◇ 采用活動讀卡結構,掀蓋插卡,水表上部設計有防水罩,既能達到防水目的,又使產品美觀大方◇采用進口超低功耗微處理器,電路采用零功耗技術,使內附電池使用壽命大大提高,保證使用8年以上◇ 閥門自動排污、防堵、防銹技術:閥門定時自動進行開關動作,有效利用管道壓力造成的水的瞬時沖力,實現(xiàn)閥門的自動排污,避免閥門結垢、銹死等現(xiàn)象◇ 獨立密封設計:各部分線路器件全部環(huán)氧樹脂密封,無外漏電極,密封性好,杜絕因外殼形變導致的防水、防潮難題◇ 防外電、磁攻擊技術:當外部進行強電、磁攻擊時,水表會自動關閥◇ 剩余水量報警提示功能:當表內數(shù)據(jù)核減至剩余水量時,自動關閉閥門提示用戶,以免因水量不足影響用戶用水◇ 數(shù)據(jù)轉移功能:當水表出現(xiàn)故障后可以用工程卡將故障表數(shù)據(jù)轉移到新表中,從而達到不影響用戶正常用水的目的◇ 支持水、電、暖一卡通設計,一張用戶卡可以管理4只水表,對于一戶多表的用戶可謂十分方便
技術參數(shù):
型號 | 公稱通徑 | 最大流量 | 常用流量 | 最小流量 | 表接口尺寸 | 表接管尺寸 | 表體 寬度×高度 | |||
DN(mm) | qs(m³/h) | qp(m³/h) | qi(m³/h) | 無接管長度 | 接口螺紋 | 帶接管長度 | 螺紋有效長度 | 接管螺紋 | ||
L(mm) | D | L1(mm) | L2(mm) | D1 | W×H(mm) | |||||
LXSK-15 | 15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 165 | G3/4B | 260 | 14 | R1/2 | 95×250 |
LXSK-20 | 20 | 5.0 | 4 | 0.05 | 195 | G1B | 300 | 16 | R3/4 | 95×252 |
LXSK-25 | 25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 225 | G11/4B | 345 | 18 | R1 | 95×254 |
電子部分最大讀數(shù)(m³) | 999999.9 | |||||||||
電子部分分辨力(m³) | 0.1 (純凈水為0.001) | |||||||||
準確度等級 | 2.0級 采用標準:冷水 JJG162-2009;熱水JJG686-2006;純凈水CJ/T241-2007 | |||||||||
壓力損失 | <25kPa/qp | |||||||||
最大工作壓力 | 1.6MPa | |||||||||
水介質溫度 | 冷水(0~30)℃;熱水(0~90)℃;純凈水(0~30)℃; | |||||||||
環(huán)境濕度 | (0~90)%RH | |||||||||
供電方式 | 鋰電池 DC3.6V |
型號 MODEL | 粘度范圍cp(mpa.s) | 精度 Accuracy | 重復性 Repeatability | 轉速 RPM | 檔數(shù)Number | 讀出 Readout | |
Min. | Max. | ||||||
LVDV-S | 1+ | 2M | 測量范圍的±1% | ±0.2% | .3~100 | 18 | 數(shù)字 |
RVDV-S | 100+ | 13M | 測量范圍的±1% | ±0.2% | .3~100 | 18 | 數(shù)字 |
單壁拉力試驗機采用液晶顯示、可與微機連接實現(xiàn)微機控制。具有造型美觀,設計合理,性能穩(wěn)定,結構緊湊操作方便優(yōu)點。我們是單臂拉力機的生產。成批的單臂拉力機已整裝待發(fā),在等待它的新主人哦。快快來選購一臺吧。我們給您免費安裝調試哦。單臂拉力機圖片一、電子拉力試驗機適用于測定各種防水材料的拉伸強度,也可用于符合本試驗機條件的其它試驗。液晶顯示、可與微機連接實現(xiàn)微機控制。具有造型美觀,設計合理,性能穩(wěn)定,結構緊湊操作方便優(yōu)點。
二、電子拉力試驗機技術性能:
1、最大試驗力:10~5000N
2、力值精度優(yōu)于示值:±1%
3、試驗力最小分辨率:0.1N
4、拉伸速度:2mm/min—500mm/min
5、位移分辨率:0.01mm
6、拉伸最大距離:800mm
