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德国Optron ARTIKEL-NR:9900015正品 德国Optron ARTIKEL-NR:9900015正品
RITTAL SK 3396279 电路板
INFICON 200000223 电源板
PILZ 751104 继电器
PILUCY PE-203 定量阀
SCANA 395.500.11
PROMINENT 1002468
SCANA 395.500.71
MICROFILTER 15809-40464-252 滤芯
BILZ ARTIKEL-NR.11-0017 BNRS70/0# + ARTIKEL-NR.19-0192 M20X250/2#
PILZ 750103 继电器
GEMU 88000391 52 6D 1 1 41 24 DC U 电磁阀
PILZ 751110 继电器
VAHLE 0157275/00 SA-KESR32-55F/18PE-28-0
BONESI S1A/2 气阀
MATZEK AS00097 FASNA002008 过滤器
RITTAL SK 3302100 空调
WILLMANN K-WTEKM736TCNWSW02 冷却器
FAULHABER 3257G 024CR+32/3S 14:1
VAHLE 0157274/00 SA-KESR32-55F/18PH-28-0
GEMU 88075879 52 4D 1 1 41 24 DC U 电磁阀
VOGEL 0902 PSG2/0304212,24-3720-3450 分配器
KSR-KUEBLER 10033149 RV 1/2 - VU - L130/12 - V52A - 6.0 FEP 液位感应器
BONESI S1A/34 气阀
GROSCHOPP ARTIKEL VE31-K-R-31
IFM SV7200 流量计
PILZ 777301 继电器
ITAP ARTIKELNR. 34582 连接件
LOVATO 11B11500110 接触器
GEMU 99035854 723 32D 2 1 4O4 AE 2015 CY11
UMWELTSENSORTECHNIK VGT1-110172003 手持式气体检漏仪
SCHUNK 0371402 PGN-PLUS 100-1-AS
OPTEK DTF16 1426-3151-1001-01 光源灯
MAHR 6851528 测针
HUGO MIEBACH HSL 19 (101 302) 185425 润滑块
LAVAIR 20-3.5 NBR 70 (500个) O型圈
KACO 73844499, QHLP 20 X 30 NBR 密封
VESTER PSV-40-40-X/W-3-P 电眼
CAPTRON CHT3-151P-H/TG-SR
RITTAL SZ 2540500 锁
PARKER A/RK04MMB0282-S
BEKA BA488CF-P 显示器
FUCHS TKFF71 过滤袋
ROXTEC EM00120401000 穿墙板模块
PILZ 774100
EXTOX 211236, CO2-5-IR2 二氧化碳检测仪
SISTEM 205408 接头
OPTEK 新的货号: AF16, 1426-3131-0801-03
SCHUNK 0471150 NSE PLUS 138 油缸
SCHLICK ITEM 44513, 970/7-1 S 75 VERSION 1.0, D 4.1051/1
GARDNER DENVER 2381000001000, 027 FüR 2BH1610 叶轮
RITTAL SK 3397760 压缩机
BINKS 502375
AVS-ROMER XGV-2000-000D12PP-04 腰鼓阀
PILZ 751107
FUCHS TKFFB07 安全过滤袋
AC-MOTOREN AC07B6200003, FCA 71 B 4 B5
SPM SPM VMM-15 震动传感器
MP FILTRI CS-150-A10-A 滤芯
MARTENS LF9648-3-2R-00-0-20-PPM
PROMINENT 1002486
WALTHER-WERKE AE160406
HUBA 604.9002000 压差开关
VAHLE 0600096/00 SA-KSW4/40-1HS28-60 集电器
FRONIUS 43.0006.0152 风扇
PROMINENT 1002487
HAHN+KOLB 57660010 锯弓
RITTAL SK 3396667 舒适控制器
DIEBOLD 76.785.063 主轴拉力计
HANDTMANN 103350
SINCO 50310101
VOGEL IR5038 传感器
ELESA+GANTER GN 617-10-A 分度销
REPACK-S CPR02-1000-P32-F 密封
DEMAG 77330044 操作手柄
DIEBOLD 72.575.742.100 球头检具
DRUCKSENSORIK DS2-420 0- 25 MBAR AUSG. 4-20 MA 压力变送器
MARTENS LF2603-C0,5-G1/2A-2-00
TUNKERS 281957 PKS 16.1 A00 T03 105GRAD 夹钳气缸
ROSE+KRIEGER 181 20002020 GF 12 固定件
ROEMHELD 0460656
SOLARTRON B S 7.5, ARTIKEL NR. A0075GLL15
MARTENS SKM4E-02
PILZ 751105
GRAS 46AE
PILZ 774315 继电器
PILZ 750103 继电器
SEEGER-ORBIS 10055893, SB 8-LH 摩擦环
WENGLOR OCP242X0135 高性能距离传感器
ELTROTEC CLS-K-63 放大器单元
HARTING 19300101441 接头
RUBIG 440221 L=3000
PILZ 751104
BONFIGLIOLI HL14112EH002 , NFF 14 112 EH B5 B5 电磁离合器
STAUBLI RSI06.1806
SCHMALZ 10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 电磁阀
RITTAL SK 3329500 空调
H+L DK55.0-6-120P-391K 调节阀
DOLD 0007026 AD8851.14 DC24V 继电器
IFM IE5338 接近开关
FRONIUS 4.045.980 通讯口
随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要.这里所说的通信是指计算机与外界的信息交换.因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换.由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输.对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍.在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各 CPU 之间的通信一般都是串行方式.所以串行接口是微机应用系统常用的接口。许多外设和计算机按串行方式进行通信,这里所说的串行方式,是指外设与接口电路之间的信息传送方式,实际上,CPU 与接口之间仍按并行方式工作.
