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更新時(shí)間:2025-02-01 16:52:31瀏覽次數(shù):478
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BIELOMATIK 30063109 MQL 冷卻控制器
BIELOMATIK 30063109 MQL 冷卻控制器
(1)指令寄存器用來(lái)存放正在執(zhí)行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來(lái)指示指令的操作性質(zhì),如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數(shù)地址或形成操作數(shù)地址的有關(guān)信息(這時(shí)通過(guò)地址形成電路來(lái)形成操作數(shù)地址)。有一種指令稱為轉(zhuǎn)移指令,它用來(lái)改變指令的正常執(zhí)行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉(zhuǎn)去執(zhí)行的指令的地址。
(2)操作碼譯碼器:用來(lái)對(duì)指令的操作碼進(jìn)行譯碼,產(chǎn)生相應(yīng)的控制電平,完成分析指令的功能。
(3)時(shí)序電路:用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間標(biāo)志信號(hào)。在微型計(jì)算機(jī)中,時(shí)間標(biāo)志信號(hào)一般為三級(jí):指令周期、總線周期和時(shí)鐘周期。微操作命令產(chǎn)生電路產(chǎn)生完成指令規(guī)定操作的各種微操作命令。這些命令產(chǎn)生的主要依據(jù)是時(shí)間標(biāo)志和指
令的操作性質(zhì)。該電路實(shí)際是各微操作控制信號(hào)表達(dá)式(如上面的A→L表達(dá)式)的電路實(shí)現(xiàn),它是組合邏輯控制器中較為復(fù)雜的部分。(4)指令計(jì)數(shù)器:用來(lái)形成下一條要執(zhí)行的指令的地址。通常,指令是順序執(zhí)行的,而指令在存儲(chǔ)器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執(zhí)行的指令的地址可通過(guò)將現(xiàn)行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于這個(gè)目的。如果執(zhí)行的是轉(zhuǎn)移指令,則下一條要執(zhí)行的指令的地址是要轉(zhuǎn)移到的地址。該地址就在本轉(zhuǎn)移指令的地址碼字段,因此將其直接送往指令計(jì)數(shù)器。
微程序控制器的提出是因?yàn)榻M合邏輯設(shè)計(jì)存在不便于設(shè)計(jì)、不靈活、不易修改和擴(kuò)充等缺點(diǎn)。
微程序控制(簡(jiǎn)稱微碼控制)的基本思路是:用微指令產(chǎn)生微操作命令,用若干條微指令組成一段微程序?qū)崿F(xiàn)一條機(jī)器指令的功能(為了加以區(qū)別,將前面所講的指令稱為機(jī)器指令)。設(shè)機(jī)器指令M執(zhí)行時(shí)需要三個(gè)階段,每個(gè)階段需要發(fā)出如下命令:階段一發(fā)送K1、K8命令,階段二發(fā)送K0、K2、K3、K4命令,階段三發(fā)送K9命令。當(dāng)將*條微指令送到微指令寄存器時(shí),微指令寄存器的K1和K8為1,即發(fā)出K1和K8命令,該微指令指出下一條微指令地址為00101,從中取出第二條微指令,送到微指令寄存器時(shí)將發(fā)出K0、K2、K3、K4命令,接下來(lái)是取第三條微指令,發(fā)K9命令。
(1)控制存儲(chǔ)器(contmlMemory)用來(lái)存放各機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序。譯碼器用來(lái)形成機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的入口地址。當(dāng)將一條機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的各條微指令逐條取出,并送到微指令寄存器時(shí),其微操作命令也就按事先的設(shè)計(jì)發(fā)出,因而也就完成了一條機(jī)器指令的功能。對(duì)每一條機(jī)器指令都
是如此。(2)微指令的寬度直接決定了微程序控制器的寬度。為了簡(jiǎn)化控制存儲(chǔ)器,可采取一些措施來(lái)縮短微指令的寬度。如采用字段譯碼法一級(jí)分段譯碼。顯然,微指令的控制字段將大大縮短。,一些要同時(shí)產(chǎn)生的微操作命令不能安排在同一個(gè)字段中。為了進(jìn)一步縮短控制字段,還可以將字段譯碼設(shè)計(jì)成兩級(jí)或多級(jí)。
控制器是整個(gè)CPU的指揮控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計(jì)數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個(gè)部件組成,對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存當(dāng)前執(zhí)行或即將執(zhí)行的指令的一種寄存器。指令內(nèi)包含有確定操作類型的操作碼和指出操作數(shù)來(lái)源或去向的地址。指令長(zhǎng)度隨不同計(jì)算機(jī)而異,指令寄存器的長(zhǎng)度也隨之而異。計(jì)算機(jī)的所有操作都是通過(guò)分析存放在指令寄存器中的指令后再執(zhí)行的。指令寄存器的輸人端接收來(lái)自存儲(chǔ)器的指令,指令寄存器的輸出端分為兩部分。操作碼部分送到譯碼電路進(jìn)行分析,指出本指令該執(zhí)行何種類型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存儲(chǔ)器,作為取數(shù)或存數(shù)的地址。存儲(chǔ)