7、采用進口變頻器,電壓:220V
8、外形尺寸:600×450×1580mm
9、重量:200Kg
安裝及運輸
安裝及運輸要求:如果你打算運輸該設備,請找本公司授權的維修公司。1、安裝場地
確保安裝放置條件符合國家“安裝規(guī)范”的要求。
2、安裝環(huán)境
確保安裝環(huán)境符合國家“安裝規(guī)范”的描述。
3、電源供給
確保電源供給條件符合國家“安裝規(guī)范”的描述。
注意:本公司對本使用說明所敘述的技術擁有全部的自主知識產權,未經本公司書面授權,任何單位和個人不得摘錄、拷貝和模仿其中的內容、畫面或表格等作為其它營利性的用途,否則本公司將視為侵權并保留采取進一步措施的權利。
注意:由于不同用戶訂購的機型不同,用戶使用的方式、執(zhí)行的標準也有千差萬別,本公司不每一個用戶的軟件中包括了本說明書中的所有功能。也不每一個用戶的軟件與本使用說明中的內容相同。
注意:本使用說明是按照出版當時開發(fā)的儀器所編制,隨著產品的不斷改進,書中內容可能會與開發(fā)之后生產的儀器有所修改,修改之處,不再另行通知,敬請諒解!
庫伯勒KUBLER編碼器詳細說明: 庫伯勒KUBLER編碼器
德國庫伯勒KUBLER旋轉編碼器產品有,絕對型單轉和絕對型多轉編碼器,
增量型、用于伺服電機的帶有換向用相信號的編碼器、用于齒條的編碼器、公制
測量輪、線驅動編碼器、電子手輪、本安防爆型編碼器、帶增量輸出的絕對型單
轉編碼器、用于轉塔刀具轉換的絕對型編碼器和帶有工業(yè)現(xiàn)場總線接口的絕對型
編碼器。kubler旋轉編碼器是歐洲最重要的、規(guī)模,品種最齊全的編碼器,
kubler編碼器均在嚴格條件下經過長時間測試,產品質量得以嚴格同時,
kubler的獨特的生產管理體系了最快的交貨時間。kubler編碼器自進入中國
市場以來,已廣泛應用于電機、印刷包裝機械、機床、冶金,紡織機械、電梯、
和化工等。 庫伯勒的增量型和絕對值型編碼器和磁性尺測量技術,憑借出眾的技
術,靈活的安裝機械性能,完善的售后服務,立足市場. 產品被廣泛應用于港口機械
、冶金、機床、紡織機械、起重設備、自動倉儲、化工、電梯、印刷包裝等行業(yè)
。
增量型編碼
器:2400,2420,3700,3720,3610,3620,3600,5810,5000,5802,5800,5803,5804,580
5,5820,5822,A020,9000,5826,7030等系列。(例如: 8.5820.3612.1024)
絕對型編碼器:
3650,5853,5850,5852,5858CAN,5858Profibus,7031,3670,5873,5870,5872,5878C
AN,5878Profibus,70
31,5876,5863,5862S,5860,5868,9080等系列。(例如8.9080.4131.3001)
Duke 2005A 2000系列均勻尺度聚合物標準粒子
l 光阻礙
l 光分散
l 聲學成像
l 電荷位移
l 其它用于分析較寬尺寸材料的方法
NIST可溯源計量法測定,苯乙烯-對苯二烯共聚物DVB尺度標準微粒,用于激光散射儀器的驗證。尺度均勻的苯乙烯-對苯二烯共聚物微粒,模擬真實環(huán)境中顆粒物的分布狀況,用于標定各類光散射儀器。與3000和4000系列單分散尺度標準微粒相比,2000系列微粒具有略寬的尺度分布,與現(xiàn)實世界中顆粒物分布更為接近。本系列產品適于驗證光散射儀、聲學成像、電荷位移等其它用于分析較寬尺寸分布的分析手段,從而具有更高的重復性。
微粒組成 | 聚苯乙烯與對苯二烯共聚(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
包裝規(guī)格 | 15mL |
微粒保質期 | >=2年 |
添加劑 | 包含痕量的表面活性劑 |
包裝內容 | 標定與溯源證書、粒子計數(shù)擬定程序、原料安全數(shù)據(jù)表(MSDS) |
儲存要求 | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
Catalog Number 15 mL | Nominal Diameter | Certified Mean Diameter | Size Distribution Std. Dev & CV | Solids Content |
