楊松
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進口德國allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
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上海歐戟貿易有限公司
歐戟控制設備(上海)有限公司是歐美備件服務供應商。專注于進口機電設備、儀器儀表等進口設備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個行業。
優勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關:SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機驅動:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
專業進口fey FK6-ISD143,90 Mat. 1.4310
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DEPA | 401801-89BG |
FSG | 1700Z04-257.101 |
BEKO | DM25G71CA-P2 4020532 |
Klaschka | 139808 M12 Leitungsdose 4-polig |
parker | D9P004C2N91 |
Drumag | HPU 100/32/0,4 |
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Phoenix | PSI-TERMINATOR-PB-TBUS |
AIR | DR00100-UF05F07NDS17AZN Internationale Bezeichnung: AT255D...90 |
Mahle | Pi 15006 RN MIC 25 |
PFLITSCH | PIK EDF S 80/ 60 S |
UST | VTF2-1223114100 |
LORENZ | E-LCV/KS |
PRIMES | 400-041-002 |
telegartner | J01251A0017 |
heidenhain | 352707-07 |
ALTHEN | NM1-2L-420-ATEX-R90-20M |
Labom | 20436.3 |
WUERTH | 7142332 |
PS Automation | POTIGR/1K/25/1Kab/PSQx03 |
GKN | 9.47311E+16 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9030FS2 |
JUMO | 603021/20-2-062-50-1000-40-10-00-00- 000-00-6/000 |
Multi-Contact | 24.0023-21 SKS4-19L |
KNF | N86KNDCB 051161/051158 |
GKN | 610813000000 VL v=22 mm |
Guedel | Laufrolle LR35 Exzentrisch |
HAM PRAZISION | Ring H 21,00 green,Artikel: 45-4031-02000-080-011 |
Eltex | ES50/S20A |
Ahlborn | MA25902 |
binks | 250610 |
HBM | K-CAB-F-B-0157-06M0-Q |
parker | 70809-V816, D1VW004CNJW |
North American | H0920-1500-15 |
Funke | TPL 02-L-42-11,889246 |
hydac | EDS 308-5-050-017 |
flowmeter-aic | 6000.12 |
Stoerk | ST710-JB1JV.10 |
METAL WORK | Z329999998 ENS. ILOT S70 8 DIST.1/8 3/2 |
FasTest | ME01 |
FSG | SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01 Article Nr5930Z01-328.216 |
GUTEKUNST | D-115D |
Eaton | 01.NR 630.10VG.10.B.V.- |
SCHMERSAL | AZ/AZM 300-B1 |
PAGUAG GMBH | 1260000690 P-Flex Kupplung Gr. 30, gelb d1=12/d2=12 mm |
ARGO HYTOS | 15439501 EXAPOR MAX 2 Element V3.0516-15K1 V3.0516-15K1 |
Hosco | CPH-4 |
WOERNER | HDB-A/00/3/0/E/61 |
SCHNEIDER | XS1L04PA310 |
Layher | 480 006 311 15 set 1bar |
JAQUET | F16S J385Z-05584 |
