其他品牌 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
备品备件RUBBER DESIGN 减震器
面议备品备件0155026/00 集电器电缆
面议备品备件0,03X12,7X5000MM H+S
面议备品备件GEMU 600 25M17 88301392
面议备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议Cd Automation RS2X07-20SZOF0021控制器
Cd Automation RS2X07-20SZOF0021控制器
(1)指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
(2)操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
(3)时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指
令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。(4)指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,因此将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
锚点折叠编辑本段程序控制
锚点折叠微程序控制的基本思路
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将*条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
锚点折叠微程序控制器的组成
(1)控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都
是如此。(2)微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
锚点折叠编辑本段相关简介
锚点折叠CPU控制器
控制器是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。存储
器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:
*种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址
,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器*的一个控制部件
操作控制器
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,后传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
工作原理
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。
控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
锚点折叠LED控制器
LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关
低压型LED产品控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。
由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。
用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源(1)指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
(2)操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
(3)时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指
令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。(4)指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,因此将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
锚点折叠编辑本段程序控制
锚点折叠微程序控制的基本思路
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将*条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
锚点折叠微程序控制器的组成
(1)控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都
是如此。(2)微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
锚点折叠编辑本段相关简介
锚点折叠CPU控制器
控制器是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。存储
器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:
*种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址
,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器*的一个控制部件
操作控制器
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,后传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
工作原理
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。
控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
锚点折叠LED控制器
LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关
低压型LED产品控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。
由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。
用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源
(1)指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
(2)操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
(3)时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指
令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。(4)指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,因此将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
锚点折叠编辑本段程序控制
锚点折叠微程序控制的基本思路
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将*条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
锚点折叠微程序控制器的组成
(1)控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都
是如此。(2)微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
锚点折叠编辑本段相关简介
锚点折叠CPU控制器
控制器是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。存储
器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:
*种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址
,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器*的一个控制部件
操作控制器
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,后传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
工作原理
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。
控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
锚点折叠LED控制器
LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关
低压型LED产品控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。
由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。
用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源(1)指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
(2)操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
(3)时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指
令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。(4)指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,因此将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
锚点折叠编辑本段程序控制
锚点折叠微程序控制的基本思路
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将*条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
锚点折叠微程序控制器的组成
(1)控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都
是如此。(2)微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
锚点折叠编辑本段相关简介
锚点折叠CPU控制器
控制器是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。存储
器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:
*种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址
,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器*的一个控制部件
操作控制器
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,后传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
工作原理
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。
控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
锚点折叠LED控制器
LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关
低压型LED产品控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。
由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。
用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源
(1)指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
(2)操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
(3)时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指
令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。(4)指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,因此将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
锚点折叠编辑本段程序控制
锚点折叠微程序控制的基本思路
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将*条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
锚点折叠微程序控制器的组成
(1)控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都
是如此。(2)微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
锚点折叠编辑本段相关简介
锚点折叠CPU控制器
控制器是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。存储
器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:
*种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址
,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器*的一个控制部件
操作控制器
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,后传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
工作原理
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。
控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
锚点折叠LED控制器
LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关
低压型LED产品控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。
由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。
用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源
LLEN BRADLEY 备件 1494C-DJ-611-A4-E
HILSCHER 编程器 NL 50-MPI
ROCKWELL 通讯板 1336T-GT1-SP51A
LAND 备件 M2 300-1100C-YLZ5530-4-20MA SER..169398 02
HYDAC 滤芯 0110D010BN4HC
CAT 转换开关 800T-JP1
MAHLE 油滤 PI 3111PS10
BENDER 绝缘检测装置 IRDH375-435 700VAC
HEIDENHAIN 备件 298078-02
FLOWSERVE Varied Cover LC106 CY50408A
KOMPASS 液压泵 V23A2R10X 1KC0556
HYDROIMPIANTI 锁模架油缸密封件 70110061458
KRAUTKRAMER 探头线 MPKL2
PARKER O形圈 2-210 硬度90
SCHNEIDER 整流器 DR5-TE4U
ANIMATICS 备件 SM2316D-PLS2
MANN+HUMMEL 电器件 Material Nr.79-81-030-995 Serien Mr.08904
ELCIS 切纸机吸风阀编码器 I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0.50
KUBLER 编码器 8.5858.3222.2112
ASTEEL 备件 RXCZ1B 110/220
SOMMER 旋转气缸 SF155MD4-C/01 CI952AA
FSG 备件 SL3010-X1/GS130/K/F
BINZEL 空气马达 831.0088
TAMAGAWA 编码器 TS5667N414
YOKOGAWA 氧气分析仪 ZR22G-015-S-Q-C-R-M-E-R
LOCTITE 隔膜 97271
SCANCON 编码器 SCA50-2000-D-08-15-85-1-S
HAWE 压力开关 7544 0014-00 DG364
LOWARA 电机 1M160B5/3185 11KW B5法兰 2940r/min
Warmbier EPA警示标签 2850.1503000.E
PCB 防爆型振动器传感器+配套接头 EXM603C01
BOSCH 气阀 820022987
SPRAYING 喷嘴 316SS H1/8VV 6505
MAHLE 滤芯 PI5145SMX6
TEKA 过滤筒 100050125
AMERO 安全阀 type D10 G1/2”12 bar D1012-08
ADVANCED 控制器 B40A40AC-1NV
TWK 位移传感器 IW120/24 Ser-Nr.172686
BAUMER U型传感器 OGUM030P8001/S35L
NIPPON 蓄能器总成 N210-2.5D
ELETTROTEC 流量开关 IF3VE6
SONY 备件 VCL-12S12XM
KOLB 清洗机 PSB600-70
REXROTH 811148202 811148202
DUPLOMATIC tothings 8/12 pos COD:0427301 REMARK:SMA-H-16-12/24-230-E21E22E24F4R0 COD.:6427656K20
BECKHOFF 备件 CX5020-1121
EMG 备件 DMC-LCD
BECKHOFF 8通道数字量输出端子模块 EL2008
PHOENIX 网络通信转换器 FL MGUARD TX/TX 2700642
DEPA 隔膜泵 DL-25-SA-ZTT
STEIMEL 真空泵 SF2-8RD-VLFM\\0.672m3/h\\40m
HYDAC 压力表120 HM63-120-B-G1/4
MTM POWER 备件 PML 10 D15
HYDAC 插头 ZBE08-05
MUNSCH 酸泵 NP 50-32-160 RPA-F
PHOENIX AC/DC电源 QUINT-PS-100-240VAC/DC24V/20
TURIAN 旋转接头 GR 20RH 40bar 170°C 3000RPM
SKF 轴承 7305BECBM
DESOUTTER 备件 ECS2+CVIC H2 0.45-1.8NM
WENGLOR 接近开关 IW200NM65VA3
MENZEL 备件 9100000001
BELIMO 电动二通调节阀 H6065W-SP+SV24A-MP-TPC Kvs=47m?3?/h PN 16 close off pressure 10 bar
BINKS 调漆备件 250619
CS 备件 S450
LEINE@LINDE 编码器 RHI 503 part :528205-09
RGREN 电磁阀 SXE9775-Z50-60/23N 24V-DC 1.5W 56020.050 70 01 33
BURKERT 电磁阀 0355-3004-302-00-24V DC 12W电磁阀/00071194
REXROTH 电磁阀 FD;11W09 MNR;5610111110 0.1…6bar
LERD+BAUER 备件 2442KNIG3K030-E
TAISEI 备件 FCF-313-0
B+R PLC模块 X20DO9322
MAHR Kugelkaefig 5001070
FAURE HERMAN Flowmeter TZN25-3
VISCOTEC 泵 3RD12-H
FALCH 维修包 E0113553
SOR 温度开关 T203NN-K115-U9-C7A
ROSLER 垫片 300314446
PROFACE 备件 Model-3280024-22 24VDC 1.08A
BERNSTEIN 备件 601.7119.030
OLAER 备件 VGU 160/250-7-TS2-3
SCHMALZ 备件 21.04.06.00084
HOFFMANN 备件 110971
MTS 精轧F2-F7侧导板位置传感器 RH-MD0820-JS3-DH10-S1B60
JOVYATLAS 蓄电池 J1005000 STOCK-:24-2025
ABB COMPACT COMPUTER PT8153B-E
HYDAC 备件 SB0210-0.75E1/112A9-210A
ZIEHL-ABEGG 风机 FN040-VDA.OF.V7P1
KELLER 法兰轴承 Flanges bearing 8000102147
MTS 备件 GHS0050UD601A0
ALLEN-BRADLEY 断路器 1494V-DS400
KSB 机械密封 140 用于080-250 G10(433# GN150-200/1504 G10)
TWK 编码器 66 4096 R 4096 C2 Z01
SCHUNK cylinder SRU+40-W-180-3-8-M8 362224
HEIDENHAIN 编码器 RON786-18000i/VN ID355884-04
CONTRINEX 备件 DW-AD-623-065-400
ENDRESS+HAUSER 液位传感器 FTL20-062D
HUBNER 备件 EGS4K
SETTIMA 螺杆泵 GR80SMT16B
REFOPM 液位传感器 R004.0374.026
SERVOMEX 备件 Xendos2550
DISA 保护块(弓型 595-017-682
KNIPEX 备件 97 53 14
PIMATIC 气缸 P2020RT-80/25-100+RA+BS A1
KISTLER 连接电缆 1631C3 3M
HTT 锅炉流量监控表 DS21 0-0.6bar Φ80mm G ?”