2005A | 5µm | 5 µm ± 0.3 µm | s = 0.6, 12% CV | 1% |
2006A | 6µm | 6.1 µm ± 0.3 µm | s = 0.3 µm, 9.8% CV | 1% |
2007A | 7µm | 7.0 µm ± 0.4 µm | s = 0.4 µm, 5.7% CV | 1% |
2008A | 8µm | 7.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.06 µm, 7.8% CV | 1% |
2009A | 9µm | 9.0 µm ± 0.3 µm | s = 0.9 µm, 10% CV | 1% |
2010A | 10µm | 9.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.9 µm, 9.3% CV | 1% |
2011A | 11µm | 10.9 µm ± 0.4 µm | s = 1.0 µm, 9.2% CV | 1% |
2014A | 14µm | 14.3 µm ± 0.7 µm | s = 1.4 µm, 9.8% CV | 1% |
2015A | 15µm | 14.6 µm ± 0.5 µm | s = 1.1 µm, 7.5% CV | 1% |
2020A | 20µm | 20.9 µm ± 0.5 µm | s = 1.4 µm, 6.7% CV | 1% |
2025A | 25µm | 26.4 µm ± 1.2 µm | s = 1.9 µm, 7.2% CV | 1% |
2030A | 30µm | 30.2 µm ± 1.1 µm | s = 2.2 µm, 7.3% CV | 1% |
2040A | 40µm | 39.6 µm ± 1.5 µm | s = 3.6 µm, 9.1% CV | 1% |
杜克標準粒子 熱電粒子 熱電標準粒子 thermo粒子 thermo標準粒子 賽默粒子 賽默標準粒子飛世爾粒子 飛世爾標準粒子 fisher粒子 fisher標準粒子 (Duke thermo fisher) 美國Duke杜克標準粒子Duke標準粒子 聚苯乙烯 DUKE標準粒子/ 粒準乳膠球粒子/ 聚苯乙烯/ 標準微粒/ 微粒子/ Duke粒子 液體顆粒計數(shù)儀用 Duke 杜克3000系列20-900nm 產品描述: Duke 杜克標準粒子 微粒 3000系列-聚苯乙烯納米微粒 20-900nm 儀器介紹 Duke科學 Duke 杜克標準粒子 微粒 SURF-CAL用于半導體晶片掃描,0.047-3um 美國Duke 杜克標準粒子 3000 系列——-納米尺寸標準粒子(15mL包裝,1%固體含量) Duke標準粒子 STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke標準粒子 挑戰(zhàn)性標準粒子 STANDARDS-EZY-Cal系列(2-70um) 標準顆粒 標準物質 DUKE粒子 標準粒子 杜克粒子 美國杜克 NIST粒子 NIST標準物質 可溯源粒子 可溯源物質 可溯源粒子 進口粒子 Duke 金屬和礦物粒子和微球 Duke Fluoro-Max 綠色和紅色干粉狀熒光微球 Duke Fluoro-Max熒光標記粒子-綠色 DUKE HEPA-CHECK過濾膜挑戰(zhàn)微粒 Duke OptiBind 聚苯乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修飾聚苯乙烯微粒 Duke PHARM-TRO計數(shù)精確標準系列 Duke Power-Bind 鏈霉親和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計數(shù)精度尺度標準微粒 Duke 粒子計數(shù)器標準 3K,4K系列 Duke 球形玻璃材料 Duke 8000系列硅微球尺寸標準粒子 Duke 9000系列玻璃微球尺寸標準粒子 Duke ChromoSphere-T彩色尺度標準微粒 Duke Color-Rich染色羧基修飾微球 Duke