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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LEINE LINDE XHI 841910002-1024 备件
LEINE LINDE XHI 841910002-1024 备件
(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。
折叠编辑本段程序控制
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。
(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。
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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。
(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。
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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。
(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。
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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。
(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。
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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。
(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。
折叠编辑本段程序控制
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。
(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。
折叠编辑本段程序控制
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。
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Leine&Linde编码器8651283946000 Leine&Linde编码器8620071160100
Leine&Linde编码器8650372946350 Leine&Linde编码器8621082250256
Leine&Linde编码器8651474948192 Leine&Linde编码器8622094360360
Leine&Linde编码器8659001722408 Leine&Linde编码器8620085540512
Leine&Linde编码器8410112540500 Leine&Linde编码器8621093640300
Leine&Linde编码器8411216551024 Leine&Linde编码器8622071790400
Leine&Linde编码器8412112562048 Leine&Linde编码器8620092971024
Leine&Linde编码器8410216544096 Leine&Linde编码器8621074160600
Leine&Linde编码器8411112552048 Leine&Linde编码器8622085240720
Leine&Linde编码器8412216561024 Leine&Linde编码器8620073361000
Leine&Linde编码器92360111912048 Leine&Linde编码器8621081541024
Leine&Linde编码器92172112922048 Leine&Linde编码器8622092661200
Leine&Linde编码器92103114912048 Leine&Linde编码器8620084761250
Leine&Linde编码器92318121922048 Leine&Linde编码器8621095172048
Leine&Linde编码器92348122912048 Leine&Linde编码器92360331940360
Leine&Linde编码器92360124922048 Leine&Linde编码器92172335950512
Leine&Linde编码器92172311931024 Leine&Linde编码器92103615912048
Leine&Linde编码器92103315944096 Leine&Linde编码器92318625921024
Leine&Linde编码器92318321951250 Leine&Linde编码器92348715934096
Leine&Linde编码器92348325930256
Leine&Linde编码器CHI7031201020010 Leine&Linde编码器CHI7032007020256
Leine&Linde编码器CHI7031425070050 Leine&Linde编码器CHI7032521070360
Leine&Linde编码器CHI7031696080100 Leine&Linde编码器CHI7030195080512
Leine&Linde编码器CHI7030125081000 Leine&Linde编码器CHI7035806020300
Leine&Linde编码器CHI7035896021024 Leine&Linde编码器CHI7033427070400
Leine&Linde编码器CHI7033407071200 Leine&Linde编码器CHI7031291080500
Leine&Linde编码器CHI7031221081250 Leine&Linde编码器CHI7031405020600
Leine&Linde编码器CHI7031495021800 Leine&Linde编码器CHI7031626070720
Leine&Linde编码器CHI7031606072048 Leine&Linde编码器CHI7032097080800
Leine&Linde编码器CHI7032027082400 Leine&Linde编码器CHI7032501070900
Leine&Linde编码器CHI7032591022500 Leine&Linde编码器CHI7035826084096
Leine&Linde编码器CHI7030105074000 Leine&Linde编码器CHI7033497024800
Leine&Linde联轴器46441P33P33 Leine&Linde编码器86590017220482048
Leine&Linde联轴器46441P40P40 Leine&Linde编码器86515859110245000
Leine&Linde光纤接收器01300330 Leine&Linde脚踏板底座68084601
Leine&Linde光纤接收器01300332 Leine&Linde信号分配模块01300301
Leine&Linde光纤接收器73172001 Leine&Linde信号分配模块01300320
Leine&Linde光纤发送器120238701 Leine&Linde扭力臂01208014
Leine&Linde光纤接收器120245001 Leine&Linde联轴器466192222
典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEIN
LEINE&LINDE))产品概述:
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))增量型编码器;861900220替代原来的860900220
,特制坚固外壳,适应于恶劣的场合,IP65防护,空心轴,9
…30VDC供电,HTL输出,短路保护,频响范围0…100KHZ,径向
负载 300N,轴向负载100N,操作温度范围20℃…80℃,重约
1300G。冶金、造纸等行业应用广,型号如8619002201024;
8619001系列为带换向输出编码器,轴径有12mm 和16mm可选,
特别防撞击、防震荡设计,IP65防护,型号如861900110;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))861系列:3通道或6通道短路保护输出,空心轴
,支持5VDC和0…30VDC两种电压方式,支持ADS,支持RS232接口
与PC连接,连接器为12针EML型,型号如8610175561024;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))850系列:特制坚固外壳,IP65外壳,支持ADS,
轴径11mm配键螺母,支持HTL输出或RS422输出,型号如:850
0093562048;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))841系列:防火隔爆外壳,符合IEC 6826 和
IEC68227安全标准,抗振荡、抗撞击,支持ADS,RS232与PC连
接,HTL输出,转速4200RPM,径向负载 150N,轴向负载
100N,型号如:841910003;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))632系列:互补信号及标识脉冲,本安型,线计
数1…2500,TTL输出,转速6000RPM,径向负载60N,轴向负
载50N,型号如:632900175;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))525系列:双编码器,线计数1…5000,测量
步数可达2000/r,支持HTL、RS422和TTL输出,频响范围0…
200KHZ,型号如:5250063911024/2048;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))320系列:直径只有30mm,3通道短路保护,带警
告显示状态输出,外壳IP65防护,轴进口IP54防护,支持HTL或
TTL输出,转速3000RPM,径向负载 10N,轴向负载10N,轴
径4mm,型号如:320008315/1024;
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDE(LEINE+LINDE、
LEINE&LINDE))310系列:与320系列类似,IP67防护,5VDC或9
…36VDC供电,重量约70克,轴径约6mm,型号如: