詳細介紹
瑞典AKERSTROMS 919097-000現貨供應
瑞典AKERSTROMS 919097-000現貨供應
緩沖寄存器又稱緩沖器,它分輸入緩沖器和輸出緩沖器兩種。前者的作用是將外設送來的數據暫時存放,以便處理器將它取走;后者的作用是用來暫時存放處理器送往外設的數據。[1]由于緩沖器接在數據總線上,故必須具有三態輸出功能。
釋義
buffer英音:['b?f?]美音:['b?f?]
英文名:buffer 中文譯名: 緩沖、緩沖器、緩沖液
解釋:1、電信設備。在數據傳輸中,用來彌補不同數據處理速率速度差距的存儲裝置叫做緩沖器。把數據存放到緩沖器中的技術叫做緩沖。
2、生化術語。緩沖液:化學試劑。用于緩沖PH的變化,常用于生物工程實驗,如DNA、RNA等物質的提取和提純,酶的性質的測定,蛋白質的分離等等。緩沖:某些試劑具有使溶液在加入酸或堿性物質的時候PH變化不明顯的作用,這種作用叫做緩沖。
主要用來完成介質液體或氣體波動壓力趨向于平穩的容器。
2語
編輯
接口集成電路語
基本線路構成的門電路存在著抗干擾性能差和不對稱等缺點。為了克服這些缺點,可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖級;也可以輸出或輸入端同時都加反相器作為緩沖級。這樣組成的門電路稱為帶緩沖器的門電路。
帶緩沖輸出的門電路輸出端都是1個反相器,輸出驅動能力僅由該輸出級的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態無關。而不帶緩沖器的門電路其輸出驅動能力與輸入狀態有關。另一方面。帶緩沖器的門電路的轉移特性至少是由3級轉移特性相乘的結果,因此轉換區域窄,形狀接近理想矩形,并且不隨輸入使用端數的情況而變化、加緩沖器的門電路,抗干擾性能提高10%電源電壓。此外,帶緩沖器的門電路還有輸出波形對稱、交流電壓增益大、帶寬窄、輸入電容比較小等優點。不過,由于附加了緩沖級,也帶來了一些缺點。例如傳輸延遲時間加大,因此,帶緩沖器的門電路適宜用在高速電路系統中。
緩沖寄存器
基本原理
在CPU的設計中,一般輸出線的直流負載能力可以驅動一個TTL負載,而在連接中,CPU的一根地址線或數據線,可能連接多個存儲器芯片,但存儲器芯片都為MOS電路,主要是電容負載,直流負載遠小于TTL負載。故小型系統中,CPU可與存儲器直接相連,在大型系統中就需要加緩沖器。
任何程序或數據要為CPU所使用,必須先放到主存儲器(內存)中,即CPU只與主存交換數據,所以主存的速度在很大程度上決定了系統的運行速度。程序在運行期間,在一個較短的時間間隔內,由程序產生的地址往往集中在存儲器的一個很小范圍的地址空間內。指令地址本來就是連續分布的,再加上循環程序段和子程序段要多次重復執行,因此對這些地址中的內容的訪問就自然的具有時間集中分布的傾向。數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,但對數組的存儲和訪問以及工作單元的選擇可以使存儲器地址相對地集中。這種對局部范圍的存儲器地址頻繁訪問,而對此范圍外的地址訪問甚少的現象被稱為程序訪問的局部化(Locality of Reference)性質。由此性質可知,在這個局部范圍內被訪問的信息集合隨時間的變化是很緩慢的,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主存中讀到一個能高速存取的小容量存儲器中存放起來,供程序在這段時間內隨時采用而減少或不再去訪問速度較慢的主存,就可以加快程序的運行速度。這個介于CPU和主存之間的高速小容量存儲器就稱之為高速緩沖存儲器,簡稱Cache。不難看出,程序訪問的局部化性質是Cache得以實現的原理基礎。同理,構造磁盤高速緩沖存儲器(簡稱磁盤Cache),也將提高系統的整體運行速度CPU一般設有一級緩存(L1 Cache)和二級緩存(L2 Cache)。一級緩存是由CPU制造商直接做在CPU內部的,其速度極快,但容量較小,一般只有十幾K。PⅡ以前的PC一般都是將二級緩存做在主板上,并且可以人為升級,其容量從256KB到1MB不等,而PⅡ CPU則采用了全新的封裝方式,把CPU內核與二級緩存一起封裝在一只金屬盒內,并且不可以升級。二級緩存一般比一級緩存大一個數量級以上,另外,在CPU中,已經出現了帶有三級緩存的情況。
高速緩沖存儲器
高速緩沖存儲器,即Cache。我們知道,數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主的系統中,CPU訪問數據時,在Cache中能直接找到的概率,它是Cache的一個重要指標,與Cache的大小、替換算法、程序特性等因素為90%計算,CPU訪問主存的周期為:有Cache時,20×0.9+70×0.1=34ns;無Cache時,70×1=70ns。由此可見,加了Cache后,CPU訪問主存的速度大大提高了,但有一點需注意,加Cache只是加快了CPU訪問主存的速度,而CPU訪問主存只是計算機整個操作的一部分,所以增加Cache對系統整體速度只能提高10~20%左右。
3Java
編輯
Buffer
java.nio.Buffer直接已知子類:ByteBuffer,CharBuffer,DoubleBuffer,FloatBuffer,IntBuffer,LongBuffer,ShortBufferpublic abstract classBufferextendsObject一個用于特定基本類型數據的容器。
緩沖區是特定基本類型元素的線性有限序列。除內容外,緩沖區的基本屬性還包括容量、限制和位置:
緩沖區的容量是它所包含的元素的數量。緩沖區的容量不能為負并且不能更改。
緩沖區的限制是*個不應該讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的限制不能為負,并且不能大于其容量。
緩沖區的位置是下一個要讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的位置不能為負,并且不能大于其限制。
對于每個非 boolean 基本類型,此類都有一個子類與之對應。
傳輸數據
此類的每個子類都定義了兩種和操作:
操作讀取或寫入一個或多個元素,它從當前位置開始,然后將位置增加所傳輸的元素數。如果請求的傳輸出限制,則相對操作將拋出BufferUnderflowException,相對操作將拋出BufferOverflowException;這兩種情況下,都沒有數據被傳輸。
操作采用顯式元素索引,該操作不影響位置。如果索引參數出限制,操作和操作將拋出IndexOutOfBoundsException。
當然,通過適當通道的 I/O 操作(通常與當前位置有關)也可以將數據傳輸到緩沖區或從緩沖區傳出數據。
做標記和重置
緩沖區的是一個索引,在調用reset方法時會將緩沖區的位置重置為該索引。并非總是需要定義標記,但在定義標記時,不能將其定義為負數,并且不能讓它大于位置。如果定義了標記,則在將位置或限制調整為小于該標記的值時,該標記將被丟棄。如果未定義標記,那么調用reset方法將導致拋出InvalidMarkException。
不變式
標記、位置、限制和容量值遵守以下不變式:
0<=<=<=<=新創建的緩沖區總有一個 0 位置和一個未定義的標記。初始限制可以為 0,也可以為其他值,這取決于緩沖區類型及其構建方式。一般情況下,緩沖區的初始內容是未定義的。
清除反轉重繞
除了訪問位置、限制、容量值的方法以及做標記和重置的方法外,此類還定義了以下可對緩沖區進行的操作:
clear()使緩沖區為一系列新的通道讀取或相對操作做好準備:它將限制設置為容量大小,將位置設置為 0。
flip()使緩沖區為一系列新的通道寫入或相對操作做好準備:它將限制設置為當前位置,然后將位置設置為 0。
rewind()使緩沖區為重新讀取已包含的數據做好準備:它使限制保持不變,將位置設置為 0。
只讀緩沖區
每個緩沖區都是可讀取的,但并非每個緩沖區都是可寫入的。每個緩沖區類的轉變方法都被為,當對只讀緩沖區調用時,將拋出ReadOnlyBufferException。只讀緩沖區不允許更改其內容,但其標記、位置和限制值是可變的。可以調用其isReadOnly方法確定緩沖區是否為只讀。
線程安全
多個當前線程使用緩沖區是不安全的。如果一個緩沖區由不止一個線程使用,則應該通過適當的同步來控制對該緩沖區的訪問。
調用鏈
此類中的方法返回調用它們的緩沖區(否則它們不會返回任何值)。此操作允許將方法調用組成一個鏈;例如,語句序列
b.flip(); b.position(23); b.limit(42);可以由以下更緊湊的一個語句代替 b.flip().position(23).limit(42);
緩沖寄存器又稱緩沖器,它分輸入緩沖器和輸出緩沖器兩種。前者的作用是將外設送來的數據暫時存放,以便處理器將它取走;后者的作用是用來暫時存放處理器送往外設的數據。[1]由于緩沖器接在數據總線上,故必須具有三態輸出功能。
釋義
buffer英音:['b?f?]美音:['b?f?]
英文名:buffer 中文譯名: 緩沖、緩沖器、緩沖液
解釋:1、電信設備。在數據傳輸中,用來彌補不同數據處理速率速度差距的存儲裝置叫做緩沖器。把數據存放到緩沖器中的技術叫做緩沖。
2、生化術語。緩沖液:化學試劑。用于緩沖PH的變化,常用于生物工程實驗,如DNA、RNA等物質的提取和提純,酶的性質的測定,蛋白質的分離等等。緩沖:某些試劑具有使溶液在加入酸或堿性物質的時候PH變化不明顯的作用,這種作用叫做緩沖。
主要用來完成介質液體或氣體波動壓力趨向于平穩的容器。
2語
編輯
接口集成電路語
基本線路構成的門電路存在著抗干擾性能差和不對稱等缺點。為了克服這些缺點,可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖級;也可以輸出或輸入端同時都加反相器作為緩沖級。這樣組成的門電路稱為帶緩沖器的門電路。
帶緩沖輸出的門電路輸出端都是1個反相器,輸出驅動能力僅由該輸出級的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態無關。而不帶緩沖器的門電路其輸出驅動能力與輸入狀態有關。另一方面。帶緩沖器的門電路的轉移特性至少是由3級轉移特性相乘的結果,因此轉換區域窄,形狀接近理想矩形,并且不隨輸入使用端數的情況而變化、加緩沖器的門電路,抗干擾性能提高10%電源電壓。此外,帶緩沖器的門電路還有輸出波形對稱、交流電壓增益大、帶寬窄、輸入電容比較小等優點。不過,由于附加了緩沖級,也帶來了一些缺點。例如傳輸延遲時間加大,因此,帶緩沖器的門電路適宜用在高速電路系統中。
緩沖寄存器
基本原理
在CPU的設計中,一般輸出線的直流負載能力可以驅動一個TTL負載,而在連接中,CPU的一根地址線或數據線,可能連接多個存儲器芯片,但存儲器芯片都為MOS電路,主要是電容負載,直流負載遠小于TTL負載。故小型系統中,CPU可與存儲器直接相連,在大型系統中就需要加緩沖器。
任何程序或數據要為CPU所使用,必須先放到主存儲器(內存)中,即CPU只與主存交換數據,所以主存的速度在很大程度上決定了系統的運行速度。程序在運行期間,在一個較短的時間間隔內,由程序產生的地址往往集中在存儲器的一個很小范圍的地址空間內。指令地址本來就是連續分布的,再加上循環程序段和子程序段要多次重復執行,因此對這些地址中的內容的訪問就自然的具有時間集中分布的傾向。數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,但對數組的存儲和訪問以及工作單元的選擇可以使存儲器地址相對地集中。這種對局部范圍的存儲器地址頻繁訪問,而對此范圍外的地址訪問甚少的現象被稱為程序訪問的局部化(Locality of Reference)性質。由此性質可知,在這個局部范圍內被訪問的信息集合隨時間的變化是很緩慢的,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主存中讀到一個能高速存取的小容量存儲器中存放起來,供程序在這段時間內隨時采用而減少或不再去訪問速度較慢的主存,就可以加快程序的運行速度。這個介于CPU和主存之間的高速小容量存儲器就稱之為高速緩沖存儲器,簡稱Cache。不難看出,程序訪問的局部化性質是Cache得以實現的原理基礎。同理,構造磁盤高速緩沖存儲器(簡稱磁盤Cache),也將提高系統的整體運行速度CPU一般設有一級緩存(L1 Cache)和二級緩存(L2 Cache)。一級緩存是由CPU制造商直接做在CPU內部的,其速度極快,但容量較小,一般只有十幾K。PⅡ以前的PC一般都是將二級緩存做在主板上,并且可以人為升級,其容量從256KB到1MB不等,而PⅡ CPU則采用了全新的封裝方式,把CPU內核與二級緩存一起封裝在一只金屬盒內,并且不可以升級。二級緩存一般比一級緩存大一個數量級以上,另外,在CPU中,已經出現了帶有三級緩存的情況。
高速緩沖存儲器
高速緩沖存儲器,即Cache。我們知道,數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主的系統中,CPU訪問數據時,在Cache中能直接找到的概率,它是Cache的一個重要指標,與Cache的大小、替換算法、程序特性等因素有為90%計算,CPU訪問主存的周期為:有Cache時,20×0.9+70×0.1=34ns;無Cache時,70×1=70ns。由此可見,加了Cache后,CPU訪問主存的速度大大提高了,但有一點需注意,加Cache只是加快了CPU訪問主存的速度,而CPU訪問主存只是計算機整個操作的一部分,所以增加Cache對系統整體速度只能提高10~20%左右。
3Java
編輯
Buffer
java.nio.Buffer直接已知子類:ByteBuffer,CharBuffer,DoubleBuffer,FloatBuffer,IntBuffer,LongBuffer,ShortBufferpublic abstract classBufferextendsObject一個用于特定基本類型數據的容器。
緩沖區是特定基本類型元素的線性有限序列。除內容外,緩沖區的基本屬性還包括容量、限制和位置:
緩沖區的容量是它所包含的元素的數量。緩沖區的容量不能為負并且不能更改。
緩沖區的限制是*個不應該讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的限制不能為負,并且不能大于其容量。
緩沖區的位置是下一個要讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的位置不能為負,并且不能大于其限制。
對于每個非 boolean 基本類型,此類都有一個子類與之對應。
傳輸數據
此類的每個子類都定義了兩種和操作:
操作讀取或寫入一個或多個元素,它從當前位置開始,然后將位置增加所傳輸的元素數。如果請求的傳輸出限制,則相對操作將拋出BufferUnderflowException,相對操作將拋出BufferOverflowException;這兩種情況下,都沒有數據被傳輸。
操作采用顯式元素索引,該操作不影響位置。如果索引參數出限制,操作和操作將拋出IndexOutOfBoundsException。
當然,通過適當通道的 I/O 操作(通常與當前位置有關)也可以將數據傳輸到緩沖區或從緩沖區傳出數據。
做標記和重置
緩沖區的是一個索引,在調用reset方法時會將緩沖區的位置重置為該索引。并非總是需要定義標記,但在定義標記時,不能將其定義為負數,并且不能讓它大于位置。如果定義了標記,則在將位置或限制調整為小于該標記的值時,該標記將被丟棄。如果未定義標記,那么調用reset方法將導致拋出InvalidMarkException。
不變式
標記、位置、限制和容量值遵守以下不變式:
0<=<=<=<=新創建的緩沖區總有一個 0 位置和一個未定義的標記。初始限制可以為 0,也可以為其他值,這取決于緩沖區類型及其構建方式。一般情況下,緩沖區的初始內容是未定義的。
清除反轉重繞
除了訪問位置、限制、容量值的方法以及做標記和重置的方法外,此類還定義了以下可對緩沖區進行的操作:
clear()使緩沖區為一系列新的通道讀取或相對操作做好準備:它將限制設置為容量大小,將位置設置為 0。
flip()使緩沖區為一系列新的通道寫入或相對操作做好準備:它將限制設置為當前位置,然后將位置設置為 0。
rewind()使緩沖區為重新讀取已包含的數據做好準備:它使限制保持不變,將位置設置為 0。
只讀緩沖區
每個緩沖區都是可讀取的,但并非每個緩沖區都是可寫入的。每個緩沖區類的轉變方法都被為,當對只讀緩沖區調用時,將拋出ReadOnlyBufferException。只讀緩沖區不允許更改其內容,但其標記、位置和限制值是可變的。可以調用其isReadOnly方法確定緩沖區是否為只讀。
線程安全
多個當前線程使用緩沖區是不安全的。如果一個緩沖區由不止一個線程使用,則應該通過適當的同步來控制對該緩沖區的訪問。
調用鏈
此類中的方法返回調用它們的緩沖區(否則它們不會返回任何值)。此操作允許將方法調用組成一個鏈;例如,語句序列
b.flip(); b.position(23); b.limit(42);可以由以下更緊湊的一個語句代替 b.flip().position(23).limit(42);
緩沖寄存器又稱緩沖器,它分輸入緩沖器和輸出緩沖器兩種。前者的作用是將外設送來的數據暫時存放,以便處理器將它取走;后者的作用是用來暫時存放處理器送往外設的數據。[1]由于緩沖器接在數據總線上,故必須具有三態輸出功能。
釋義
buffer英音:['b?f?]美音:['b?f?]