器可以指主存、高速緩存或寄存器棧等用來(lái)保存當(dāng)前正在執(zhí)行的一條指令。當(dāng)執(zhí)行一條指令時(shí),先把它從內(nèi)存取到數(shù)據(jù)寄存器(DR)中,然后再傳送至IR。指令劃分為操作碼和地址碼字段,由二進(jìn)制數(shù)字組成。為了執(zhí)行任何給定的指令,必須對(duì)操作碼進(jìn)行測(cè)試,以便識(shí)別所要求的操作。指令譯碼器就是做這項(xiàng)工作的。指令寄存器中操作碼字段的輸出就是指令譯碼器的輸入。操作碼一經(jīng)譯碼后,即可向操作控制器發(fā)出具體操作的特定信號(hào)。
程序計(jì)數(shù)器
程序計(jì)數(shù)器:指明程序中下一次要執(zhí)行的指令地址的一種計(jì)數(shù)器,又稱指令計(jì)數(shù)器。它兼有指令地址寄存器和計(jì)數(shù)器的功能。當(dāng)一條指令執(zhí)行完畢的時(shí)候,程序計(jì)數(shù)器作為指令地址寄存器,其內(nèi)容必須已經(jīng)改變成下一條指令的地址,從而使程序得以持續(xù)運(yùn)行。為此可采取以下兩種辦法:
*種辦法是在指令中包含了下一條指令的地址。在指令執(zhí)行過(guò)程中將這個(gè)地址送人指令地址寄存器即可達(dá)到程序持續(xù)運(yùn)行的目的。這個(gè)方法適用于早期以磁鼓、延遲線等串行裝置作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。根據(jù)本條指令的執(zhí)行時(shí)間恰當(dāng)?shù)貨Q定下一條指令的地址就可以縮短讀取下一條指令的等待時(shí)間,從而收到提高程序運(yùn)行速度的效果。
第二種辦法是順序執(zhí)行指令。一個(gè)程序由若干個(gè)程序段組成,每個(gè)程序段的指令可以設(shè)計(jì)成順序地存放在存儲(chǔ)器之中,所以只要指令地址寄存器兼有計(jì)數(shù)功能,在執(zhí)行指令的過(guò)程中進(jìn)行計(jì)數(shù),自動(dòng)加一個(gè)增量,就可以形成下一條指令的地址
,從而達(dá)到順序執(zhí)行指令的目的。這個(gè)辦法適用于以隨機(jī)存儲(chǔ)器作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。當(dāng)程序的運(yùn)行需要從一個(gè)程序段轉(zhuǎn)向另一個(gè)程序段時(shí),可以利用轉(zhuǎn)移指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)移指令中包含了即將轉(zhuǎn)去的程序段入口指令的地址。執(zhí)行轉(zhuǎn)移指令時(shí)將這個(gè)地址送人程序計(jì)數(shù)器(此時(shí)只作為指令地址寄存器,不計(jì)數(shù))作為下一條指令的地址,從而達(dá)到轉(zhuǎn)移程序段的目的。子程序的調(diào)用、中斷和陷阱的處理等都用類似的方法。在隨機(jī)存取存儲(chǔ)器普及以后,第二種辦法的整體運(yùn)行效果大大地優(yōu)于*種辦法,因而順序執(zhí)行指令已經(jīng)成為主流計(jì)算機(jī)普遍采用的辦法,程序計(jì)數(shù)器就成為中央處理器*的一個(gè)控制部件
操作控制器
CPU內(nèi)的每個(gè)功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之間傳送及數(shù)據(jù)的流動(dòng)控制部件的實(shí)現(xiàn)。通常把許多數(shù)字部件之間傳送信息的通路稱為“數(shù)據(jù)通路”。信息從什么地方開(kāi)始,中間經(jīng)過(guò)哪個(gè)寄存器或多路開(kāi)關(guān),最后傳到哪個(gè)寄存器,都要加以控制。在各寄存器之間建立數(shù)據(jù)通路的任務(wù),是由稱為“操作控制器”的部件來(lái)完成的。
操作控制器的功能就是根據(jù)指令操作碼和時(shí)序信號(hào),產(chǎn)生各種操作控制信號(hào),以便正確地建立數(shù)據(jù)通路,從而完成取指令和執(zhí)行指令的控制。
工作原理
(1)指令寄存器用來(lái)存放正在執(zhí)行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來(lái)指示指令的操作性質(zhì),如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數(shù)地址或形成操作數(shù)地址的有關(guān)信息(這時(shí)通過(guò)地址形成電路來(lái)形成操作數(shù)地址)。有一種指令稱為轉(zhuǎn)移指令,它用來(lái)改變指令的正常執(zhí)行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉(zhuǎn)去執(zhí)行的指令的地址。
(2)操作碼譯碼器:用來(lái)對(duì)指令的操作碼進(jìn)行譯碼,產(chǎn)生相應(yīng)的控制電平,完成分析指令的功能。
