低功耗電磁閥采用上裝式結(jié)構(gòu),在高壓、大口徑條件下減少了閥體自身的連接螺栓,增強(qiáng)了閥門的可靠性且能克服系統(tǒng)自重對(duì)閥門正常工作的影響。
應(yīng)用范圍
低功耗電磁閥 廣泛應(yīng)用于煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質(zhì)的分流合流或流向切換裝置。 2100433B
常規(guī)來(lái)講是不可以的!但是你可以給電磁閥一個(gè)動(dòng)作讓他在 氣缸快到底時(shí) 做個(gè)切換的瞬間 多少會(huì)有點(diǎn)效果的!或者你用兩個(gè)電磁閥 在排氣的地方接個(gè)管子 接個(gè)電磁閥 電磁閥AB口 A口接消聲器 B口接個(gè)節(jié)流閥...
電磁閥是用電磁控制的工業(yè)設(shè)備,用在工業(yè)控制系統(tǒng)中調(diào)整介質(zhì)的方向、流量、速度和其他的參數(shù)。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統(tǒng)的不同位置發(fā)揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調(diào)節(jié)閥等。電...
電磁閥價(jià)格,電磁閥價(jià)格多少錢,電磁閥最新報(bào)價(jià)
什么價(jià)格的都有,看要的是國(guó)產(chǎn)還是進(jìn)口的電磁閥價(jià)格差了一半所以一般50-150之間不等的價(jià)格都有的,還有你的型號(hào)參數(shù)也是很重要的,最后是什么品牌的電磁閥。
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黃銅中溫電磁閥 黃銅中溫電磁閥 |黃銅中溫電磁閥專業(yè)生產(chǎn) |廠價(jià)批發(fā)黃銅中溫電磁閥
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電磁閥 >>不銹鋼電磁閥 >>電磁閥 產(chǎn)品名稱: 電磁閥 產(chǎn)品型號(hào): JO11SA 產(chǎn)品口徑: DN3-25 產(chǎn)品壓力: 1.6-6.4Mpa 產(chǎn)品材質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 產(chǎn)品概括: 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn) JB、化工標(biāo)準(zhǔn) HG、美標(biāo) API、ANSI、德標(biāo) DIN、日本 JIS、JPI、 英標(biāo) BS 生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、 WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、 A105、F11、 F22、不銹鋼、 304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、 低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力 1.0Mpa-50.0Mpa。 工作溫度: -196℃ -650℃。連接方式: 內(nèi)螺紋、 外螺 紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū) 動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。 產(chǎn)品詳細(xì)信息 一、用途 JO11SA 電磁閥 是自動(dòng)控制系統(tǒng)中常見(jiàn)的管路開(kāi)關(guān)元件,被廣泛運(yùn)用
SM型線圈配置的系列工業(yè)流體電磁閥特點(diǎn):相比目前的電磁閥,下一代電磁閥流量大,工作壓力高,線圈溫升低,不發(fā)熱,可超長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)期工作,工作功率低,便于設(shè)計(jì)大口徑,高壓力,低功耗的電磁閥,而不需要大功率線圈配置。做到節(jié)能又提高技術(shù)性能的電磁閥新的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