WIKA | 13287126 R-1 |
Stagnoli | BEVEL GEAR M3 Z30 R1:1 AS DRAWING |
Beck | 930.83.322411 |
STARLINE | Starline 236SGS Floating Ball Valve BSPP End Connections / # 800 ½” |
Rohde | FG12-LL11.165.11 |
Bachofen AG | C.11-06 AM10 |
Reichelt | Patchkabel - Rohkabel Cat.7 gelb 2m |
Bailey | 2381q |
PAGUFLEX | P-Flex Kupplung Gr. 20, gelb d1=10/d2=10 mm |
conedrive | B0611WAAV1 |
METAGLAS | SW-P-70 |
根據高晶振無隨機誤差和GPS秒時鐘無累計誤差的特點,采用GPS測量監控技術,對高晶體振蕩器的輸出頻率進行精密測量和調節,使晶振的輸出頻率同步在GPS系統上,從而提供高的時鐘信號。并研制了具有高性價比的高時鐘發生裝置,成功的應用于通信系統中。
1.GPS校準晶振時鐘設計問題
GPS秒脈沖的高是統計意義下的,對一個具體的秒脈沖,其偏差可能達到200ns,另外,GPS接收機短期失鎖、衛星試驗、電磁干擾等因素,都可能造成秒脈沖的失真,如果直接使用GPS的秒脈沖信號來校準時鐘,其只有2 ×10- 7,因此,不能直接使用秒脈沖信號作為高的時鐘信號。但可以根據GPS秒時鐘沒有累計誤差的特點,來校準晶振。控制系統選擇一個合適的時間長度來校準晶振,晶振越穩定,校準的時間長度就可以越長。根據以上所述,設計時需要注意以下幾個方面:
(1)消除GPS偽秒脈沖,由于GPS秒脈沖在傳遞過程中可能受外部電磁干擾而夾雜著偽脈沖,為避免處理器誤判斷,應予屏蔽;
(2)使用高穩定度晶振,以獲取高的時鐘;
(3)選用合理的算法,用GPS時鐘的長期穩定性(即沒有累計誤差)來校準晶振時鐘,并及時對晶振進行調整。
2.GPS校準晶振時鐘的原理結構
圖1是一個應用于通信系統的GPS校準時鐘原理結構。文中采用的是10MHz帶電壓調節的恒溫晶振,通過時鐘芯片產生61. 44MHz的信號。但僅由晶振和時鐘芯片產生的時鐘信號的不能滿足要求,需要通過GPS的時鐘信號進行校準。GPS的秒脈沖信號輸入到FPGA,FPGA在1s內對時鐘芯片輸出的61. 44MHz時鐘進行計數,過濾掉干擾數據,計算出相位偏差,將此相位偏差轉換為OCXO控制寄存器的變化,以此變化值來調節OCXO,使它達到穩定的。
圖1 GPS校準時鐘原理結構
2.1恒溫晶振提供工作時鐘
用恒溫晶振OCXO 提供工作時鐘。該晶振采用精密控溫,使晶體工作在晶體的零溫度系數點的溫度上,具有很高的頻率和穩定度,是目前石英晶振器件中頻率穩定度的一種。晶振的頻率是指晶振的實際工作頻率與標稱頻率間的偏差,引起的偏差會給測量系統引入累積誤差。晶振頻率穩定度是指秒級間隔內的瞬時穩定度,即由晶振"相位噪聲"引起的頻率隨機變化,瞬時穩定度通常會給測量系統引入隨機誤差。本裝置采用新型的高穩定度恒溫晶振OD02-5T型晶振,它的頻率達到10- 8量級,頻率穩定度達到10- 11量級。頻率調整范圍是電壓調整(0~5V)為- 9 ×10 - 7 /8 ×10- 7,這種可調特性使得此恒溫晶振通過GPS的校準輸出頻率可以達到10- 9。
圖2 恒溫晶振
2.2GPS秒脈沖
GPS接收機接收到的GPS秒脈沖或多或少存在一些誤差, GPS秒脈沖的誤差服從正態分布,與國際標準時間(UTC)相比只存在單個秒脈沖左右的漂移,從一段時間來看GPS秒脈沖并不存在累計誤差。因此首先對單個脈沖的有效性(即是不是偽脈沖)要進行鑒別。在大量統計的意義下,計數值的偏差(對應于一個GPS秒脈沖計數時鐘芯片的輸出)近似服從正態分布,偏差17;由此可以近似算出sigma = 17 ×68. 3% = 11,算法中采用的濾波門限值為10,比sigma值稍小一點,也就是當技術偏差大于10,就認為當前的GPS秒脈沖是偽脈沖,舍棄不要。另外,對于GPS的長期穩定性,技術上也不可能取無限長。由于所選晶振的穩定度很高,本文選擇校準時間為16s。
3.GPS校準晶振的算法
OCXO靈敏度K0 表征了OCXO的分辨率,此值越小,表示OCXO的越高,它的計算公式為:
K0=OCXO頻率變化范圍/OCXO寄存器變化范圍
KD為相位檢測器靈敏度,它由后臺進行時鐘校準時算出,計算過程為:設置測量周期為15 s,設置OCXO寄存器的值為1,記錄計數器的值COUNTmin,設置OCXO寄存器的值為4095,記錄計數器的值COUNTmax,則:
如果GPS信號無效,不進行時鐘校準,此時時鐘的依賴于OCXO本身的穩定性和當前的環境特性,如溫度、電壓穩定性等。
(1) 當計數值不等于61. 44MHz時,進入粗調狀態,平均時間為16s,以使OCXO快速進入細調狀態。
(2) 當計數值達到61. 44MHz時,進入細調狀態,平均時間為2KD ,由于KD與K0成反比,即細調的平均時間與K0成反比,OCXO的靈敏度越高,平均時間越長;反之,當OCXO的靈敏度比較低時,平均時間就比較短。時鐘校準算法如圖3所示。
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