(3)時(shí)序電路:用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間標(biāo)志信號(hào)。在微型計(jì)算機(jī)中,時(shí)間標(biāo)志信號(hào)一般為三級(jí):指令周期、總線周期和時(shí)鐘周期。微操作命令產(chǎn)生電路產(chǎn)生完成指令規(guī)定操作的各種微操作命令。這些命令產(chǎn)生的主要依據(jù)是時(shí)間標(biāo)志和指
令的操作性質(zhì)。該電路實(shí)際是各微操作控制信號(hào)表達(dá)式(如上面的A→L表達(dá)式)的電路實(shí)現(xiàn),它是組合邏輯控制器中較為復(fù)雜的部分。(4)指令計(jì)數(shù)器:用來(lái)形成下一條要執(zhí)行的指令的地址。通常,指令是順序執(zhí)行的,而指令在存儲(chǔ)器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執(zhí)行的指令的地址可通過(guò)將現(xiàn)行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于這個(gè)目的。如果執(zhí)行的是轉(zhuǎn)移指令,則下一條要執(zhí)行的指令的地址是要轉(zhuǎn)移到的地址。該地址就在本轉(zhuǎn)移指令的地址碼字段,因此將其直接送往指令計(jì)數(shù)器。
微程序控制器的提出是因?yàn)榻M合邏輯設(shè)計(jì)存在不便于設(shè)計(jì)、不靈活、不易修改和擴(kuò)充等缺點(diǎn)。
微程序控制(簡(jiǎn)稱微碼控制)的基本思路是:用微指令產(chǎn)生微操作命令,用若干條微指令組成一段微程序?qū)崿F(xiàn)一條機(jī)器指令的功能(為了加以區(qū)別,將前面所講的指令稱為機(jī)器指令)。設(shè)機(jī)器指令M執(zhí)行時(shí)需要三個(gè)階段,每個(gè)階段需要發(fā)出如下命令:階段一發(fā)送K1、K8命令,階段二發(fā)送K0、K2、K3、K4命令,階段三發(fā)送K9命令。當(dāng)將*條微指令送到微指令寄存器時(shí),微指令寄存器的K1和K8為1,即發(fā)出K1和K8命令,該微指令指出下一條微指令地址為00101,從中取出第二條微指令,送到微指令寄存器時(shí)將發(fā)出K0、K2、K3、K4命令,接下來(lái)是取第三條微指令,發(fā)K9命令。
(1)控制存儲(chǔ)器(contmlMemory)用來(lái)存放各機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序。譯碼器用來(lái)形成機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的入口地址。當(dāng)將一條機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的各條微指令逐條取出,并送到微指令寄存器時(shí),其微操作命令也就按事先的設(shè)計(jì)發(fā)出,因而也就完成了一條機(jī)器指令的功能。對(duì)每一條機(jī)器指令都
是如此。(2)微指令的寬度直接決定了微程序控制器的寬度。為了簡(jiǎn)化控制存儲(chǔ)器,可采取一些措施來(lái)縮短微指令的寬度。如采用字段譯碼法一級(jí)分段譯碼。顯然,微指令的控制字段將大大縮短。,一些要同時(shí)產(chǎn)生的微操作命令不能安排在同一個(gè)字段中。為了進(jìn)一步縮短控制字段,還可以將字段譯碼設(shè)計(jì)成兩級(jí)或多級(jí)。
控制器是整個(gè)CPU的指揮控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計(jì)數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個(gè)部件組成,對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存當(dāng)前執(zhí)行或即將執(zhí)行的指令的一種寄存器。指令內(nèi)包含有確定操作類型的操作碼和指出操作數(shù)來(lái)源或去向的地址。指令長(zhǎng)度隨不同計(jì)算機(jī)而異,指令寄存器的長(zhǎng)度也隨之而異。計(jì)算機(jī)的所有操作都是通過(guò)分析存放在指令寄存器中的指令后再執(zhí)行的。指令寄存器的輸人端接收來(lái)自存儲(chǔ)器的指令,指令寄存器的輸出端分為兩部分。操作碼部分送到譯碼電路進(jìn)行分析,指出本指令該執(zhí)行何種類型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存儲(chǔ)器,作為取數(shù)或存數(shù)的地址。存儲(chǔ)
器可以指主存、高速緩存或寄存器棧等用來(lái)保存當(dāng)前正在執(zhí)行的一條指令。當(dāng)執(zhí)行一條指令時(shí),先把它從內(nèi)存取到數(shù)據(jù)寄存器(DR)中,然后再傳送至IR。指令劃分為操作碼和地址碼字段,由二進(jìn)制數(shù)字組成。為了執(zhí)行任何給定的指令,必須對(duì)操作碼進(jìn)行測(cè)試,以便識(shí)別所要求的操作。指令譯碼器就是做這項(xiàng)工作的。指令寄存器中操作碼字段的輸出就是指令譯碼器的輸入。操作碼一經(jīng)譯碼后,即可向操作控制器發(fā)出具體操作的特定信號(hào)。
程序計(jì)數(shù)器
程序計(jì)數(shù)器:指明程序中下一次要執(zhí)行的指令地址的一種計(jì)數(shù)器,又稱指令計(jì)數(shù)器。它兼有指令地址寄存器和計(jì)數(shù)器的功能。當(dāng)一條指令執(zhí)行完畢的時(shí)候,程序計(jì)數(shù)器作為指令地址寄存器,其內(nèi)容必須已經(jīng)改變成下一條指令的地址,從而使程序得以持續(xù)運(yùn)行。為此可采取以下兩種辦法:
*種辦法是在指令中包含了下一條指令的地址。在指令執(zhí)行過(guò)程中將這個(gè)地址送人指令地址寄存器即可達(dá)到程序持續(xù)運(yùn)行的目的。這個(gè)方法適用于早期以磁鼓、延遲線等串行裝置作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。根據(jù)本條指令的執(zhí)行時(shí)間恰當(dāng)?shù)貨Q定下一條指令的地址就可以縮短讀取下一條指令的等待時(shí)間,從而收到提高程序運(yùn)行速度的效果。
第二種辦法是順序執(zhí)行指令。一個(gè)程序由若干個(gè)程序段組成,每個(gè)程序段的指令可以設(shè)計(jì)成順序地存放在存儲(chǔ)器之中,所以只要指令地址寄存器兼有計(jì)數(shù)功能,在執(zhí)行指令的過(guò)程中進(jìn)行計(jì)數(shù),自動(dòng)加一個(gè)增量,就可以形成下一條指令的地址
,從而達(dá)到順序執(zhí)行指令的目的。這個(gè)辦法適用于以隨機(jī)存儲(chǔ)器作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。當(dāng)程序的運(yùn)行需要從一個(gè)程序段轉(zhuǎn)向另一個(gè)程序段時(shí),可以利用轉(zhuǎn)移指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)移指令中包含了即將轉(zhuǎn)去的程序段入口指令的地址。執(zhí)行轉(zhuǎn)移指令時(shí)將這個(gè)地址送人程序計(jì)數(shù)器(此時(shí)只作為指令地址寄存器,不計(jì)數(shù))作為下一條指令的地址,從而達(dá)到轉(zhuǎn)移程序段的目的。子程序的調(diào)用、中斷和陷阱的處理等都用類似的方法。在隨機(jī)存取存儲(chǔ)器普及以后,第二種辦法的整體運(yùn)行效果大大地優(yōu)于*種辦法,因而順序執(zhí)行指令已經(jīng)成為主流計(jì)算機(jī)普遍采用的辦法,程序計(jì)數(shù)器就成為中央處理器*的一個(gè)控制部件
操作控制器
CPU內(nèi)的每個(gè)功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之間傳送及數(shù)據(jù)的流動(dòng)控制部件的實(shí)現(xiàn)。通常把許多數(shù)字部件之間傳送信息的通路稱為“數(shù)據(jù)通路”。信息從什么地方開(kāi)始,中間經(jīng)過(guò)哪個(gè)寄存器或多路開(kāi)關(guān),最后傳到哪個(gè)寄存器,都要加以控制。在各寄存器之間建立數(shù)據(jù)通路的任務(wù),是由稱為“操作控制器”的部件來(lái)完成的。
操作控制器的功能就是根據(jù)指令操作碼和時(shí)序信號(hào),產(chǎn)生各種操作控制信號(hào),以便正確地建立數(shù)據(jù)通路,從而完成取指令和執(zhí)行指令的控制。
工作原理
(1)指令寄存器用來(lái)存放正在執(zhí)行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來(lái)指示指令的操作性質(zhì),如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數(shù)地址或形成操作數(shù)地址的有關(guān)信息(這時(shí)通過(guò)地址形成電路來(lái)形成操作數(shù)地址)。有一種指令稱為轉(zhuǎn)移指令,它用來(lái)改變指令的正常執(zhí)行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉(zhuǎn)去執(zhí)行的指令的地址。
(2)操作碼譯碼器:用來(lái)對(duì)指令的操作碼進(jìn)行譯碼,產(chǎn)生相應(yīng)的控制電平,完成分析指令的功能。
(3)時(shí)序電路:用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間標(biāo)志信號(hào)。在微型計(jì)算機(jī)中,時(shí)間標(biāo)志信號(hào)一般為三級(jí):指令周期、總線周期和時(shí)鐘周期。微操作命令產(chǎn)生電路產(chǎn)生完成指令規(guī)定操作的各種微操作命令。這些命令產(chǎn)生的主要依據(jù)是時(shí)間標(biāo)志和指
令的操作性質(zhì)。該電路實(shí)際是各微操作控制信號(hào)表達(dá)式(如上面的A→L表達(dá)式)的電路實(shí)現(xiàn),它是組合邏輯控制器中較為復(fù)雜的部分。(4)指令計(jì)數(shù)器:用來(lái)形成下一條要執(zhí)行的指令的地址。通常,指令是順序執(zhí)行的,而指令在存儲(chǔ)器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執(zhí)行的指令的地址可通過(guò)將現(xiàn)行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于這個(gè)目的。如果執(zhí)行的是轉(zhuǎn)移指令,則下一條要執(zhí)行的指令的地址是要轉(zhuǎn)移到的地址。該地址就在本轉(zhuǎn)移指令的地址碼字段,因此將其直接送往指令計(jì)數(shù)器。
微程序控制器的提出是因?yàn)榻M合邏輯設(shè)計(jì)存在不便于設(shè)計(jì)、不靈活、不易修改和擴(kuò)充等缺點(diǎn)。