COUNT-CAL精確標準顆粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計數(shù)質控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EZY-CAL粒徑標準系列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合物微粒懸浮液 Duke 2000系列均勻尺度聚合物標準粒子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低強度驗證微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒光強度校正微粒 Clintex 標準粒子 Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子歐共體標準物質局(BCR)認證石英參考顆粒 Duke 3000系列納米級尺度標準粒子 Duke ChromoSphere 彩色顯色微球 - 干粉 Duke 花粉和孢子非高分子聚合物微粒——球形植物孢粒和花粉 Duke Fluoro-Max 水相懸浮綠色 紅色 藍色熒光微球 Duke 7000系列共聚物微粒懸浮液 Duke SURF-CAL尺度標準微粒 Duke 4000系列聚合物微球尺寸標準粒子 Duke EZY-CAL粒徑標準系列
手動拖車稱價格【2500kg叉車電子秤價錢】 品質優(yōu)越!服務周到! ~.~手動拖車稱價格【2500kg叉車電子秤價錢】產品介紹: 手動拖車稱價格【2500kg叉車電子秤價錢】 是臺鈺產品中技術含量較高的產品之一。采用新一代的元器件和多功能專用集成電路,通過精心的軟件設計,使電子衡器具有精度高,可靠性好,功能齊全、性價比高。在防爆系統(tǒng)采用了本安型電路及隔爆型儀表顯示器相結合的集成技術
手動拖車稱價格【2500kg叉車電子秤價錢】
電壓擊穿試驗儀-微機控制
GCDDJ-50Kv
滿足標準:GB/T 1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法
GB/T1695-2005 硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗
GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗方法
HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法
GB/T 12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法
ASTM D149 固體電絕緣材料在工業(yè)電源頻率下的介電擊穿電壓和介電強度的試驗方法. … … …
一、適用范圍及功能
主要適用于固體絕緣材料(如:塑料、橡膠、層壓材料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等絕緣材料及絕緣件)在工頻電壓或直流電壓下?lián)舸⿵姸群湍碗妷旱臏y試。
二、系統(tǒng)組成:
控制模組:本儀器由電腦上位機軟件控制,是我公司自主研發(fā)的全新第三代介電強度檢測儀器,本儀器核心控制系統(tǒng)是通過西門子PLC控制,數(shù)據(jù)采集部分由西門子數(shù)字量集成模塊完成,和電腦通訊數(shù)據(jù)采集由光電隔離線完成,有效解決試驗過程中的抗干擾問題,電壓采集和電流采集由高精度傳感器完成。
調壓模組:本模組主要應用于調壓,可以對升壓速率進行調節(jié),有高壓歸零限位及高壓升壓限位。主要硬件組成有調壓器、電機等部件組成。軟件操作使用方便,能夠實時顯示升壓曲線、泄露電流動態(tài)曲線,同時升壓速率無可調,可以根據(jù)自己的需要進行升壓速率調節(jié),使升壓速率真正做到勻速、準確,擊穿后自動判停,自動記錄測試結果,顯示試驗數(shù)據(jù),判斷準確,并可保存,分析,打印試驗數(shù)據(jù)。
高壓模組:本模組主要是通過高壓發(fā)生器,使電壓從低壓按照設定的升壓速率進行升壓,核心部件主要由變壓器及配套的抗干擾配件組成。
試驗模組:本部分主要有配套的試驗電、試驗油槽、試驗支架組成,可根據(jù)用戶需要,在高溫試驗環(huán)境中進行。
二、軟件功能:
01、軟件平臺:WINDOWS窗口操作平臺,界面直觀,便于操作