由于 CPU 与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有 " 接收移位寄存器 " (串→并)和 " 发送移位寄存器 " (并→串). 在数据输入过程中,数据 1 位 1 位地从外设进入接口的 " 接收移位寄存器 ",当 " 接收移位寄存器 " 中已接收完 1 个字符的各位后,数据就从 " 接收移位寄存器 " 进入 " 数据输入寄存器 " . CPU 从 " 数据输入寄存器 " 中读取接收到的字符.(并行读取,即 D7~D0 同时被读至累加器中). " 接收移位寄存器 " 的移位速度由 " 接收时钟 " 确定.
在数据输出过程中,CPU 把要输出的字符(并行地)送入 " 数据输出寄存器 "," 数据输出寄存器 " 的内容传输到 " 发送移位寄存器 ",然后由 " 发送移位寄存器 " 移位,把数据 1 位 1 位地送到外设. " 发送移位寄存器 " 的移位速度由 " 发送时钟 " 确定.
接口中的 " 控制寄存器 " 用来容纳 CPU 送给此接口的各种控制信息,这些控制信息决定接口的工作方式.
" 状态寄存器 " 的各位称为 " 状态位 ",每一个状态位都可以用来指示数据传输过程中的状态或某种错误.例如,用状态寄存器的 D5 位为 "1" 表示 " 数据输出寄存器 " 空,用 D0 位表示 " 数据输入寄存器满 ",用 D2 位表示 " 奇偶检验错 " 等.
能够完成上述 " 串 <- -> 并 " 转换功能的电路,通常称为 " 通用异步收发器 " (UART :Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550
⑴实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。
⑵进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。因此串并转换是串行接口电路的重要任务。
⑶控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率--波特率进行选择和控制的能力。
⑷进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。
⑸进行TTL与EIA电平转换:CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。
⑹提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线:远距离通信采用MODEM时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。(理论性强)
随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要.这里所说的通信是指计算机与外界的信息交换.因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换.由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输.对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍.在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各 CPU 之间的通信一般都是串行方式.所以串行接口是微机应用系统常用的接口。许多外设和计算机按串行方式进行通信,这里所说的串行方式,是指外设与接口电路之间的信息传送方式,实际上,CPU 与接口之间仍按并行方式工作.
由于 CPU 与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有 " 接收移位寄存器 " (串→并)和 " 发送移位寄存器 " (并→串). 在数据输入过程中,数据 1 位 1 位地从外设进入接口的 " 接收移位寄存器 ",当 " 接收移位寄存器 " 中已接收完 1 个字符的各位后,数据就从 " 接收移位寄存器 " 进入 " 数据输入寄存器 " . CPU 从 " 数据输入寄存器 " 中读取接收到的字符.(并行读取,即 D7~D0 同时被读至累加器中). " 接收移位寄存器 " 的移位速度由 " 接收时钟 " 确定.
在数据输出过程中,CPU 把要输出的字符(并行地)送入 " 数据输出寄存器 "," 数据输出寄存器 " 的内容传输到 " 发送移位寄存器 ",然后由 " 发送移位寄存器 " 移位,把数据 1 位 1 位地送到外设. " 发送移位寄存器 " 的移位速度由 " 发送时钟 " 确定.
接口中的 " 控制寄存器 " 用来容纳 CPU 送给此接口的各种控制信息,这些控制信息决定接口的工作方式.
" 状态寄存器 " 的各位称为 " 状态位 ",每一个状态位都可以用来指示数据传输过程中的状态或某种错误.例如,用状态寄存器的 D5 位为 "1" 表示 " 数据输出寄存器 " 空,用 D0 位表示 " 数据输入寄存器满 ",用 D2 位表示 " 奇偶检验错 " 等.
能够完成上述 " 串 <- -> 并 " 转换功能的电路,通常称为 " 通用异步收发器 " (UART :Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550
⑴实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。
⑵进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。因此串并转换是串行接口电路的重要任务。
⑶控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率--波特率进行选择和控制的能力。
⑷进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。
⑸进行TTL与EIA电平转换:CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。
⑹提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线:远距离通信采用MODEM时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。(理论性强)