微程序控制(簡(jiǎn)稱微碼控制)的基本思路是:用微指令產(chǎn)生微操作命令,用若干條微指令組成一段微程序?qū)崿F(xiàn)一條機(jī)器指令的功能(為了加以區(qū)別,將前面所講的指令稱為機(jī)器指令)。設(shè)機(jī)器指令M執(zhí)行時(shí)需要三個(gè)階段,每個(gè)階段需要發(fā)出如下命令:階段一發(fā)送K1、K8命令,階段二發(fā)送K0、K2、K3、K4命令,階段三發(fā)送K9命令。當(dāng)將*條微指令送到微指令寄存器時(shí),微指令寄存器的K1和K8為1,即發(fā)出K1和K8命令,該微指令指出下一條微指令地址為00101,從中取出第二條微指令,送到微指令寄存器時(shí)將發(fā)出K0、K2、K3、K4命令,接下來(lái)是取第三條微指令,發(fā)K9命令。
(1)控制存儲(chǔ)器(contmlMemory)用來(lái)存放各機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序。譯碼器用來(lái)形成機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的入口地址。當(dāng)將一條機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的各條微指令逐條取出,并送到微指令寄存器時(shí),其微操作命令也就按事先的設(shè)計(jì)發(fā)出,因而也就完成了一條機(jī)器指令的功能。對(duì)每一條機(jī)器指令都
是如此。(2)微指令的寬度直接決定了微程序控制器的寬度。為了簡(jiǎn)化控制存儲(chǔ)器,可采取一些措施來(lái)縮短微指令的寬度。如采用字段譯碼法一級(jí)分段譯碼。顯然,微指令的控制字段將大大縮短。,一些要同時(shí)產(chǎn)生的微操作命令不能安排在同一個(gè)字段中。為了進(jìn)一步縮短控制字段,還可以將字段譯碼設(shè)計(jì)成兩級(jí)或多級(jí)。
控制器是整個(gè)CPU的指揮控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計(jì)數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個(gè)部件組成,對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存當(dāng)前執(zhí)行或即將執(zhí)行的指令的一種寄存器。指令內(nèi)包含有確定操作類型的操作碼和指出操作數(shù)來(lái)源或去向的地址。指令長(zhǎng)度隨不同計(jì)算機(jī)而異,指令寄存器的長(zhǎng)度也隨之而異。計(jì)算機(jī)的所有操作都是通過(guò)分析存放在指令寄存器中的指令后再執(zhí)行的。指令寄存器的輸人端接收來(lái)自存儲(chǔ)器的指令,指令寄存器的輸出端分為兩部分。操作碼部分送到譯碼電路進(jìn)行分析,指出本指令該執(zhí)行何種類型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存儲(chǔ)器,作為取數(shù)或存數(shù)的地址。存儲(chǔ)
器可以指主存、高速緩存或寄存器棧等用來(lái)保存當(dāng)前正在執(zhí)行的一條指令。當(dāng)執(zhí)行一條指令時(shí),先把它從內(nèi)存取到數(shù)據(jù)寄存器(DR)中,然后再傳送至IR。指令劃分為操作碼和地址碼字段,由二進(jìn)制數(shù)字組成。為了執(zhí)行任何給定的指令,必須對(duì)操作碼進(jìn)行測(cè)試,以便識(shí)別所要求的操作。指令譯碼器就是做這項(xiàng)工作的。指令寄存器中操作碼字段的輸出就是指令譯碼器的輸入。操作碼一經(jīng)譯碼后,即可向操作控制器發(fā)出具體操作的特定信號(hào)。
程序計(jì)數(shù)器
程序計(jì)數(shù)器:指明程序中下一次要執(zhí)行的指令地址的一種計(jì)數(shù)器,又稱指令計(jì)數(shù)器。它兼有指令地址寄存器和計(jì)數(shù)器的功能。當(dāng)一條指令執(zhí)行完畢的時(shí)候,程序計(jì)數(shù)器作為指令地址寄存器,其內(nèi)容必須已經(jīng)改變成下一條指令的地址,從而使程序得以持續(xù)運(yùn)行。為此可采取以下兩種辦法:
*種辦法是在指令中包含了下一條指令的地址。在指令執(zhí)行過(guò)程中將這個(gè)地址送人指令地址寄存器即可達(dá)到程序持續(xù)運(yùn)行的目的。這個(gè)方法適用于早期以磁鼓、延遲線等串行裝置作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。根據(jù)本條指令的執(zhí)行時(shí)間恰當(dāng)?shù)貨Q定下一條指令的地址就可以縮短讀取下一條指令的等待時(shí)間,從而收到提高程序運(yùn)行速度的效果。
第二種辦法是順序執(zhí)行指令。一個(gè)程序由若干個(gè)程序段組成,每個(gè)程序段的指令可以設(shè)計(jì)成順序地存放在存儲(chǔ)器之中,所以只要指令地址寄存器兼有計(jì)數(shù)功能,在執(zhí)行指令的過(guò)程中進(jìn)行計(jì)數(shù),自動(dòng)加一個(gè)增量,就可以形成下一條指令的地址