02、曲線顯示:在實驗過程中可以動態(tài)顯示試驗曲線
03、數(shù)據(jù)導出:可以對試驗結果導入EXCEL表格
04、實驗報告:可以人為設置報告名稱,并對實驗報告進行打印
05、試驗方式:可以根據(jù)需求對直流試驗和交流試驗進行靈活選擇
06、試驗方法:可以根據(jù)需求自行選擇擊穿電壓、耐壓試驗、梯度試驗
07、參數(shù)設置:可以根據(jù)不同的試驗方式及試驗方法靈活設置所需的不同參數(shù)值
08、試樣設置:可對不同標準的試樣參數(shù)靈活設置
09、連續(xù)操作:連續(xù)操作試驗時,可直接在軟件里結束試驗,進行二次試驗
10、試驗狀態(tài):軟件里實時顯示當試驗狀態(tài),如:試驗門是否關閉,升壓指示、歸零復位指示等
技術要求:
01電氣容量5KVA10KVA20KVA
02輸出電壓AC/DC-20KVAC/DC-50KVAC/DC-100KV
03輸入電壓AC-220V/50HZAC-380V/50HZ
04升壓速率0.1KV/S-5KV/S可手動設置
05升壓方式勻速升壓/梯度升壓/耐壓試驗
06擊穿判停電壓判停/電流判停
07試驗介質空氣中試驗/油浴中試驗/高溫試驗
08數(shù)據(jù)采集光電隔離線,抗干擾性強
09電壓精度≤1.5%
10泄露電流0-100mA傳感器量程
11電壓傳感器0-100V傳感器量程
12電規(guī)格片材電:φ25mm-2個,φ75mm-1個可根據(jù)要求定制電
13試驗放電電動自動放電
14 電升降手動放置/自動升降自動升降為選配
15試驗油槽長寬高-300mm*150mm*200mm槽內有懸空架,方便更換試樣
16試驗照明內置照明燈
17試驗排風內置排風扇
18試驗指示主機集成試驗多色塔燈,指示試驗狀態(tài)
19試驗門氣動桿試驗門/滑動門滑動門為自動升降電用
20安全防護超壓保護/過流保護/短路保護/漏電保護
21工作環(huán)境室溫,濕度≤65%
22主機尺寸長寬高-1600mm*850mm*1700mm
23試驗空間尺寸長寬高-7500mm*600mm*800mm
24試驗門觀察窗玻璃門尺寸-長寬800mm*300mm大視窗便于觀察
25設備重量約300KG
類別 | 牌號 | 參考牌號 | |||||
車輪鋼 | B420CL | | | | | | |
搪瓷鋼 | BTC340R | | | | | | |
冷變形用 | QStE340TM | | 340XLF | | | | |
QStE380TM | | | | | | ||
QStE420TM | ZSTE420 | 410XLF | | | | ||
汽車結構用 | SAPH310 | | | | | | |
SAPH370 | | | | | | ||
SAPH400 | B400PO | | | | | ||
SAPH440 | B440PO | | | | | ||
SAPH45 | | | | | | ||
CQ | SPHC | StW22 | A569 | DD11 | C1010 | SAE1010 | C1008 |
DQ | SPHC | StW23 | A621 | DD12 | | | |
DDQ | SPHC | StW24 | A622 | DD13 | BTC1 | SAE1006 | |
SDDQ | | | | DD14 | BRC3 | | |
一般結構用 | SS330 | A570 GR30 | | | | | |
SS400 | A570 GR33 | | | | | ||
St37-2 | | 035YLF | | | | ||
St44-2 | | | | | |
傳統(tǒng)型
傳統(tǒng)計算機系統(tǒng)其內存控制器位于主板芯片組北橋芯片內部,CPU要與內存進行數(shù)據(jù)交換,需要經過“CPU--北橋--內存--北橋--CPU”5個步驟,在該模式下數(shù)據(jù)經由多級傳輸,數(shù)據(jù)延遲顯然比較大從而影響計算機系統(tǒng)整體性能;
整合型
集成內存控制器,就是在CPU的基板上內置一個內存控制器,先說說沒有內存控制器時系統(tǒng)是如何工作的。26個數(shù)據(jù)A~Z,要傳送到CPU,這時候CPU就向北橋發(fā)出指令(因為內存控制器是集成在北橋上,說所以要經過北橋),內存通過內存控制器接受到了指令,這個指令就是把內存上b單元的A~Z數(shù)據(jù)傳送到CPU,內存這個時候開始取數(shù)據(jù),也就是平常所說的尋址。當內存找到了這個數(shù)據(jù),而這26個數(shù)據(jù)每個數(shù)據(jù)為500MB,所有數(shù)據(jù)總和
