯优化

更进一步,向后追溯同样也能得到另一种新的功能消耗降低可能。即在本级寄存器有Clock-Gating控制,而上一级寄存器没有相关的Clock-Gating控制的情况下,通过一定的逻辑得到较本级Clock-Gating控制的信号en提前一个时钟周期的更早的Clock-Gating控制信号en(t-1),用于控制上一级寄存器时钟的关断,降低其动态消耗,而且还能降低两级寄存器之间的组合逻辑部件的动态消耗。2100433B

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时钟门控时钟门控的设计

如何更加有效地设计时钟门控对于最大限度地降低功耗,同时保证处理器的性能至关重要。多核多线程微处理器中,多个功能部件可能不是同时工作的,对于无执行任务的功能部件就可以将其时钟关闭,减少其随时钟翻转进行多余的内部寄存器翻转,从而降低产生功耗的浪费和热量聚集。

对于需要控制的寄存器,在一定的情况下关闭寄存器的传输功能,阻止无用的数据进入下一级逻辑,避免引起一连串不必要的逻辑翻转,达到降低功耗的可能。为最大限度地插人Clock-Gating控制逻辑,需要通过多种方式结合的办法,在电路中插人更多的Clock-Giatgn控制,最大限度地插入门控时钟设计,关闭更多的空闲功能部件,降低功耗 。

关闭寄存器的传播功能通常可以通过“回写”结构来实现(如图1),以使能信号en为控制信号在前继输人data-in和本级寄存器输出data-out之间进行选择,如果不需要传播数据时,就可以使输出保持为data-out而不引起后继部件的翻转。这种方式可以以最小的面积和功耗代价实现对寄存器传输功能的关闭。

但是,回写结构只是在功能上实现了关闭传播和降低后继组合逻辑功耗的作用,但在时钟功耗上并没有较大降低,因为在回写结构关闭传播功能后。lock信号仍始终在翻转。为更大限度地降低功耗,引人寄存器的Clock-Gating设计(如图2),将使能信号en作用于。lock上与回写结构相比较,在关闭数据传播后,图1和图2中用斜线标注的部件的动态功耗将被节省掉。

clock一Gatign控制逻辑也会产生一定的功耗(图2中用点阴影标注的部件功耗),因此不是越多的Clock-Gating控制逻辑就越好,例如在需要添加Clock-Gating控制的寄存器文件中,如果被控制的dock信号所连接的寄存器位数较小,得到的动态功耗降低还不足以抵消添加控制逻辑所增加的功耗。所以,通常对于需要进行Clock-Cating的寄存器文件的位宽有一定限制(一般不低于3一8位),保证能有效地降低时钟功耗。

由于OpenSPARC T2并未全面设计内部电路的时钟门控控制逻辑,其中存在大量未被门控时钟逻辑控制的寄存器部件,这就为功耗优化提供了巨大的潜力。通过分析和评估,利用基本的Clock-Gating优化策略,在原有结构中插人或替换为新的门控时钟逻辑可以带来40%一60%的功耗降低。

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振筒式气压传感器主要性能

振筒式气压传感器分辨率

为了提高分辨率,一般的变换方法是打开一个逻辑门,让一个精密的高频时钟脉冲通过,并用计数器按二进制来积累通过门的时钟脉冲。时钟门最初是在传感器一个输出矩形波的起点被打开,而在传感器后一个输出矩形波的起点被关闭。固定频率的时钟脉冲数随后在传感器一个输出周波的时间内被积累在计数器内。若用28=64个传感器的周波数来控制,而时钟为15兆赫时,分辨率将为1/213312或土0.0005%。

振筒式气压传感器阻尼

振筒式气压传感器,由于没有支承点的摩擦,因此具有低的阻尼,谐振响应曲线很“陡”。由于低阻尼,它的品质因数Q值在5000以上。

振筒式气压传感器重复性和迟滞

振筒式气压传感器重复性好和迟滞低。其所以迟滞低主要是因为它没有支承点的摩擦和元件本身的永久变形。而且内振筒焊接在外保护筒的较重的环形基座上,该组件又夹紧在传感器基座上,因而不存在相对运动。而振筒所受的应力只要在材料的弹性极限以内,元件就不会有永久性变形。两项的全部影响不大于传感器所测压力“满刻度”的±0.0001%。

振筒式气压传感器长期稳定性

振筒式气压传感器的长期稳定性好。一年的长期稳定性,2σ(σ为均方误差)为“满刻度”的±0.006%。影响它的长期稳定性的因素是:内外筒之间的标准真空(标准真空度为10-6毫米汞高)的电子束焊处的多孔性,其次是材料的多孔性。

振筒式气压传感器温度影响

温度既影响振筒的弹性常数,又影响与振筒相接触的气体密度。前者的温度系数在百万分之几以内,可以认为是零。

一种较好的温度补偿方法是用一个加热线圈放人线圈架和用一个简单的比例闭环控制系统去控制内部结构和气体的温度。经温度补偿后,若恒温点在710C,则在“满刻度”点上的误差为士0.001%。

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