,從而達(dá)到順序執(zhí)行指令的目的。這個(gè)辦法適用于以隨機(jī)存儲(chǔ)器作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。當(dāng)程序的運(yùn)行需要從一個(gè)程序段轉(zhuǎn)向另一個(gè)程序段時(shí),可以利用轉(zhuǎn)移指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)移指令中包含了即將轉(zhuǎn)去的程序段入口指令的地址。執(zhí)行轉(zhuǎn)移指令時(shí)將這個(gè)地址送人程序計(jì)數(shù)器(此時(shí)只作為指令地址寄存器,不計(jì)數(shù))作為下一條指令的地址,從而達(dá)到轉(zhuǎn)移程序段的目的。子程序的調(diào)用、中斷和陷阱的處理等都用類似的方法。在隨機(jī)存取存儲(chǔ)器普及以后,第二種辦法的整體運(yùn)行效果大大地優(yōu)于*種辦法,因而順序執(zhí)行指令已經(jīng)成為主流計(jì)算機(jī)普遍采用的辦法,程序計(jì)數(shù)器就成為中央處理器*的一個(gè)控制部件
操作控制器
CPU內(nèi)的每個(gè)功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之間傳送及數(shù)據(jù)的流動(dòng)控制部件的實(shí)現(xiàn)。通常把許多數(shù)字部件之間傳送信息的通路稱為“數(shù)據(jù)通路”。信息從什么地方開(kāi)始,中間經(jīng)過(guò)哪個(gè)寄存器或多路開(kāi)關(guān),最后傳到哪個(gè)寄存器,都要加以控制。在各寄存器之間建立數(shù)據(jù)通路的任務(wù),是由稱為“操作控制器”的部件來(lái)完成的。
操作控制器的功能就是根據(jù)指令操作碼和時(shí)序信號(hào),產(chǎn)生各種操作控制信號(hào),以便正確地建立數(shù)據(jù)通路,從而完成取指令和執(zhí)行指令的控制。
工作原理
(1)指令寄存器用來(lái)存放正在執(zhí)行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來(lái)指示指令的操作性質(zhì),如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數(shù)地址或形成操作數(shù)地址的有關(guān)信息(這時(shí)通過(guò)地址形成電路來(lái)形成操作數(shù)地址)。有一種指令稱為轉(zhuǎn)移指令,它用來(lái)改變指令的正常執(zhí)行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉(zhuǎn)去執(zhí)行的指令的地址。
(2)操作碼譯碼器:用來(lái)對(duì)指令的操作碼進(jìn)行譯碼,產(chǎn)生相應(yīng)的控制電平,完成分析指令的功能。
(3)時(shí)序電路:用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間標(biāo)志信號(hào)。在微型計(jì)算機(jī)中,時(shí)間標(biāo)志信號(hào)一般為三級(jí):指令周期、總線周期和時(shí)鐘周期。微操作命令產(chǎn)生電路產(chǎn)生完成指令規(guī)定操作的各種微操作命令。這些命令產(chǎn)生的主要依據(jù)是時(shí)間標(biāo)志和指
令的操作性質(zhì)。該電路實(shí)際是各微操作控制信號(hào)表達(dá)式(如上面的A→L表達(dá)式)的電路實(shí)現(xiàn),它是組合邏輯控制器中較為復(fù)雜的部分。(4)指令計(jì)數(shù)器:用來(lái)形成下一條要執(zhí)行的指令的地址。通常,指令是順序執(zhí)行的,而指令在存儲(chǔ)器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執(zhí)行的指令的地址可通過(guò)將現(xiàn)行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于這個(gè)目的。如果執(zhí)行的是轉(zhuǎn)移指令,則下一條要執(zhí)行的指令的地址是要轉(zhuǎn)移到的地址。該地址就在本轉(zhuǎn)移指令的地址碼字段,因此將其直接送往指令計(jì)數(shù)器。
微程序控制器的提出是因?yàn)榻M合邏輯設(shè)計(jì)存在不便于設(shè)計(jì)、不靈活、不易修改和擴(kuò)充等缺點(diǎn)。
微程序控制(簡(jiǎn)稱微碼控制)的基本思路是:用微指令產(chǎn)生微操作命令,用若干條微指令組成一段微程序?qū)崿F(xiàn)一條機(jī)器指令的功能(為了加以區(qū)別,將前面所講的指令稱為機(jī)器指令)。設(shè)機(jī)器指令M執(zhí)行時(shí)需要三個(gè)階段,每個(gè)階段需要發(fā)出如下命令:階段一發(fā)送K1、K8命令,階段二發(fā)送K0、K2、K3、K4命令,階段三發(fā)送K9命令。當(dāng)將*條微指令送到微指令寄存器時(shí),微指令寄存器的K1和K8為1,即發(fā)出K1和K8命令,該微指令指出下一條微指令地址為00101,從中取出第二條微指令,送到微指令寄存器時(shí)將發(fā)出K0、K2、K3、K4命令,接下來(lái)是取第三條微指令,發(fā)K9命令。
(1)控制存儲(chǔ)器(contmlMemory)用來(lái)存放各機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序。譯碼器用來(lái)形成機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的入口地址。當(dāng)將一條機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的各條微指令逐條取出,并送到微指令寄存器時(shí),其微操作命令也就按事先的設(shè)計(jì)發(fā)出,因而也就完成了一條機(jī)器指令的功能。對(duì)每一條機(jī)器指令都