一:產(chǎn)品用途
SM二位二通電磁閥系列,是自動(dòng)控制系統(tǒng)中常見(jiàn)的執(zhí)行器件,廣泛應(yīng)用于對(duì)各種流體如水、熱水、氣體液體、燃?xì)?、輕油等介質(zhì)在管路中的自動(dòng)啟閉,可以長(zhǎng)期工作,達(dá)到系統(tǒng)和設(shè)備的程序控制或遠(yuǎn)程及無(wú)線控制等。
二:工作原理
SM常閉型系列電磁閥,斷電時(shí)呈關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)線圈通電時(shí)產(chǎn)生高電磁力,使活動(dòng)鐵芯克服彈簧力和固定鐵芯吸合直接開(kāi)啟,打開(kāi)閥口,介質(zhì)呈現(xiàn)通路,當(dāng)線圈斷電時(shí)電磁力消失,動(dòng)鐵芯在彈簧力的作用下復(fù)位,直接關(guān)閉閥口,介質(zhì)不通。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作可靠,在零壓力差和微真空下也可以正常工作。
這是一種 帶芯片設(shè)計(jì)的電磁線圈,可提高產(chǎn)品的開(kāi)閥性能(線圈電磁力增大),可在同等功率線圈下實(shí)測(cè)工作保持功率下降至原功率的20%,真正達(dá)到節(jié)能效果。線圈溫升比原功率溫升降低至20%,保證了電磁線圈的長(zhǎng)壽命工作。
線圈配置的系列工業(yè)流體電磁閥特點(diǎn):相比電磁閥,下一代電磁閥流量大,工作壓力高,線圈溫升低,不發(fā)熱,可超長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)期工作,工作功率低,便于設(shè)計(jì)大口徑,高壓力,低功耗的電磁閥,而不需要大功率線圈配置。做到節(jié)能又提高技術(shù)性能的電磁閥新的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
一:產(chǎn)品用途
二位二通電磁閥系列,是自動(dòng)控制系統(tǒng)中常見(jiàn)的執(zhí)行器件,廣泛應(yīng)用于對(duì)各種流體如水、熱水、氣體液體、燃?xì)?、輕油等介質(zhì)在管路中的自動(dòng)啟閉,可以長(zhǎng)期工作,達(dá)到系統(tǒng)和設(shè)備的程序控制或遠(yuǎn)程及無(wú)線控制等。
二:工作原理
常閉型系列電磁閥,斷電時(shí)呈關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)線圈通電時(shí)產(chǎn)生高電磁力,使活動(dòng)鐵芯克服彈簧力和固定鐵芯吸合直接開(kāi)啟,打開(kāi)閥口,介質(zhì)呈現(xiàn)通路,當(dāng)線圈斷電時(shí)電磁力消失,動(dòng)鐵芯在彈簧力的作用下復(fù)位,直接關(guān)閉閥口,介質(zhì)不通。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作可靠,在零壓力差和微真空下也可以正常工作。
這是一種 帶芯片設(shè)計(jì)的電磁線圈,可提高產(chǎn)品的開(kāi)閥性能(線圈電磁力增大),可在同等功率線圈下實(shí)測(cè)工作保持功率下降至原功率的20%,真正達(dá)到節(jié)能效果。線圈溫升比原功率溫升降低至20%,保證了電磁線圈的長(zhǎng)壽命工作。2100433B
低功耗設(shè)計(jì)足一個(gè)復(fù)雜的綜合性課題,就流程而言,包括功耗建模、評(píng)估以及優(yōu)化等;就設(shè)計(jì)抽象層次而言,包括自系統(tǒng)級(jí)至版圖級(jí)的所有抽象層次。同時(shí),功耗優(yōu)化與系統(tǒng)速度和面積等指標(biāo)的優(yōu)化密切相關(guān),需要折中考慮。