英文名:buffer 中文譯名: 緩沖、緩沖器、緩沖液
解釋:1、電信設備。在數據傳輸中,用來彌補不同數據處理速率速度差距的存儲裝置叫做緩沖器。把數據存放到緩沖器中的技術叫做緩沖。
2、生化術語。緩沖液:化學試劑。用于緩沖PH的變化,常用于生物工程實驗,如DNA、RNA等物質的提取和提純,酶的性質的測定,蛋白質的分離等等。緩沖:某些試劑具有使溶液在加入酸或堿性物質的時候PH變化不明顯的作用,這種作用叫做緩沖。
Carbon Dioxide CO2 0.15-2.0% MIDAS-E-CO2
Carbon Monoxide CO 9-100 ppm MIDAS-E-COX
Chlorine Cl2 0.18-2 ppm MIDAS-E-HAL
Chlorine Dioxide ClO2 0.036-0.4 ppm MIDAS-E-BR2
Diborane B2
H6 36-400 ppb MIDAS-E-B2H
Dichlorosilane H2
Cl2
Si 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Difluoromethane** CH2
F2 16-240 ppm MIDAS-E-XCF
Disilane Si2
H6 1.8-20 ppm MIDAS-E-SHX
Fluorine F2 0.36-4 ppm MIDAS-E-HAL
Germane GeH4 70-800 ppb MIDAS-E-ASH
Hexafluorobutadiene** C4
F6 3-40 ppm MIDAS-E-CFX
Hydrogen (%LEL) H2 6.5-100% LEL MIDAS-E-LEL*
Hydrogen (ppm) H2 90-1000 ppm MIDAS-E-H2X
Hydrogen Bromide HBr 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Hydrogen Chloride HCl 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Hydrogen Cyanide HCN 1.8-20 ppm MIDAS-E-HCN
Hydrogen Fluoride HF 1.05-12 ppm MIDAS-E-HFX
Hydrogen Fluoride (Low Level) HFL 0.18-2 ppm MIDAS-E-HFL
Hydrogen Sulfide H2
S 3.6-40 ppm MIDAS-E-H2S
Methane (%LEL) CH4 6.5-100% LEL MIDAS-E-LEL*
Methyl Fluoride** CH3
F 8-120 ppm MIDAS-E-XHF
Nitric Oxide NO 9-100 ppm MIDAS-E-NOX
Nitrogen Dioxide NO2 1.05-12 ppm MIDAS-E-NO2
Nitrogen Trifluoride** NF3 3.6-40 ppm MIDAS-E-HFX for 00P, XHF for NP1
Octofluorocyclopentene** C5
F8 3-40 ppm MIDAS-E-XCF
Oxygen O2 0.2-25% v/v MIDAS-E-O2X
Ozone O3 0.065-0.7 ppm MIDAS-E-O3H
Ozone (Low Level) O3 0.036-0.4 ppm MIDAS-E-O3X
Phosphine PH3 110-1200 ppb MIDAS-E-PH3
Silane SiH4 1.8-20 ppm MIDAS-E-SHX
Silane (Low Level) SiH4 0.18-2 ppm MIDAS-E-SHL
Sulfur Dioxide SO2 0.7-8 ppm MIDAS-E-SO2
Tetra Ethyl Ortho Silicate TEOS 3.6-40 ppm MIDAS-E-TEO韓線機械工程一直生產用于儀表的管件和閥門,液壓,流量和控制系統,石油和天然氣勘探開發,煉油廠,石化加工,造船和重工業,紙漿和造紙廠 等。 和 可能并不熟悉,但我們已經為客戶服務了二十年,我們的技術足以與世界上任何其他品牌競爭。 一直致力于“客戶滿意度”這一單一目標,而漢勛工程已經在各個行業建立了網絡,包括著名的本地(韓國)合作伙伴。 韓線機械工程一直在大力投資開發新技術和創新產品。 我們將繼續為各個行業提供新的解決方案,滿足各種需求。 我們的質量方針是通過持續的質量創新,滿足客戶的要求和相關的規則和法規,提供優質的產品。 我們有二十年為客戶創造價值的歷史。 我們致力于成為您好的防漏流量和控制解決方案合作伙伴。 我們將盡大努力為合作伙伴創造價值。 我們的座右銘是價值創造! 您的防漏流量和控制解決方案合作伙伴韓線機械工程!
無錫德為源自動化科技有限公司韓國S-LOK進口卡套管接頭和卡套管轉換接頭 卡套接頭易于安裝、拆卸和重復安裝且具有無泄漏氣密性密封。后卡套的幾何形狀和低溫滲碳處理工藝,可以提供牢固的管子抓緊。雙卡套技術能夠很好的抵抗振動疲勞并能承受高壓和溫度 額定壓力 高達60000 psig/4130 bar 類型:直通、彎頭、三通、四通、管帽、堵塞和轉換接頭、卡套 結構材料 包括316/316L、2507不銹鋼和優化了強度、抗腐蝕性、焊接性和延展性的其他材料。 雙卡套的機械式抓緊設計 雙卡套將密封功能和對卡套管的抓緊功能分開, 每個卡套都針對其相應的功能進行了優化。 前卡套用于形成密封: 與接頭本體之間的密封 卡套管外徑的密封。 旋轉螺母時, 后卡套將: 沿軸向推進前卡套 沿徑向施加一個有效的卡套管抓緊。 *幾何形狀, 夾箍作用的后卡套設計 的氣體密封和卡套管抓緊作用 易于進行正確的安裝 可靠的復裝 *的抗振動疲勞性能和卡套管支撐無錫德為源自動化科技有限公司我們支持你的夢想! 真正的是日夜努力成為好的的人。我們還想讓我們的夢想在世界上實現和寶貴客戶。 在任何行業 - 過程儀表/石油和天然氣勘探開發 - 煉油和石化/電廠造船/半導體 - CNG車輛/ LNG終端 在任何國家 - 北美和南美 - 歐洲 - 中東和北非 - 亞洲 - 澳大利亞 有任何解決方案 - 高壓/真空 - 高溫/低溫 - 抗沖擊/抗振動 - 終身保修 - 范圍內的備件可用性 您的技術創新價值創造合作伙伴是韓國韓線機械工程! 尺寸:1/16-2英寸,2~38 毫米
·壓縮式雙卡套接頭
·滾絲結構
·可用的各種配置
·的抗振性
·良好的防漏密封
·可測量性和重新擰緊
·不銹鋼,黃銅,碳鋼,合金400
·CNG/NGV可用
SNV50 整體式閥帽針形閥 ·100℉(38℃)下的額定壓力高達5000psi(340bar)·額定溫度:-65℉(-54℃)至 450℉(232℃)·不銹鋼,黃銅,合金·直線或角度模式·尺寸:S-LOK 1/8至3/4英寸。 管道螺紋1/8至1/2英寸。液壓管道接頭
·承插焊和螺紋型
·壓力等級2000,3000,6000,9000
(符合 ANSI 和 JIS標準)
·材料
·碳鋼:A105,A234,JIS G4051 S20C-S45C
·不銹鋼:ASTM A182 F304,F316
JIS G4303 S304,S316咬類型管接頭(DIN2353) ·根據 DIN2353標準 ·兩個單環設計 ·不銹鋼,碳鋼和黃銅 ·公制管 O.D ·批準類型:Lloyds / DNV / ABS咬類型管接頭 (JIS B2351)
·根據 JIS B2351標準
·單換設計
·不銹鋼、碳鋼和黃銅
·公制管 O.D 和管道 O.D儀器螺紋接頭
·尺寸范圍為1/8 至 2英寸管道。
·不銹鋼和碳鋼
·NPT,ISO/BSP 和 SAE 螺紋
·根據 ASME B31.1和B31.3
·滾制外螺紋
·外螺紋有蓋保護
·為確保防泄漏和可靠系統設計的外內螺紋
SHNV100 高壓針形閥
·額定壓力高達10000psi(689bar)
@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-65℉(-54℃)至450℉(232℃)
·不銹鋼
·PTFE 閥桿,用于密封和延長使用壽命
·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。
管道螺紋1/4至3/4英寸。
咬類型管接頭 (JIS B2351)