是如此。(2)微指令的寬度直接決定了微程序控制器的寬度。為了簡(jiǎn)化控制存儲(chǔ)器,可采取一些措施來(lái)縮短微指令的寬度。如采用字段譯碼法一級(jí)分段譯碼。顯然,微指令的控制字段將大大縮短。,一些要同時(shí)產(chǎn)生的微操作命令不能安排在同一個(gè)字段中。為了進(jìn)一步縮短控制字段,還可以將字段譯碼設(shè)計(jì)成兩級(jí)或多級(jí)。
控制器是整個(gè)CPU的指揮控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計(jì)數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個(gè)部件組成,對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。
指令寄存器
指令寄存器:用以保存當(dāng)前執(zhí)行或即將執(zhí)行的指令的一種寄存器。指令內(nèi)包含有確定操作類型的操作碼和指出操作數(shù)來(lái)源或去向的地址。指令長(zhǎng)度隨不同計(jì)算機(jī)而異,指令寄存器的長(zhǎng)度也隨之而異。計(jì)算機(jī)的所有操作都是通過(guò)分析存放在指令寄存器中的指令后再執(zhí)行的。指令寄存器的輸人端接收來(lái)自存儲(chǔ)器的指令,指令寄存器的輸出端分為兩部分。操作碼部分送到譯碼電路進(jìn)行分析,指出本指令該執(zhí)行何種類型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存儲(chǔ)器,作為取數(shù)或存數(shù)的地址。存儲(chǔ)
器可以指主存、高速緩存或寄存器棧等用來(lái)保存當(dāng)前正在執(zhí)行的一條指令。當(dāng)執(zhí)行一條指令時(shí),先把它從內(nèi)存取到數(shù)據(jù)寄存器(DR)中,然后再傳送至IR。指令劃分為操作碼和地址碼字段,由二進(jìn)制數(shù)字組成。為了執(zhí)行任何給定的指令,必須對(duì)操作碼進(jìn)行測(cè)試,以便識(shí)別所要求的操作。指令譯碼器就是做這項(xiàng)工作的。指令寄存器中操作碼字段的輸出就是指令譯碼器的輸入。操作碼一經(jīng)譯碼后,即可向操作控制器發(fā)出具體操作的特定信號(hào)。
程序計(jì)數(shù)器
程序計(jì)數(shù)器:指明程序中下一次要執(zhí)行的指令地址的一種計(jì)數(shù)器,又稱指令計(jì)數(shù)器。它兼有指令地址寄存器和計(jì)數(shù)器的功能。當(dāng)一條指令執(zhí)行完畢的時(shí)候,程序計(jì)數(shù)器作為指令地址寄存器,其內(nèi)容必須已經(jīng)改變成下一條指令的地址,從而使程序得以持續(xù)運(yùn)行。為此可采取以下兩種辦法:
*種辦法是在指令中包含了下一條指令的地址。在指令執(zhí)行過(guò)程中將這個(gè)地址送人指令地址寄存器即可達(dá)到程序持續(xù)運(yùn)行的目的。這個(gè)方法適用于早期以磁鼓、延遲線等串行裝置作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。根據(jù)本條指令的執(zhí)行時(shí)間恰當(dāng)?shù)貨Q定下一條指令的地址就可以縮短讀取下一條指令的等待時(shí)間,從而收到提高程序運(yùn)行速度的效果。
第二種辦法是順序執(zhí)行指令。一個(gè)程序由若干個(gè)程序段組成,每個(gè)程序段的指令可以設(shè)計(jì)成順序地存放在存儲(chǔ)器之中,所以只要指令地址寄存器兼有計(jì)數(shù)功能,在執(zhí)行指令的過(guò)程中進(jìn)行計(jì)數(shù),自動(dòng)加一個(gè)增量,就可以形成下一條指令的地址
,從而達(dá)到順序執(zhí)行指令的目的。這個(gè)辦法適用于以隨機(jī)存儲(chǔ)器作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。當(dāng)程序的運(yùn)行需要從一個(gè)程序段轉(zhuǎn)向另一個(gè)程序段時(shí),可以利用轉(zhuǎn)移指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)移指令中包含了即將轉(zhuǎn)去的程序段入口指令的地址。執(zhí)行轉(zhuǎn)移指令時(shí)將這個(gè)地址送人程序計(jì)數(shù)器(此時(shí)只作為指令地址寄存器,不計(jì)數(shù))作為下一條指令的地址,從而達(dá)到轉(zhuǎn)移程序段的目的。子程序的調(diào)用、中斷和陷阱的處理等都用類似的方法。在隨機(jī)存取存儲(chǔ)器普及以后,第二種辦法的整體運(yùn)行效果大大地優(yōu)于*種辦法,因而順序執(zhí)行指令已經(jīng)成為主流計(jì)算機(jī)普遍采用的辦法,程序計(jì)數(shù)器就成為中央處理器*的一個(gè)控制部件
操作控制器
CPU內(nèi)的每個(gè)功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之間傳送及數(shù)據(jù)的流動(dòng)控制部件的實(shí)現(xiàn)。通常把許多數(shù)字部件之間傳送信息的通路稱為“數(shù)據(jù)通路”。信息從什么地方開(kāi)始,中間經(jīng)過(guò)哪個(gè)寄存器或多路開(kāi)關(guān),最后傳到哪個(gè)寄存器,都要加以控制。在各寄存器之間建立數(shù)據(jù)通路的任務(wù),是由稱為“操作控制器”的部件來(lái)完成的。
操作控制器的功能就是根據(jù)指令操作碼和時(shí)序信號(hào),產(chǎn)生各種操作控制信號(hào),以便正確地建立數(shù)據(jù)通路,從而完成取指令和執(zhí)行指令的控制。