BUSCHJOST 阀 Nr.8497717.9100 24V 0.3-8bar
FLOTECT 流量开关 V6EPB SD3S CSA
MKS 备件 722A52MGA2FA
WOODHEAD Electrical Connector SOCKET S18211TC421/MPM,DC24V,2+PE
BEI 编码器 EM-DR1-IS-5-RTB-24V/V 订货号:924-60004-003
HOFFMANN 备件 9651320
Robsyspro 焊接电缆 IC0001-85A-5.0-3-L
SCANACON 备件 0501-0009
EMG 总线主板 DIM-005-DCN
HYDAC 电磁阀 DB3E-02X-250V-105
SKF 轴承 NU314ECM
EA 电磁阀 SG2243 24VDC 11W
RELEM 备件 33058-020
B+R 模块 X20BT9400
SCHMALZ 真空吸盘 SAOXM 100*40 G3/8-IG
DYNAPAR 编码器 HSD351024MA34 25MM BORE 5-26V
PALL 滤芯 UE219AT04J
IGUS 拖链 27.10.075
DEMAG 链葫芦 DC-pr0 10-800 H5 V1 800KG
TTURCK 光电开关 BSO300-BQ18-ANP6X2
BUHLER 油位计 NT63-KN-MS-M3/370WHG-SSR
SCHAEVITZ 角位移传感器 TR9420A 0-90°
MEISTER 可视流量计 DKG-1/45
ELAFLEX 接頭 DN50/PN16/L=130
GESTRA 对夹式止回阀 H72H-16C-DN50
OMRON 高度传感器电缆 ZX-XC8A(8m) GIKO-M64653
STAUBLI RBE接头 RBE11.6154
HASKEL 流量泵维修包 29013
ROSEMOUNT 超声波液位计 3101LA1FSCNA 4-20mA
SCHLEIFSTEIN 轴密封环 F70/90X10 BA 060 070 100
TWK 备件 RH.20-10 10mm 1K 1%
GE 备件 IC693MDL350
B+R CPU模块 CP430
ERNI 插头 109581(L)
PARKER 充液阀油管 -SKIVE 372-8 WP 41.5Mpa 12.5mm(1/2)*3w 长:3M
HARTING 备件 9150006204
RD 减速机 9.31031E+14
IGUS 拖链 2600.07.125.0
BALDOR 碳刷 BP5000BK08SP
VICKERS 泵 35V38A-1C22R
HYDAC 轴向带前边耐震压力表 YN-100NT 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.60-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6
PHOENIX 备件 SP 4/1-R
BANNER 光电开关 Q12AB6FF30
LEITZ 探针关节 060-813.055-000
MIELE 清洗机 IR6002
WIKA 备件 0-40Mpa G1/4
MAHLE 滤芯 PI3108SMX10
GEFEGNECKAR 砂轮电机 M8.1 254200998/6UF/IP44 110V/50/60HZ/200MA P2=7 8W/N=2675/3210/0530B
DEMAG 剎車模塊 VE260902 84
INTERRMEN 回油滤油器 TEF.625.16VG.16SP-FS7-0.E.1
HYDAC 液体控制装置 FCU2110-4
HEIDENHAIN 光栅尺 LS176 ML1040mm ID:336 959-0M E3
TWK 编码器 SWF20-B-FK-01-CRE58-4096G24CEO
VICKERS 柱塞泵 PVB20 FRSFX20C11
POSITEK 线性传感器 P827-150
KROMSCHRODER 备件 IFW15-T 84359020 220VAC
WEIDMULLER 导轨 TS35X15/LL
SCHMALZ 转接头 WN-M-25-25-00
ARCA 定位器 827A.X2-A00-M1\\4-20MA 1.4-7BAR
AEG 备件 2000000848
ADZ 备件 DRUSCHA 50BAR AZ-802653
HBM 传感器 1-U3/10KN
GARDNER DENVER SOLEID VALVE Machine Type:5217.N2B Compressor Sales Order : 2026292 Serial :H22225001/H22225002 Gardner Denver Ltd Item Ref:J08; Item Nbr:PS2197.1
HYDAC 备件 WSM10120Y-01M-C-N-24DG
AFAG 气缸 LM20/60 SER-NR93068130
PMA 温控器 9407-292-00031 8484
MTS 传感器 RHM0920MD631P102
BAUTZ 电机 E33NRFB-LDN-NS-00
P+F 备件 NBN4-12GM50-E0 5M
FCI 备件 10052829-101LF
JM CONCEPT 温控仪 AK 9400 UO JM concept sa
P+F 冷端补偿端子 K-CJC-BU
B+R 电脑主机 AUTOMATIONPC810
SOR 压力开关 BH-003001-003
GEMU 备件 695 40D60345E12/NPS 6bar PST 5.5-7bra
SICK 传感器 订货号:1023971
MPM 备件 3.AB350SM3.C.KM.V1T.DPV1
LAND 模块 DPU210
HETRONIK 加热控制模块 HC200-HN-24 id..:200.111
STERLING 轴 CEHA3105TAX8J4B4TR1551173-01
EMG 电动执行机构 DMC 120-B3-40
ENTEK 传感器 HT-SGLBDM242350K1S
MTS 位移传感器 RHM0900MP151S1G6100-0-900MM
KAPP 备件 2.760.53.975.00
HONSBERG 温度开关 TF1-080M020
ELCIS 编码器 I/X90MF-5000-5-BZ-N-CD-R
HAWE 压力开关 4703 4252-00
FINDER 备件 71.92.8.230.0001
HEIDENHAIN 光栅尺 ID:559299-01
EMG 控制电路板 MCU24.1
P+F 编码器 PSM58N-F3AAGR0BN-1213
VOGTLIN 气体质量流量控制器 GSC-C9SA-BB12
CONTRINEX 备件 LLK-4050-000
LUTZE 通讯电缆 113404
REXROTH 备件 CSB01.1C-SE-ENS-EN2-L2-S-NN-FW R911328090
LTIREENERGY 电机 FGVH 112LL-4-R-F-B-C
BUDERUS 装夹芯轴基座 AN51-044-00K
JUMO 电阻温度计 902005/10-386-1001-1-6-200-104-11-5000/317
BOLLHOFF 拉杆 M6/M8/M10
ATB 电机 226686801H0085
BECKHOFF 备件 KL4022
RGREN 气囊缸 M/31163
MOOG 伺服阀 D633-7420
LEUZE 扫描仪 EN 60825-1:2007Maximum Output(peak):1.8mWPulse
ESTERS 温度变送器 TMU1904 N8 Fabr.-Nr.:97 02 6891 90-260V AC 4~20mA 0~900℃003(-14B7) 003(-14B7)
BEKO 备件 KT0600000
M+C 分析仪过滤芯 CLF/CLF-5
Itelcond SRL ARUX-HG 3300μF 400VDC 电容器
Mival Srl 64 E/Q DN300 PN16
Mival Srl 61 DN150 PN16
3
HEIDENHAIN1ROD 428 B 2500
Helling GmbH Kontrollkorper 2 nach DIN EN ISO 3452-3 Art-Nr:127.550.000
Helmut Diebold GmbH & Co. 76.200.040
HEMOMATIK-0003 ODM 18 PO.4GH 传感器
HEMOMATIK-0007 BO-10-1/2MS 2-101/min 0-17bar
HEMOMATIK-0007 BO-10-1/2MS 2-101/min 0-17bar
Itelcond SRL ARUX-HG 3300μF 400VDC 电容器
Mival Srl 64 E/Q DN300 PN16
Mival Srl 61 DN150 PN16
HEMOMATIK-0007 BO-10-1/2MS 2-101/min 0-17bar
HEMOMATIK-0008 BX80S/10-1A
Itelcond SRL ARUX-HG 3300μF 400VDC 电容器
Mival Srl 64 E/Q DN300 PN16
Mival Srl 61 DN150 PN16
HEMOMATIK-0008 BX80S/10-1A
HEMOMATIK-0012 BO-6-1/2MS