就約為12GB,假設內存為雙通道R2 800,數(shù)據(jù)傳輸率就為800MHZ乘以128BIT除以8比特每字節(jié)=12GB每秒,通過分析,認為只需一秒就能傳送到CPU,此時的數(shù)據(jù)在一秒的時間內只傳送到了北橋,內存控制器在北橋,在北橋的數(shù)據(jù)如何傳送到CPU呢,這就要通過FSB前端總線了,假設FSB的頻率為800MHZ,那么數(shù)據(jù)傳輸率就為800MHZ乘以64BIT除以8比特每秒=6.4GB每秒,從北橋到CPU要2秒,所以數(shù)據(jù)傳送到CPU的總時間為3秒,接下來再來看看CPU集成內存控制器的時候系統(tǒng)是如何工作的;數(shù)據(jù)從內存?zhèn)鬏數(shù)娇刂破骱螅瑯訛?/span>1秒,所不同的是這個時候不用再通過慢吞吞的前端總線了,CPU直接從內存控制器讀取數(shù)據(jù)就行了,因為內存控制器在CPU的門口羅,打個比方,一件東西在你門口的時候,大家就可以直接拿了,就是這個原理,算了一下,集成內存控制器的CPU讀取12GB的數(shù)據(jù)是才用了1秒的時間,所以大大節(jié)省了運算時間,也充分發(fā)揮了CPU的性能。
最后總結一下:CPU沒有內存控制器時:數(shù)據(jù)以內存控制器---北橋----CPU的方式傳輸有內存控制器時:數(shù)據(jù)以內存控制器------CPU的方式傳輸,一步到位。[1]
2工作原理編輯
CPU內部整合內存控制器的優(yōu)點,就是可以有效控制內存控制器工作在與CPU核心同樣的頻率上,而且由于內存與CPU之間的數(shù)據(jù)交換無需經過北橋,可以有效降低傳輸延遲。打個比方,這就如同將貨物倉庫直接搬到了加工車間旁邊,大大減少原材料和制成品在貨物倉庫與加工車間之間往返運輸所需要的時間,極大地提高了生產效率。這樣一來系統(tǒng)的整體性能也得到了提升。[2]
內存頻率
和CPU一樣,內存也有自己的工作頻率,頻率以MHz為單位內存主頻越高在一定程度上代表著內存所能達到的速度越快。內存主頻決定著該內存最高能在什么樣的頻率正常工作。最為主流的內存頻率為DDR2-800和DDR3-1333,作為DDR2的替代者,DDR3內存的頻率已經在向3000MHz進發(fā)。
內存容量
內存的容量不但是影響內存價格的因素,同時也是影響到整機系統(tǒng)性能的因素。過去Windows XP平臺,512M的內存還是主流,1GB已經是大容量;64位系統(tǒng)開始普及,Windows Vista、Windows 7越來越多人使用,沒有2GB左右的內存都不一定能保證操作的流暢度。單根內存的容量主要有1GB、2GB、4GB,最高已經達到單根8GB。
工作電壓
內存正常工作所需要的電壓值,不同類型的內存電壓也不同,但各自均有自己的規(guī)格,超出其規(guī)格,容易造成內存損壞。DDR2內存的工作電壓一般在1.8V左右,而DDR3內存則在1.6V左右。有的高頻內存需要工作在高于標準的電壓值下,具體到每種品牌、每種型號的內存,則要看廠家了。只要在允許的范圍內浮動,略微提高內存電壓,有利于內存超頻,但是同時發(fā)熱量大大增加,因此有損壞硬件的風險。
時序參數(shù)
tCL : CAS Latency Control(tCL)
一般我們在查閱內存的時序參數(shù)時,如“8-8-8-24”這一類的數(shù)字序列,上述數(shù)字序列分別對應的參數(shù)是“CL-tRCD-tRP-tRAS”。這個第一個“8”就是第1個參數(shù),即CL參數(shù)。
CAS Latency Control(也被描述為tCL、CL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay),CAS latency是“內存讀寫操作前列地址控制器的潛伏時間”。CAS控制從接受一個指令到執(zhí)行指令之間的時間。因為CAS主要控制十六進制的地址,或者說是內存矩陣中的列地址,所以它是最為重要的參數(shù),在穩(wěn)定的前提下應該盡可能設低。