·根據 JIS B2351標準
·單換設計
·不銹鋼、碳鋼和黃銅
·公制管 O.D 和管道 O.D
咬類型管接頭(DIN2353) ·根據 DIN2353標準 ·兩個單環設計 ·不銹鋼,碳鋼和黃銅 ·公制管 O.D ·批準類型:Lloyds / DNV / ABS
SUNV60 整體式閥帽棒材針形閥 ·額定壓力高達6000psi(413bar) @ 100℃(38℃) ·額定溫度: 高 572℉(300℃),PTFE 高 1200℉(649℃),Grafoil 填料 ·不銹鋼,可選合金20,合金C276 ·非旋轉球形桿端 ·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。 管道螺紋1/8至1英寸 開關:1/4至1/2英寸。
- NEEDLE VALVES
LEAK-SBNV60 整體式閥帽針形閥
·額定壓力高達6000psi(413bar)
@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-65℉(-54℃)至450℉(232℃)
·不銹鋼、合金
·尺寸:S-LOK 1/4至1/2英寸。
管道螺紋1/4至3/4英寸。SCV30 提動頭單向閥 ·額定壓力高達3000psi(206bar)@ 100℃(38℃) ·溫度等級:-10℉(-23℃)至375℉(191℃)·不銹鋼,黃銅·破裂壓力:1/3psig(0.02barg)至100psig(6.89barg) ·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。 管道螺紋1/8至1英寸。 ·CNG/NGV 可用
- CHECK AND PLUG VALVES
- BALL VALVES
SCP30 整塊單向閥
·額定壓力高達3000 psi(206bar)@ 100℃(38℃)
·溫度等級:-10℉(-23℃)至375℉(191℃)
·不銹鋼、黃銅
·破裂壓力:1/3psig(0.02barg)至50psig(3.45barg)
·尺寸:管道螺紋1/4至1/2英寸。
SBV60 高壓球閥
·額定壓力高達10000psi(689bar)@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-22℉(-30℃)至265℉(130℃), PVDF Seat
-65℉(-54℃)至500℉(260℃), PEEK Seat
·不銹鋼
·面板安裝和鎖定裝置可用
·二路,三路【CNG/LNG安全閥】 [Taylor] [HAWE] [DK-LOK] [HY-LOK] [HOKE] [Circle-Seal] [LESER] [MERCER] [Swagelok] [FITOK] [Parker] [S-LOK] [HSME] [羅浮] [天正] [永一] [CIR-LOK] [REGO] [Genergant] [川力] [成都川空] [四川成都空分] [富瑞] [其它] 【CNG子站-泵閥元件】 [油泵] [換向閥] [溢流閥] [單向閥] [液壓膠管] 【閥門/執行器】 [Parker] [DK-LOK] [HY-LOK] [MHA] [STAUFF] [S-LOK] [HSME] [FITOK] [Swagelok] [其它] 【快換接頭/多路接頭】 [多路接頭] [Parker] [Snap-Tite] [Dixon] [Hansen] [ 其它接頭] 【CNG/LNG加氣管】 [Parker] [Tesla] [LNG加液管] 【電磁閥/儀器儀表】 [電磁閥] [變送器傳感器] [壓力表] [電氣附件] 【槍閥/拉斷閥/槍頭】 [槍閥] [CNG拉斷閥] [LNG拉斷閥] [CNG槍頭] [LNG加液槍] 【CNG/液壓油過濾器】 [CNG過濾器] [油過濾器] 【裝機建站管件耗材】 [Parker管接件] [DK-LOK管接件] [HY-LOK管接件] [耗材附件]【01F-CNG子站-泵閥】
[F12-060,-080,-110油泵] [換向閥] [溢流閥] [單向閥] [液壓膠管]
S-LOK 型號
SU-4
SU-6
SU-8
SU-12
SU-16
SL-4
SL-6
SL-8
SUR-8-4
SUR-6-4
SUR-4-2
ST-4
ST-6
ST-8
SUB-4
SUB-6
SUB-8
SMC-4-4N
SMC-6-6N
SMC-6-4N
SMC-8-8N
SMC-8-4N
SMC-4-4G
SMC-6-6G
SMC-8-8G
SCF-4-4N
SCF-6-6N
SCF-8-8N
SLM-4-4N
SLM-6-6N
SLM-8-8N
SLF-4-4N
SLF-6-6N
SLF-8-8N
SAM-4-4N
SAM-6-6N
SAM-8-8N
SAF-4-4N
SAF-6-6N
SAF-8-8N
SCP-4
SCP-6
SCP-8
SLS-8-8U
SCW-8-8P
SP-4
SP-6
SP-8
SC-4
SC-6
SC-8
SI-6-4
SI-8-4
SN-4
SN-6
SN-8
SN-12
SN-16
SFS10-4
SFS10-6
SFS10-8
SFS10-12
SFS10-16
SUO-4
SPHS-4-4T
SEU-4
SBV1-3B-S-4T
SUNV1-S-4T
SCH1-S-2T-1/3
SRV60-MF-4N-B
SFT1-S-6M-7
SQCT1S-S-4T-DE
SQCT1B-S-4T
SM2VPS-MF-8N
SMTV1-S-2T
"SDB1FA-14BBN-R12B8N-
S6-TE-VT-FS-LD-S6"
世偉洛克
SS-400-6
SS-600-6
SS-810-6
SS-1210-6
SS-1610-6
SS-400-9
SS-600-9
SS-810-9
SS-810-6-4
SS-600-6-4
SS-400-6-2
SS-400-3
SS-600-3
SS-810-3
SS-400-61
SS-600-61
SS-810-61
SS-400-1-4
SS-600-1-6
SS-600-1-4
SS-810-1-8
SS-810-1-4
SS-400-1-4RS
SS-600-1-6RS
SS-810-1-8RS
SS-400-7-4
SS-600-7-6
SS-810-7-8
SS-400-2-4
SS-600-2-6
SS-810-2-8
SS-400-8-4
SS-600-8-6
SS-810-8-8
SS-4-TA-1-4
SS-6-TA-1-6
SS-8-TA-1-8
SS-4-TA-7-4
SS-6-TA-7-6
SS-8-TA-7-8
SS-401-PC
SS-601-PC
SS-811-PC
SS-810-2-8ST
SS-810-1-8W
SS-400-P
SS-600-P
SS-810-P
SS-400-C
SS-600-C
SS-810-C
SS-605-4
SS-815-4
SS-402-1
SS-602-1
SS-812-1
SS-1212-1
SS-1612-1
SS-400-SET
SS-600-SET
SS-810-SET
SS-PB4-TA4
SS-4-DE-6
SS-42GXS4
SS-3NBS4
SS-CHS2-
SS-4R3A5
SS-6TF-MM
SS-QC4-D-400
SS-QC4-B-400
SS-V2NBM8-F8-11486
SS-SS2
【02F-安全閥】
[Taylor] [HAWE] [DK-LOK] [HY-LOK] [HOKE] [Circle-Seal] [LESER] [MERCER] [Swagelok] [REGO] [Genergant] [FITOK] [AETV] [S-LOK] [川力] [空分] [羅浮] [其它]
【03F-閥門】
[Parker] [DK-LOK] [HY-LOK] [MHA] [STAUFF] [Pister] [Swagelok] [S-LOK] [ART-LOK] [其它]
【04F-快換接頭/多路接頭】
[多路接頭] [Parker] [Snap-Tite] [Dixon] [Hansen] [Stucchi] [DNP]
【05F-CNG/LNG加氣管】
[Parker] [Tesla] [LNG加液管]
【06F-電磁閥/儀器儀表】
[Seitz] [Truflow] [航天] [GSR] [WIKA] [MAC] [Dwyer] [布萊迪] [森納士] [凱豐] [其它]