HEMOMATIK-0012 BO-6-1/2MS
HEMOMATIK-0015 MM-12S210-K501
HEMOMATIK-0019 FLB-FR1-100+60/300-ANA 4-20MA
HEMOMATIK-0019 FLB-FR1-100+60/300-ANA 4-20MA
HEMOMATIK-0020 CAB-FLB8 L=2M
HEMOMATIK-0022 FLB-FK1-100+60/301-S
HEMOMATIK-0022 HMFB-VT V=200 T=70℃ 030710
HEMOMATIK-0032 HMFB-VV V=230
HEMOMATIK-0035 F-MS80-R1
HEMOMATIK-0036 BX80A/19-1A
HEMOMATIK-0038 BX80A/1P-1H
HEMOMATIK-0039 BX80A/1P-2H
HEMOMATIK-0039 BX80A/1P-2H
HEMOMATIK-0042 RS256-002
HEMOMATIK-0042 RS256-002
HEMOMATIK-0047 HMFD1..0=200 0=265 080711
HEMOMATIK-0047 HMFD1..0=200 0=265 080711
HEMOMATIK-0050 HMDHI-V V=720
HEMOMATIK-0054 HM-PR15.2-AWG AX-200MA REV1
HENGSTLER1HOZ-464-1208
Henkelman1
HEPCO11 1W6
HF-ACC-50 10NS-73 截止阀
HFBR-4516 光纤接头
HFS 30 开关
HFUC-20-160-2UH-SP-NR.60379801 备件
HG-031/210 阀
HG075S-MF1-7-5E1/MSK050B-0300 减速电机
HI-1 压力变送器
Hilger u. Kern GmbH H35-C-400-25-94
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG F8627X
himmel KF65-A90LI4-L8N, Nr:2230000755
HIS-600 切割嘴
HK-205K 温度显示器
HLS-440P 500K TYPE B 传感器
HM10EEG16-MPS/FPS-K 电缆
HMD530-SL(24V) 激光检测器
HMD8-ACD1 热金属检测仪
HMD-G-50-0500 备件
HMD-G-50-0500 备件
HMD-G-50-0500 备件
HMD-G-50-0500H11 活塞盖 活塞盖
HMI 600 备件
HMM 07128017 液压螺母
HOCHDRUCK-FASSPUMPE I=20:1.460 电气件
Hoentzsch Art Nr:B099/008
Hoentzsch ZS16GE/370/P6/2M/ZG2V_MC40GT(0-40M/S)
Hoffmann 880130 20
Honsberg Flex(F+U)-VHZ-010GA006E(0-10V)
Honsberg FLEX-(I+K)HD2KZ-015GM025 (220cst oil)
Honsberg FLEX-RRI-025GVV080V10KE
Honsberg HD1K-025GM005 PN200 250VAC
Honsberg HD1K-025GM040
Honsberg HD1KO1-015GM020
Honsberg MR-015GM020
Honsberg MR1K-025GM060-SR
Honsberg OMNI-F-008HK028S
Honsberg omni-VHZ-008GA002P
Honsberg RL-010GR
Honsberg switch head of MR
Honsberg UR1-050GM-18
Honsberg UR3K-010GM050
Honsberg UR3K-010GM050
HP 11 C 71063SE 氧化锆管
HP320A10ANP01 滤芯
HPC CPU BOARD VMIVME 7750-734 CPU模块
HPV41/2
HPV77/4 工作压力:330bar 主系统多路阀
HQ-012/52 阀
HQ-012/G 节流阀
HQ-012/WG
HQ-012/WG 单项节流阀
HQ012节流阀 节流阀
HQ-022 阀
HQ-022/52 叠加式单向节流阀
HR003 单向阀
HR-18-530 控制器手动
HRST/4-630/33BZ 货号310172
HS.7K.01MOD1 继电器
HS02M6F50B 12VDC/1.5W 40PSI
HS50(50W)Resistance 6.8K 备件
HS8K11E-NR910-304-560-00 马达 马达
HS-EV01 电磁阀
HT-20 备件
HT-20 传感器
HT20 SN:90468
HT-20-3 变压器
HT-20-4 传感器
HT611D-N222S(全套) 操作手柄
HTE490012 VALVE
HTG551H401M0 PIPE G1/4 WATTS 两位五通电磁阀
HTJG-12 防火软管
HTJG-26 防火电缆护套
HTM 10 PVDF/0.55 kW 非金属磁力泵
HTS 12-07 备件
HTS-12 10M 大包臂 电缆
HT-SGLBDM242350K1S 位置变送器
HUBNER11 1POG10DN1024I+ESL90
HUGO TILLQUIST AB U400L-153
HUK 10001001 快速接头
HVTW107/3AH4/PA307S真空短路器 真空短路器
HVZ10001005 锥阀
HWS 3950110
HX+280SMB4 Sr..90004516 电机
hydac 0240 D 003 BH4HC
hydac 0240 R 010 BN4HC
hydac 0330D010BN4HC
hydac 0330R020BN4HC
hydac 0660 R 010 BN4HC
hydac 6063120 4WE 6 E S01-24DG/V
hydac DRV-10-01.1/0
hydac EDS 346-2-250-000
hydac EDS3348-5-0016-000-F1
hydac EDS344-2-250-000
hydac EDS344-2-250-000
hydac EDS344-3-100-000
hydac EDS344-3-250-000
hydac EDS346-3-016-000
hydac EDS348-5-400-000
hydac ETS 1701-100-000
hydac ETS-1701-100-00
BARKSDALE MT1H-H603S-S0221
BARKSDALE MT1H-H604S-A
BARKSDALE MT1H-L251
BARKSDALE MT1H-L251-12
BARKSDALE MT1H-L251-A
BARKSDALE MT1H-L251S
BARKSDALE MT1H-L251S-12
BARKSDALE MT1H-L251S-25-A
BARKSDALE MT1H-L325S
BARKSDALE MT1H-L325S-Q55
BARKSDALE MT1H-L351S
BARKSDALE MT1H-L351S-12
BARKSDALE MT1H-L351S-12-A-FX
BARKSDALE MT1H-L351S-A-FX
BARKSDALE MT1H-L603S
BARKSDALE MT1H-L603S-12-A
BARKSDALE MT1H-M154
BARKSDALE MT1H-M154-12-A
BARKSDALE MT1H-M154-A
BARKSDALE MT1H-M154S
BARKSDALE MT1H-M154S-12
BARKSDALE MT1H-M154S-12-A
BARKSDALE MT1H-M154S-12-A-FX
BARKSDALE MT1H-M154S-25-A
BARKSDALE MT1H-M154S-A
BARKSDALE MT1H-M251
BARKSDALE MT1H-M251-12
BARKSDALE MT1H-M251-12-A
BARKSDALE MT1H-M251-A
BARKSDALE MT1H-M251S
BARKSDALE MT1H-M251-S0054
BARKSDALE MT1H-M251S-12
BARKSDALE MT1H-M251S-12-A
BARKSDALE MT1H-M251S-12-A-FX
BARKSDALE MT1H-M251S-25-A
BARKSDALE MT1H-M251S-A
BARKSDALE MT1H-M251S-S0037
BARKSDALE MT1H-M251S-S0135
BARKSDALE MT1H-M351-12-A
BARKSDALE MT1H-M351-A
BARKSDALE MT1H-M351S
BARKSDALE MT1H-M351S-12
BARKSDALE MT1H-M351S-12-A
BARKSDALE MT1H-M351S-25-A
BARKSDALE MT1H-M351S-A
BARKSDALE MT1H-M601S-12
BARKSDALE MT1H-M601S-12-A
BARKSDALE MT1H-M601S-25-A
BARKSDALE MT1H-M603S-12
BARKSDALE MT1H-M603S-25-A