內存是根據(jù)行和列尋址的,當請求觸發(fā)后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),預充電后,內存才真正開始初始化RAS。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )開始進行需要數(shù)據(jù)的尋址。首先是行地址,然后初始化tRCD,周期結束,接著通過CAS訪問所需數(shù)據(jù)的精確十六進制地址。期間從CAS開始到CAS結束就是CAS延遲。所以CAS是找到數(shù)據(jù)的最后一個步驟,也是內存參數(shù)中最重要的。
這個參數(shù)控制內存接收到一條數(shù)據(jù)讀取指令后要等待多少個時鐘周期才實際執(zhí)行該指令。同時該參數(shù)也決定了在一次內存突發(fā)傳送過程中完成第一部分傳送所需要的時鐘周期數(shù)。這個參數(shù)越小,則內存的速度越快。必須注意部分內存不能運行在較低的延遲,可能會丟失數(shù)據(jù)。而且提高延遲能使內存運行在更高的頻率,所以需要對內存超頻時,應該試著提高CAS延遲。
該參數(shù)對內存性能的影響最大,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定性的前提下,CAS值越低,則會導致更快的內存讀寫操作。
tRCD : RAS to CAS Delay
該值就是“8-8-8-24”內存時序參數(shù)中的第2個參數(shù),即第2個“8”。RAS to CAS Delay(也被描述為:tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD),表示"行尋址到列尋址延遲時間",數(shù)值越小,性能越好。對內存進行讀、寫或刷新操作時,需要在這兩種脈沖信號之間插入延遲時鐘周期。在JEDEC規(guī)范中,它是排在第二的參數(shù),降低此延時,可以提高系統(tǒng)性能。如果你的內存的超頻性能不佳,則可將此值設為內存的默認值或嘗試提高tRCD值。
tRP : Row Precharge Timing(tRP)
該值就是“8-8-8-24”內存時序參數(shù)中的第3個參數(shù),即第3個“8”。Row Precharge Timing (也被描述為:tRP、RAS Precharge、Precharge to active),表示"內存行地址控制器預充電時間",預充電參數(shù)越小則內存讀寫速度就越快。tRP用來設定在另一行能被激活之前,RAS需要的充電時間。
tRAS : Min RAS Active Timing
該值就是該值就是“8-8-8-24”內存時序參數(shù)中的最后一個參數(shù),即“24”。Min RAS Active Time (也被描述為:tRAS、Active to Precharge Delay、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay、RAS Active Time),表示“內存行有效至預充電的最短周期”,調整這個參數(shù)需要結合具體情況而定,一般我們最好設在24~30之間。這個參數(shù)要根據(jù)實際情況而定,并不是說越大或越小就越好。
如果tRAS的周期太長,系統(tǒng)會因為無謂的等待而降低性能。降低tRAS周期,則會導致已被激活的行地址會更早的進入非激活狀態(tài)。如果tRAS的周期太短,則可能因缺乏足夠的時間而無法完成數(shù)據(jù)的突發(fā)傳輸,這樣會引發(fā)丟失數(shù)據(jù)或損壞數(shù)據(jù)。該值一般設定為CAS latency + tRCD + 2個時鐘周期。
對于大多數(shù)人來說,內存這個小硬件選好容量和頻率,然后插上主板用上就行了,對它的很多小參數(shù)完全不在意。所以,行業(yè)廠商也會提供比較傻瓜式的讀取內存SPD芯片的參數(shù)信息,自動設置各項小參,簡單好用;更有簡單的超頻設置——XMP技術,讓普通用戶也能簡單地享受超頻增值的樂趣。當然,真正的玩家在超頻時為了達到最理想的效果,還是更傾向于手動設置各項小參。希望通過這篇文章,大家能對內存的各項參數(shù)有更深的理解,并在使用上有一定的幫助。[3]