【07F-槍閥/拉斷閥/槍頭】
[槍閥] [拉斷閥] [加頭] [LNG加液槍]
【08F-CNG/液壓油過濾器】
[CNG過濾器] [油過濾器]
【09F-裝機建站管件耗材】
[Parker管接件] [DK-LOK管接件] [HY-LOK管接件] [耗材附件]
【10F-非CNG/LNG產品部】
[液壓元件] [氣動元件] [過濾器材] [工業控制元件]韓線工程有限公司于2012年設立, 主要生產S-LOK品牌接頭閥門, 擁有 世界的生產工藝和設備, 擁有 ABS/ API/ BV /DNV/ CCS/NK等多項認證 并每年保持更新。我們
主要用來完成介質液體或氣體波動壓力趨向于平穩的容器。
2語
編輯
接口集成電路語
基本線路構成的門電路存在著抗干擾性能差和不對稱等缺點。為了克服這些缺點,可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖級;也可以輸出或輸入端同時都加反相器作為緩沖級。這樣組成的門電路稱為帶緩沖器的門電路。
帶緩沖輸出的門電路輸出端都是1個反相器,輸出驅動能力僅由該輸出級的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態無關。而不帶緩沖器的門電路其輸出驅動能力與輸入狀態有關。另一方面。帶緩沖器的門電路的轉移特性至少是由3級轉移特性相乘的結果,因此轉換區域窄,形狀接近理想矩形,并且不隨輸入使用端數的情況而變化、加緩沖器的門電路,抗干擾性能提高10%電源電壓。此外,帶緩沖器的門電路還有輸出波形對稱、交流電壓增益大、帶寬窄、輸入電容比較小等優點。不過,由于附加了緩沖級,也帶來了一些缺點。例如傳輸延遲時間加大,因此,帶緩沖器的門電路適宜用在高速電路系統中。
緩沖寄存器
基本原理
在CPU的設計中,一般輸出線的直流負載能力可以驅動一個TTL負載,而在連接中,CPU的一根地址線或數據線,可能連接多個存儲器芯片,但存儲器芯片都為MOS電路,主要是電容負載,直流負載遠小于TTL負載。故小型系統中,CPU可與存儲器直接相連,在大型系統中就需要加緩沖器。
任何程序或數據要為CPU所使用,必須先放到主存儲器(內存)中,即CPU只與主存交換數據,所以主存的速度在很大程度上決定了系統的運行速度。程序在運行期間,在一個較短的時間間隔內,由程序產生的地址往往集中在存儲器的一個很小范圍的地址空間內。指令地址本來就是連續分布的,再加上循環程序段和子程序段要多次重復執行,因此對這些地址中的內容的訪問就自然的具有時間集中分布的傾向。數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,但對數組的存儲和訪問以及工作單元的選擇可以使存儲器地址相對地集中。這種對局部范圍的存儲器地址頻繁訪問,而對此范圍外的地址訪問甚少的現象被稱為程序訪問的局部化(Locality of Reference)性質。由此性質可知,在這個局部范圍內被訪問的信息集合隨時間的變化是很緩慢的,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主存中讀到一個能高速存取的小容量存儲器中存放起來,供程序在這段時間內隨時采用而減少或不再去訪問速度較慢的主存,就可以加快程序的運行速度。這個介于CPU和主存之間的高速小容量存儲器就稱之為高速緩沖存儲器,簡稱Cache。不難看出,程序訪問的局部化性質是Cache得以實現的原理基礎。同理,構造磁盤高速緩沖存儲器(簡稱磁盤Cache),也將提高系統的整體運行速度CPU一般設有一級緩存(L1 Cache)和二級緩存(L2 Cache)。一級緩存是由CPU制造商直接做在CPU內部的,其速度極快,但容量較小,一般只有十幾K。PⅡ以前的PC一般都是將二級緩存做在主板上,并且可以人為升級,其容量從256KB到1MB不等,而PⅡ CPU則采用了全新的封裝方式,把CPU內核與二級緩存一起封裝在一只金屬盒內,并且不可以升級。二級緩存一般比一級緩存大一個數量級以上,另外,在CPU中,已經出現了帶有三級緩存的情況。
高速緩沖存儲器
Carbon Dioxide CO2 0.15-2.0% MIDAS-E-CO2
Carbon Monoxide CO 9-100 ppm MIDAS-E-COX
Chlorine Cl2 0.18-2 ppm MIDAS-E-HAL
Chlorine Dioxide ClO2 0.036-0.4 ppm MIDAS-E-BR2
Diborane B2
H6 36-400 ppb MIDAS-E-B2H
Dichlorosilane H2
Cl2
Si 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Difluoromethane** CH2
F2 16-240 ppm MIDAS-E-XCF
Disilane Si2
H6 1.8-20 ppm MIDAS-E-SHX
Fluorine F2 0.36-4 ppm MIDAS-E-HAL
Germane GeH4 70-800 ppb MIDAS-E-ASH
Hexafluorobutadiene** C4
F6 3-40 ppm MIDAS-E-CFX
Hydrogen (%LEL) H2 6.5-100% LEL MIDAS-E-LEL*
Hydrogen (ppm) H2 90-1000 ppm MIDAS-E-H2X
Hydrogen Bromide HBr 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Hydrogen Chloride HCl 0.72-8 ppm MIDAS-E-HCL
Hydrogen Cyanide HCN 1.8-20 ppm MIDAS-E-HCN
Hydrogen Fluoride HF 1.05-12 ppm MIDAS-E-HFX
Hydrogen Fluoride (Low Level) HFL 0.18-2 ppm MIDAS-E-HFL
Hydrogen Sulfide H2
S 3.6-40 ppm MIDAS-E-H2S
Methane (%LEL) CH4 6.5-100% LEL MIDAS-E-LEL*
Methyl Fluoride** CH3
F 8-120 ppm MIDAS-E-XHF
Nitric Oxide NO 9-100 ppm MIDAS-E-NOX
Nitrogen Dioxide NO2 1.05-12 ppm MIDAS-E-NO2
Nitrogen Trifluoride** NF3 3.6-40 ppm MIDAS-E-HFX for 00P, XHF for NP1
Octofluorocyclopentene** C5
F8 3-40 ppm MIDAS-E-XCF
Oxygen O2 0.2-25% v/v MIDAS-E-O2X
Ozone O3 0.065-0.7 ppm MIDAS-E-O3H
Ozone (Low Level) O3 0.036-0.4 ppm MIDAS-E-O3X
Phosphine PH3 110-1200 ppb MIDAS-E-PH3
Silane SiH4 1.8-20 ppm MIDAS-E-SHX
Silane (Low Level) SiH4 0.18-2 ppm MIDAS-E-SHL
Sulfur Dioxide SO2 0.7-8 ppm MIDAS-E-SO2
Tetra Ethyl Ortho Silicate TEOS 3.6-40 ppm MIDAS-E-TEO韓線機械工程一直生產用于儀表的管件和閥門,液壓,流量和控制系統,石油和天然氣勘探開發,煉油廠,石化加工,造船和重工業,紙漿和造紙廠 等。 和 可能并不熟悉,但我們已經為客戶服務了二十年,我們的技術足以與世界上任何其他品牌競爭。 一直致力于“客戶滿意度”這一單一目標,而漢勛工程已經在各個行業建立了網絡,包括著名的本地(韓國)合作伙伴。 韓線機械工程一直在大力投資開發新技術和創新產品。 我們將繼續為各個行業提供新的解決方案,滿足各種需求。 我們的質量方針是通過持續的質量創新,滿足客戶的要求和相關的規則和法規,提供優質的產品。 我們有二十年為客戶創造價值的歷史。 我們致力于成為您好的防漏流量和控制解決方案合作伙伴。 我們將盡大努力為合作伙伴創造價值。 我們的座右銘是價值創造! 您的防漏流量和控制解決方案合作伙伴韓線機械工程!
無錫德為源自動化科技有限公司韓國S-LOK進口卡套管接頭和卡套管轉換接頭 卡套接頭易于安裝、拆卸和重復安裝且具有無泄漏氣密性密封。后卡套的幾何形狀和低溫滲碳處理工藝,可以提供牢固的管子抓緊。雙卡套技術能夠很好的抵抗振動疲勞并能承受高壓和溫度 額定壓力 高達60000 psig/4130 bar 類型:直通、彎頭、三通、四通、管帽、堵塞和轉換接頭、卡套 結構材料 包括316/316L、2507不銹鋼和優化了強度、抗腐蝕性、焊接性和延展性的其他材料。 雙卡套的機械式抓緊設計 雙卡套將密封功能和對卡套管的抓緊功能分開, 每個卡套都針對其相應的功能進行了優化。 前卡套用于形成密封: 與接頭本體之間的密封 卡套管外徑的密封。 旋轉螺母時, 后卡套將: 沿軸向推進前卡套 沿徑向施加一個有效的卡套管抓緊。 *幾何形狀, 夾箍作用的后卡套設計 的氣體密封和卡套管抓緊作用 易于進行正確的安裝 可靠的復裝 *的抗振動疲勞性能和卡套管支撐無錫德為源自動化科技有限公司我們支持你的夢想! 真正的是日夜努力成為好的的人。我們還想讓我們的夢想在世界上實現和寶貴客戶。 在任何行業 - 過程儀表/石油和天然氣勘探開發 - 煉油和石化/電廠造船/半導體 - CNG車輛/ LNG終端 在任何國家 - 北美和南美 - 歐洲 - 中東和北非 - 亞洲 - 澳大利亞 有任何解決方案 - 高壓/真空 - 高溫/低溫 - 抗沖擊/抗振動 - 終身保修 - 范圍內的備件可用性 您的技術創新價值創造合作伙伴是韓國韓線機械工程! 尺寸:1/16-2英寸,2~38 毫米
·壓縮式雙卡套接頭
·滾絲結構
·可用的各種配置
·的抗振性
·良好的防漏密封
·可測量性和重新擰緊
·不銹鋼,黃銅,碳鋼,合金400
·CNG/NGV可用
SNV50 整體式閥帽針形閥 ·100℉(38℃)下的額定壓力高達5000psi(340bar)·額定溫度:-65℉(-54℃)至 450℉(232℃)·不銹鋼,黃銅,合金·直線或角度模式·尺寸:S-LOK 1/8至3/4英寸。 管道螺紋1/8至1/2英寸。液壓管道接頭
·承插焊和螺紋型
·壓力等級2000,3000,6000,9000
(符合 ANSI 和 JIS標準)
·材料
·碳鋼:A105,A234,JIS G4051 S20C-S45C
·不銹鋼:ASTM A182 F304,F316
JIS G4303 S304,S316咬類型管接頭(DIN2353) ·根據 DIN2353標準 ·兩個單環設計 ·不銹鋼,碳鋼和黃銅 ·公制管 O.D ·批準類型:Lloyds / DNV / ABS咬類型管接頭 (JIS B2351)
·根據 JIS B2351標準
·單換設計
·不銹鋼、碳鋼和黃銅
·公制管 O.D 和管道 O.D儀器螺紋接頭
·尺寸范圍為1/8 至 2英寸管道。
·不銹鋼和碳鋼
·NPT,ISO/BSP 和 SAE 螺紋
·根據 ASME B31.1和B31.3
·滾制外螺紋
·外螺紋有蓋保護
·為確保防泄漏和可靠系統設計的外內螺紋
SHNV100 高壓針形閥
·額定壓力高達10000psi(689bar)
@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-65℉(-54℃)至450℉(232℃)
·不銹鋼
·PTFE 閥桿,用于密封和延長使用壽命
·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。
管道螺紋1/4至3/4英寸。
咬類型管接頭 (JIS B2351)
·根據 JIS B2351標準
·單換設計
·不銹鋼、碳鋼和黃銅
·公制管 O.D 和管道 O.D
咬類型管接頭(DIN2353) ·根據 DIN2353標準 ·兩個單環設計 ·不銹鋼,碳鋼和黃銅 ·公制管 O.D ·批準類型:Lloyds / DNV / ABS
SUNV60 整體式閥帽棒材針形閥 ·額定壓力高達6000psi(413bar) @ 100℃(38℃) ·額定溫度: 高 572℉(300℃),PTFE 高 1200℉(649℃),Grafoil 填料 ·不銹鋼,可選合金20,合金C276 ·非旋轉球形桿端 ·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。 管道螺紋1/8至1英寸 開關:1/4至1/2英寸。
- NEEDLE VALVES
LEAK-SBNV60 整體式閥帽針形閥
·額定壓力高達6000psi(413bar)
@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-65℉(-54℃)至450℉(232℃)
·不銹鋼、合金
·尺寸:S-LOK 1/4至1/2英寸。
管道螺紋1/4至3/4英寸。SCV30 提動頭單向閥 ·額定壓力高達3000psi(206bar)@ 100℃(38℃) ·溫度等級:-10℉(-23℃)至375℉(191℃)·不銹鋼,黃銅·破裂壓力:1/3psig(0.02barg)至100psig(6.89barg) ·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。 管道螺紋1/8至1英寸。 ·CNG/NGV 可用
- CHECK AND PLUG VALVES
- BALL VALVES
SCP30 整塊單向閥
·額定壓力高達3000 psi(206bar)@ 100℃(38℃)
·溫度等級:-10℉(-23℃)至375℉(191℃)
·不銹鋼、黃銅
·破裂壓力:1/3psig(0.02barg)至50psig(3.45barg)
·尺寸:管道螺紋1/4至1/2英寸。
SBV60 高壓球閥
·額定壓力高達10000psi(689bar)@ 100℃(38℃)
·額定溫度:
-22℉(-30℃)至265℉(130℃), PVDF Seat
-65℉(-54℃)至500℉(260℃), PEEK Seat
·不銹鋼
·面板安裝和鎖定裝置可用
·二路,三路【CNG/LNG安全閥】 [Taylor] [HAWE] [DK-LOK] [HY-LOK] [HOKE] [Circle-Seal] [LESER] [MERCER] [Swagelok] [FITOK] [Parker] [S-LOK] [HSME] [羅浮] [天正] [永一] [CIR-LOK] [REGO] [Genergant] [川力] [成都川空] [四川成都空分] [富瑞] [其它] 【CNG子站-泵閥元件】 [油泵] [換向閥] [溢流閥] [單向閥] [液壓膠管] 【閥門/執行器】 [Parker] [DK-LOK] [HY-LOK] [MHA] [STAUFF] [S-LOK] [HSME] [FITOK] [Swagelok] [其它] 【快換接頭/多路接頭】 [多路接頭] [Parker] [Snap-Tite] [Dixon] [Hansen] [ 其它接頭] 【CNG/LNG加氣管】 [Parker] [Tesla] [LNG加液管] 【電磁閥/儀器儀表】 [電磁閥] [變送器傳感器] [壓力表] [電氣附件] 【槍閥/拉斷閥/槍頭】 [槍閥] [CNG拉斷閥] [LNG拉斷閥] [CNG槍頭] [LNG加液槍] 【CNG/液壓油過濾器】 [CNG過濾器] [油過濾器] 【裝機建站管件耗材】 [Parker管接件] [DK-LOK管接件] [HY-LOK管接件] [耗材附件]【01F-CNG子站-泵閥】
[F12-060,-080,-110油泵] [換向閥] [溢流閥] [單向閥] [液壓膠管]
S-LOK 型號
SU-4
SU-6
SU-8
SU-12
SU-16
SL-4
SL-6
SL-8
SUR-8-4
SUR-6-4
SUR-4-2
ST-4
ST-6
ST-8
SUB-4
SUB-6
SUB-8
SMC-4-4N
SMC-6-6N
SMC-6-4N
SMC-8-8N
SMC-8-4N
SMC-4-4G
SMC-6-6G
SMC-8-8G
SCF-4-4N
SCF-6-6N
SCF-8-8N
SLM-4-4N
SLM-6-6N
SLM-8-8N
SLF-4-4N
SLF-6-6N
SLF-8-8N
SAM-4-4N
SAM-6-6N
SAM-8-8N
SAF-4-4N
SAF-6-6N
SAF-8-8N
SCP-4
SCP-6
SCP-8
SLS-8-8U
SCW-8-8P
SP-4
SP-6
SP-8
SC-4
SC-6
SC-8
SI-6-4
SI-8-4
SN-4
SN-6
SN-8
SN-12
SN-16
SFS10-4
SFS10-6
SFS10-8
SFS10-12
SFS10-16
SUO-4
SPHS-4-4T
SEU-4
SBV1-3B-S-4T
SUNV1-S-4T
SCH1-S-2T-1/3
SRV60-MF-4N-B
SFT1-S-6M-7
SQCT1S-S-4T-DE
SQCT1B-S-4T
SM2VPS-MF-8N
SMTV1-S-2T
"SDB1FA-14BBN-R12B8N-
S6-TE-VT-FS-LD-S6"
世偉洛克
SS-400-6
SS-600-6
SS-810-6
SS-1210-6
SS-1610-6
SS-400-9
SS-600-9
SS-810-9
SS-810-6-4
SS-600-6-4
SS-400-6-2
SS-400-3
SS-600-3
SS-810-3
SS-400-61
SS-600-61
SS-810-61
SS-400-1-4
SS-600-1-6
SS-600-1-4
SS-810-1-8
SS-810-1-4
SS-400-1-4RS
SS-600-1-6RS
SS-810-1-8RS
SS-400-7-4
SS-600-7-6
SS-810-7-8
SS-400-2-4
SS-600-2-6
SS-810-2-8
SS-400-8-4
SS-600-8-6
SS-810-8-8
SS-4-TA-1-4
SS-6-TA-1-6
SS-8-TA-1-8
SS-4-TA-7-4
SS-6-TA-7-6
SS-8-TA-7-8
SS-401-PC
SS-601-PC
SS-811-PC
SS-810-2-8ST
SS-810-1-8W
SS-400-P
SS-600-P
SS-810-P
SS-400-C
SS-600-C
SS-810-C
SS-605-4
SS-815-4
SS-402-1
SS-602-1
SS-812-1
SS-1212-1
SS-1612-1
SS-400-SET
SS-600-SET
SS-810-SET
SS-PB4-TA4
SS-4-DE-6
SS-42GXS4
SS-3NBS4
SS-CHS2-
SS-4R3A5
SS-6TF-MM
SS-QC4-D-400
SS-QC4-B-400
SS-V2NBM8-F8-11486
SS-SS2
【02F-安全閥】
[Taylor] [HAWE] [DK-LOK] [HY-LOK] [HOKE] [Circle-Seal] [LESER] [MERCER] [Swagelok] [REGO] [Genergant] [FITOK] [AETV] [S-LOK] [川力] [空分] [羅浮] [其它]
【03F-閥門】
[Parker] [DK-LOK] [HY-LOK] [MHA] [STAUFF] [Pister] [Swagelok] [S-LOK] [ART-LOK] [其它]
【04F-快換接頭/多路接頭】
[多路接頭] [Parker] [Snap-Tite] [Dixon] [Hansen] [Stucchi] [DNP]
【05F-CNG/LNG加氣管】
[Parker] [Tesla] [LNG加液管]
【06F-電磁閥/儀器儀表】
[Seitz] [Truflow] [航天] [GSR] [WIKA] [MAC] [Dwyer] [布萊迪] [森納士] [凱豐] [其它]
【07F-槍閥/拉斷閥/槍頭】
[槍閥] [拉斷閥] [加頭] [LNG加液槍]
【08F-CNG/液壓油過濾器】
[CNG過濾器] [油過濾器]
【09F-裝機建站管件耗材】
[Parker管接件] [DK-LOK管接件] [HY-LOK管接件] [耗材附件]
【10F-非CNG/LNG產品部】
[液壓元件] [氣動元件] [過濾器材] [工業控制元件]韓線工程有限公司于2012年設立, 主要生產S-LOK品牌接頭閥門, 擁有 世界的生產工藝和設備, 擁有 ABS/ API/ BV /DNV/ CCS/NK等多項認證 并每年保持更新。我們
高速緩沖存儲器,即Cache。我們知道,數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主的系統中,CPU訪問數據時,在Cache中能直接找到的概率,它是Cache的一個重要指標,與Cache的大小、替換算法、程序特性等因素有關。增加Cache后,CPU訪問主存的速度是可以預算的,64KB的Cache可以緩沖4MB的主存,為90%計算,CPU訪問主存的周期為:有Cache時,20×0.9+70×0.1=34ns;無Cache時,70×1=70ns。由此可見,加了Cache后,CPU訪問主存的速度大大提高了,但有一點需注意,加Cache只是加快了CPU訪問主存的速度,而CPU訪問主存只是計算機整個操作的一部分,所以增加Cache對系統整體速度只能提高10~20%左右。
3Java
編輯
Buffer
java.nio.Buffer直接已知子類:ByteBuffer,CharBuffer,DoubleBuffer,FloatBuffer,IntBuffer,LongBuffer,ShortBufferpublic abstract classBufferextendsObject一個用于特定基本類型數據的容器。
緩沖區是特定基本類型元素的線性有限序列。除內容外,緩沖區的基本屬性還包括容量、限制和位置:
緩沖區的容量是它所包含的元素的數量。緩沖區的容量不能為負并且不能更改。
緩沖區的限制是*個不應該讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的限制不能為負,并且不能大于其容量。
緩沖區的位置是下一個要讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的位置不能為負,并且不能大于其限制。
對于每個非 boolean 基本類型,此類都有一個子類與之對應。
傳輸數據
此類的每個子類都定義了兩種和操作:
操作讀取或寫入一個或多個元素,它從當前位置開始,然后將位置增加所傳輸的元素數。如果請求的傳輸出限制,則相對操作將拋出BufferUnderflowException,相對操作將拋出BufferOverflowException;這兩種情況下,都沒有數據被傳輸。
操作采用顯式元素索引,該操作不影響位置。如果索引參數出限制,操作和操作將拋出IndexOutOfBoundsException。
當然,通過適當通道的 I/O 操作(通常與當前位置有關)也可以將數據傳輸到緩沖區或從緩沖區傳出數據。
做標記和重置
緩沖區的是一個索引,在調用reset方法時會將緩沖區的位置重置為該索引。并非總是需要定義標記,但在定義標記時,不能將其定義為負數,并且不能讓它大于位置。如果定義了標記,則在將位置或限制調整為小于該標記的值時,該標記將被丟棄。如果未定義標記,那么調用reset方法將導致拋出InvalidMarkException。
不變式
標記、位置、限制和容量值遵守以下不變式:
0<=<=<=<=新創建的緩沖區總有一個 0 位置和一個未定義的標記。初始限制可以為 0,也可以為其他值,這取決于緩沖區類型及其構建方式。一般情況下,緩沖區的初始內容是未定義的。
清除反轉重繞
除了訪問位置、限制、容量值的方法以及做標記和重置的方法外,此類還定義了以下可對緩沖區進行的操作:
clear()使緩沖區為一系列新的通道讀取或相對操作做好準備:它將限制設置為容量大小,將位置設置為 0。
flip()使緩沖區為一系列新的通道寫入或相對操作做好準備:它將限制設置為當前位置,然后將位置設置為 0。
rewind()使緩沖區為重新讀取已包含的數據做好準備:它使限制保持不變,將位置設置為 0。
只讀緩沖區
每個緩沖區都是可讀取的,但并非每個緩沖區都是可寫入的。每個緩沖區類的轉變方法都被為,當對只讀緩沖區調用時,將拋出ReadOnlyBufferException。只讀緩沖區不允許更改其內容,但其標記、位置和限制值是可變的。可以調用其isReadOnly方法確定緩沖區是否為只讀。
線程安全
多個當前線程使用緩沖區是不安全的。如果一個緩沖區由不止一個線程使用,則應該通過適當的同步來控制對該緩沖區的訪問。
調用鏈
此類中的方法返回調用它們的緩沖區(否則它們不會返回任何值)。此操作允許將方法調用組成一個鏈;例如,語句序列
b.flip(); b.position(23); b.limit(42);可以由以下更緊湊的一個語句代替 b.flip().position(23).limit(42);
緩沖寄存器又稱緩沖器,它分輸入緩沖器和輸出緩沖器兩種。前者的作用是將外設送來的數據暫時存放,以便處理器將它取走;后者的作用是用來暫時存放處理器送往外設的數據。[1]由于緩沖器接在數據總線上,故必須具有三態輸出功能。
釋義
buffer英音:['b?f?]美音:['b?f?]