動(dòng)態(tài)功耗與工作電壓的平方成正比,功耗可隨著工作電壓的降低以二次方的速度降低,因此降低工作電壓是降低功耗的有力措施。但是,僅僅降低工作電壓會(huì)導(dǎo)致傳播延遲加大,執(zhí)行時(shí)間變長(zhǎng)。然而,系統(tǒng)負(fù)載是隨時(shí)間變化的,因此并不需要微處理器所有時(shí)刻都保持高性能。動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)DVS(Dynarnic Voltage Scaling)技術(shù)降低功耗的主要思路是根據(jù)芯片工作狀態(tài)改變功耗管理模式,從而在保證性能的基礎(chǔ)上降低功耗。在不同模式下,工作電壓可以進(jìn)行調(diào)整。為了精確地控制DVS,需要采用電壓調(diào)度模塊來(lái)實(shí)時(shí)改變工作電壓,電壓調(diào)度模塊通過(guò)分析當(dāng)前和過(guò)去狀態(tài)下系統(tǒng)工作情況的不同來(lái)預(yù)測(cè)電路的工作負(fù)荷。
在微處理器中,很大一部分功耗來(lái)自時(shí)鐘。時(shí)鐘是惟一在所有時(shí)間都充放電的信號(hào),而且很多情況下引起不必要的門的翻轉(zhuǎn),因此降低時(shí)鐘的開(kāi)關(guān)活動(dòng)性可以對(duì)降低整個(gè)系統(tǒng)的功耗產(chǎn)生很大的影響。門控時(shí)鐘包括門控邏輯模塊時(shí)鐘和門控寄存器時(shí)鐘。門控邏輯模塊時(shí)鐘對(duì)時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行劃分,如果在當(dāng)前的時(shí)鐘周期內(nèi),系統(tǒng)沒(méi)有用到某些邏輯模塊,則暫時(shí)切斷這些模塊的時(shí)鐘信號(hào),從而明顯地降低開(kāi)關(guān)功耗。門控寄存器時(shí)鐘的原理是當(dāng)寄存器保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí),關(guān)閉寄存器時(shí)鐘,以降低功耗。然而,門控時(shí)鐘易引起毛刺,必須對(duì)信號(hào)的時(shí)序加以嚴(yán)格限制,并對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)的時(shí)序驗(yàn)證。
另一種常用的時(shí)鐘技術(shù)就是可變頻率時(shí)鐘。它根據(jù)系統(tǒng)性能要求,配置適當(dāng)?shù)臅r(shí)鐘頻率以避免不必要的功耗。門控時(shí)鐘實(shí)際上是可變頻率時(shí)鐘的一種極限情況(即只有零和最高頻率兩種值),因此,可變頻率時(shí)鐘比門控時(shí)鐘技術(shù)更加有效,但需要系統(tǒng)內(nèi)嵌時(shí)鐘產(chǎn)生模塊PLL,增加了設(shè)計(jì)復(fù)雜度。Intel公司推出的采用先進(jìn)動(dòng)態(tài)功耗控制技術(shù)的Montecito處理器,就利用了變頻時(shí)鐘系統(tǒng)。該芯片內(nèi)嵌一個(gè)高精度數(shù)字電流表,利用封裝上的微小電壓降計(jì)算總電流;通過(guò)內(nèi)嵌的一個(gè)32位微處理器來(lái)調(diào)整主頻,達(dá)到64級(jí)動(dòng)態(tài)功耗調(diào)整的目的,大大降低了功耗。
并行結(jié)構(gòu)的原理是通過(guò)犧牲面積來(lái)降低功耗。將一個(gè)功能模塊復(fù)制為n(n≥2)個(gè)相同的模塊,這些模塊并行計(jì)算后通過(guò)數(shù)據(jù)選擇器選擇輸出,采用二分頻的并行結(jié)構(gòu)。
并行設(shè)計(jì)后,由于有多個(gè)模塊同時(shí)工作,提高了吞吐能力,可以把每個(gè)模塊的速度降低為原來(lái)的l/n。根據(jù)延時(shí)和工作電壓的線性關(guān)系,工作電壓可以相應(yīng)降低為原來(lái)的l/n,電容增大為原來(lái)的n倍,工作頻率降低為原來(lái)的l/n,根據(jù)式(1)功耗降低為原來(lái)的1/n2。并行設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是算法設(shè)計(jì),一般算法中并行計(jì)算的并行度往往比較低,并行度高的算法比較難開(kāi)發(fā)。例如:若原模塊的功耗為P=a×CL×V2dd×f,采用二分頻結(jié)構(gòu),由于增加了一個(gè)模塊和數(shù)據(jù)選擇器,整個(gè)電容負(fù)載為2.2CL,工作頻率為f/2,工作電壓可以降為O.6 V。由此可見(jiàn),二分頻并行結(jié)構(gòu)在保持原有電路性能的同時(shí)降低了60%的功耗。
流水線技術(shù)本質(zhì)上也是一種并行。把某一功能模塊分成n個(gè)階段進(jìn)行流水作業(yè),每個(gè)階段由一個(gè)子模塊來(lái)完成,在子模塊之間插入寄存器。若工作頻率不變,對(duì)某個(gè)模塊的速度要求僅為原來(lái)的1/n,則工作電壓可以降低為原來(lái)的1/n,電容的變化不大(寄存器面積占的比例很小),功耗可降低為原來(lái)的1/n2,面積基本不變,但增加了控制的復(fù)雜度。例如,若原模塊的功耗為P=α×C1×V2dd×f,采用流水線技術(shù),由于增加了寄存器,整個(gè)電容負(fù)載為1.2CL,工作頻率不變,工作電壓降為0.6 V。由此可見(jiàn),流水線技術(shù)能顯著降低系統(tǒng)功耗。
通過(guò)流水線技術(shù)和并行結(jié)構(gòu)降低功耗的前提是電路工作電壓可變。如果工作電壓固定,則這兩種方法只能提高電路的工作速度,并相應(yīng)地增加了電路的功耗。在深亞微米工藝下,工作電壓已經(jīng)比較接近閾值電壓,為了使工作電壓有足夠的下降空間,應(yīng)該降低闊值電壓;但是隨著閾值電壓的降低,亞閾值電流可能呈指數(shù)增長(zhǎng),靜態(tài)功耗迅速增加。因此,電壓的下降空間有限。
設(shè)計(jì)低功耗單元庫(kù)是降低功耗的一個(gè)重要方法,包括調(diào)整單元尺寸、改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)和版圖設(shè)計(jì)。用戶可以根據(jù)負(fù)載電容和電路延時(shí)的需要選擇不同尺寸的電路來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣會(huì)導(dǎo)致不同的功耗,因此可以根據(jù)需要設(shè)計(jì)不同尺寸的單元。同時(shí),為常用的單元選擇低功耗的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),如觸發(fā)器、鎖存器和數(shù)據(jù)選擇器等。
狀態(tài)機(jī)編碼對(duì)信號(hào)的活動(dòng)性具有重要影響,通過(guò)合理選擇狀態(tài)機(jī)狀態(tài)的編碼方法,減少狀態(tài)切換時(shí)電路的翻轉(zhuǎn),可以降低狀態(tài)機(jī)的功耗。其原則是:對(duì)于頻繁切換的相鄰狀態(tài),盡量采用相鄰編碼。例如:Gray碼在任何兩個(gè)連續(xù)的編碼之間只有一位的數(shù)值不同,在設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)器時(shí),使用Gray碼取代二進(jìn)制碼,則計(jì)數(shù)器的改變次數(shù)幾乎減少一半,顯著降低了功耗;在訪問(wèn)相鄰的地址空間時(shí),其跳變次數(shù)顯著減少,有效地降低了總線功耗。
作為現(xiàn)代微處理器中的重要部件,Cache的功耗約占整個(gè)芯片功耗的30%~60%,因此設(shè)計(jì)高性能、低功耗的Cach結(jié)構(gòu),對(duì)降低微處理器的功耗有明顯作用。Cache低功耗設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于降低失效率,減少不必要的操作。通常用來(lái)降低Cache功耗的方法有以下兩種:一種是從存儲(chǔ)器的結(jié)構(gòu)出發(fā),設(shè)計(jì)低功耗的存儲(chǔ)器,例如采用基于CAM的Cache結(jié)構(gòu);另一種是通過(guò)減少對(duì)Cache的訪問(wèn)次數(shù)來(lái)降低功耗。
以上主要是從硬件的角度來(lái)實(shí)現(xiàn)功耗的降低。除了硬件方法,通過(guò)軟件方面的優(yōu)化,也能顯著地降低功耗。例如:在Crusoe處理器中,采用高效的超長(zhǎng)指令(VLIW)、代碼融合(Code Morphing)技術(shù)、LongRun電源管理技術(shù)和RunCooler工作溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)等創(chuàng)新技術(shù),獲得了良好的低功耗效果。