英文名:buffer 中文譯名: 緩沖、緩沖器、緩沖液
解釋:1、電信設備。在數據傳輸中,用來彌補不同數據處理速率速度差距的存儲裝置叫做緩沖器。把數據存放到緩沖器中的技術叫做緩沖。
2、生化術語。緩沖液:化學試劑。用于緩沖PH的變化,常用于生物工程實驗,如DNA、RNA等物質的提取和提純,酶的性質的測定,蛋白質的分離等等。緩沖:某些試劑具有使溶液在加入酸或堿性物質的時候PH變化不明顯的作用,這種作用叫做緩沖。
主要用來完成介質液體或氣體波動壓力趨向于平穩的容器。
2語
編輯
接口集成電路語
基本線路構成的門電路存在著抗干擾性能差和不對稱等缺點。為了克服這些缺點,可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖級;也可以輸出或輸入端同時都加反相器作為緩沖級。這樣組成的門電路稱為帶緩沖器的門電路。
帶緩沖輸出的門電路輸出端都是1個反相器,輸出驅動能力僅由該輸出級的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態無關。而不帶緩沖器的門電路其輸出驅動能力與輸入狀態有關。另一方面。帶緩沖器的門電路的轉移特性至少是由3級轉移特性相乘的結果,因此轉換區域窄,形狀接近理想矩形,并且不隨輸入使用端數的情況而變化、加緩沖器的門電路,抗干擾性能提高10%電源電壓。此外,帶緩沖器的門電路還有輸出波形對稱、交流電壓增益大、帶寬窄、輸入電容比較小等優點。不過,由于附加了緩沖級,也帶來了一些缺點。例如傳輸延遲時間加大,因此,帶緩沖器的門電路適宜用在高速電路系統中。
緩沖寄存器
基本原理
在CPU的設計中,一般輸出線的直流負載能力可以驅動一個TTL負載,而在連接中,CPU的一根地址線或數據線,可能連接多個存儲器芯片,但存儲器芯片都為MOS電路,主要是電容負載,直流負載遠小于TTL負載。故小型系統中,CPU可與存儲器直接相連,在大型系統中就需要加緩沖器。
任何程序或數據要為CPU所使用,必須先放到主存儲器(內存)中,即CPU只與主存交換數據,所以主存的速度在很大程度上決定了系統的運行速度。程序在運行期間,在一個較短的時間間隔內,由程序產生的地址往往集中在存儲器的一個很小范圍的地址空間內。指令地址本來就是連續分布的,再加上循環程序段和子程序段要多次重復執行,因此對這些地址中的內容的訪問就自然的具有時間集中分布的傾向。數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,但對數組的存儲和訪問以及工作單元的選擇可以使存儲器地址相對地集中。這種對局部范圍的存儲器地址頻繁訪問,而對此范圍外的地址訪問甚少的現象被稱為程序訪問的局部化(Locality of Reference)性質。由此性質可知,在這個局部范圍內被訪問的信息集合隨時間的變化是很緩慢的,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主存中讀到一個能高速存取的小容量存儲器中存放起來,供程序在這段時間內隨時采用而減少或不再去訪問速度較慢的主存,就可以加快程序的運行速度。這個介于CPU和主存之間的高速小容量存儲器就稱之為高速緩沖存儲器,簡稱Cache。不難看出,程序訪問的局部化性質是Cache得以實現的原理基礎。同理,構造磁盤高速緩沖存儲器(簡稱磁盤Cache),也將提高系統的整體運行速度CPU一般設有一級緩存(L1 Cache)和二級緩存(L2 Cache)。一級緩存是由CPU制造商直接做在CPU內部的,其速度極快,但容量較小,一般只有十幾K。PⅡ以前的PC一般都是將二級緩存做在主板上,并且可以人為升級,其容量從256KB到1MB不等,而PⅡ CPU則采用了全新的封裝方式,把CPU內核與二級緩存一起封裝在一只金屬盒內,并且不可以升級。二級緩存一般比一級緩存大一個數量級以上,另外,在CPU中,已經出現了帶有三級緩存的情況。
高速緩沖存儲器
高速緩沖存儲器,即Cache。我們知道,數據分布的集中傾向不如程序這么明顯,如果把在一段時間內一定地址范圍被頻繁訪問的信息集合成批地從主的系統中,CPU訪問數據時,在Cache中能直接找到的概率,它是Cache的一個重要指標,與Cache的大小、替換算法、程序特性等因素有關。增加Cache后,CPU訪問主存的速度是可以預算的,64KB的Cache可以緩沖4MB的主存,為90%計算,CPU訪問主存的周期為:有Cache時,20×0.9+70×0.1=34ns;無Cache時,70×1=70ns。由此可見,加了Cache后,CPU訪問主存的速度大大提高了,但有一點需注意,加Cache只是加快了CPU訪問主存的速度,而CPU訪問主存只是計算機整個操作的一部分,所以增加Cache對系統整體速度只能提高10~20%左右。
3Java
編輯
Buffer
java.nio.Buffer直接已知子類:ByteBuffer,CharBuffer,DoubleBuffer,FloatBuffer,IntBuffer,LongBuffer,ShortBufferpublic abstract classBufferextendsObject一個用于特定基本類型數據的容器。
緩沖區是特定基本類型元素的線性有限序列。除內容外,緩沖區的基本屬性還包括容量、限制和位置:
緩沖區的容量是它所包含的元素的數量。緩沖區的容量不能為負并且不能更改。
緩沖區的限制是*個不應該讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的限制不能為負,并且不能大于其容量。
緩沖區的位置是下一個要讀取或寫入的元素的索引。緩沖區的位置不能為負,并且不能大于其限制。
對于每個非 boolean 基本類型,此類都有一個子類與之對應。
傳輸數據
此類的每個子類都定義了兩種和操作:
操作讀取或寫入一個或多個元素,它從當前位置開始,然后將位置增加所傳輸的元素數。如果請求的傳輸出限制,則相對操作將拋出BufferUnderflowException,相對操作將拋出BufferOverflowException;這兩種情況下,都沒有數據被傳輸。
操作采用顯式元素索引,該操作不影響位置。如果索引參數出限制,操作和操作將拋出IndexOutOfBoundsException。
當然,通過適當通道的 I/O 操作(通常與當前位置有關)也可以將數據傳輸到緩沖區或從緩沖區傳出數據。
做標記和重置
緩沖區的是一個索引,在調用reset方法時會將緩沖區的位置重置為該索引。并非總是需要定義標記,但在定義標記時,不能將其定義為負數,并且不能讓它大于位置。如果定義了標記,則在將位置或限制調整為小于該標記的值時,該標記將被丟棄。如果未定義標記,那么調用reset方法將導致拋出InvalidMarkException。
不變式
標記、位置、限制和容量值遵守以下不變式:
0<=<=<=<=新創建的緩沖區總有一個 0 位置和一個未定義的標記。初始限制可以為 0,也可以為其他值,這取決于緩沖區類型及其構建方式。一般情況下,緩沖區的初始內容是未定義的。
清除反轉重繞
除了訪問位置、限制、容量值的方法以及做標記和重置的方法外,此類還定義了以下可對緩沖區進行的操作:
clear()使緩沖區為一系列新的通道讀取或相對操作做好準備:它將限制設置為容量大小,將位置設置為 0。
flip()使緩沖區為一系列新的通道寫入或相對操作做好準備:它將限制設置為當前位置,然后將位置設置為 0。
rewind()使緩沖區為重新讀取已包含的數據做好準備:它使限制保持不變,將位置設置為 0。
只讀緩沖區
每個緩沖區都是可讀取的,但并非每個緩沖區都是可寫入的。每個緩沖區類的轉變方法都被為,當對只讀緩沖區調用時,將拋出ReadOnlyBufferException。只讀緩沖區不允許更改其內容,但其標記、位置和限制值是可變的。可以調用其isReadOnly方法確定緩沖區是否為只讀。
線程安全
多個當前線程使用緩沖區是不安全的。如果一個緩沖區由不止一個線程使用,則應該通過適當的同步來控制對該緩沖區的訪問。
調用鏈
此類中的方法返回調用它們的緩沖區(否則它們不會返回任何值)。此操作允許將方法調用組成一個鏈;例如,語句序列
b.flip(); b.position(23); b.limit(42);可以由以下更緊湊的一個語句代替 b.flip().position(23).limit(42);