工作原理
BIELOMATIK 30 0209 98 |
BIELOMATIK SCS 0250 30020993(3*25) |
BIELOMATIK AMK 逆變單元 AW 40/60 |
BIELOMATIK SCS 40-40-40-63-63-63-40 |
BIELOMATIK AF1-OE Best-Nr30016803 |
BIELOMATIK 30022748 |
BIELOMATIK 300200 |
BIELOMATIK Type:SAS2500 Best-Nr:30020687 |
BIELOMATIK type:SAS25000 best Nr:30020662 |
BIELOMATIK PMAX.10BAR |
BIELOMATIK AR 4000-8-F |
BIELOMATIK 30056153 |
BIELOMATIK AND-32-50-A-P-A |
BIELOMATIK SCS 63-63-40-40-40 |
BIELOMATIK 30191309 |
BIELOMATIK ser.Nr080710-01-003 TYP:MPT3 Best-Nr:30016971 |
BIELOMATIK 30191309 |
BIELOMATIK AMK控制整流單元控制卡 AZ R02 |
BIELOMATIK SCS 63-40-40-40-40-40-200 |
BIELOMATIK best nr 30016961 |
BIELOMATIK TYPE: MMS-AGGRE: |
BIELOMATIK VF Best-NrL30021593 |
BIELOMATIK CM 8 M8 |
BIELOMATIK 300 26 424 HSK63 |
BIELOMATIK 30046988 |
BIELOMATIK 30062568 |
BIELOMATIK 30063109 |
BIELOMATIK 30029941 |
BIELOMATIK AF1-OE Best Nr.30016433 |
BIELOMATIK SAS 20000 5~95bar |
BIELOMATIK 30024210 |
BIELOMATIK TYP DOSIERPUMPE Best.-Nr:30013 |
BIELOMATIK TYP:VF Best-Nr:30021593 Fabr-Nr:26102007 VR 3X10 MAX:250BAR |
BIELOMATIK BEST-NR30014428 |
BIELOMATIK SAS0630 |
BIELOMATIK VALVE|30022764 |
BIELOMATIK AND-32-10-A-P-A |
BIELOMATIK 30056119 |
BIELOMATIK SCS 200-40-40-40-40-40-63 |
BIELOMATIK 6232105 |
BIELOMATIK DOSIERPUMPE |
BIELOMATIK PMAX.10BAR |
BIELOMATIK Type:SAS18000 |
BIELOMATIK SCS 0250 30020992(2*25) |
BIELOMATIK HOSE|30056153 |
BIELOMATIK 30063109 |
BIELOMATIK SAS0250 |
BIELOMATIK AB-H BEST-NR:30011523 |
BIELOMATIK 30029941 |
BIELOMATIK SCS 50-63-50-63-40-50-40 |
BIELOMATIK SCS 25-25-25-25-25-25-25-25 |
BIELOMATIK 30047154 |
BIELOMATIK SCS 5000 30020994(4*500) |
BIELOMATIK DOSIERPUMPE Best.-Nr: 30013070 |
BIELOMATIK 33301461 |
BIELOMATIK 30 0209 92 SCS 25-25 |
BIELOMATIK 30056152 |
BIELOMATIK 300200.01 |
BIELOMATIK 30 0209 96 |
BIELOMATIK 30 0209 91 SCS 200 |
BIELOMATIK 30062563 |
BIELOMATIK 67906473 |
BIELOMATIK type:SAS7100 best Nr:30020662 |
BIELOMATIK 30029941 |
BIELOMATIK SCS 2000 30020994(4*200) |
BIELOMATIK 30056153 |
BIELOMATIK 30046988 |
BIELOMATIK 產(chǎn)品名稱1 |
BIELOMATIK 3030061632 |
BIELOMATIK SCS B-40-63-63-40 |
BIELOMATIK PUMP|30018300 |
BIELOMATIK SCS 0250 30020996(6*25) |
BIELOMATIK TYP DOSIERPUMPE Best.-Nr:30013 |
BIELOMATIK 30063109 MQL 冷卻控制器 |
BIELOMATIK #30018300 |
BIELOMATIK KB15NC接頭3/8.24V直流 0-250 |
BIELOMATIK 30191309 |
BIELOMATIK SCS 1000 30020995 (5*100) |
BIELOMATIK SCS 40-63-63-63-40-40-40 |
BIELOMATIK TYP:AF1-0E Best Nr.30016433 |
BIELOMATIK 301 91 309 |
BIELOMATIK 30 0209 92 SCS 400-400 |
BIELOMATIK PN.50223423上刀片 |
BIELOMATIK COBRA 20-1500 |
BIELOMATIK HYDROPENEU 73760 OSTFILDERN |
BIELOMATIK SCS |
BIELOMATIK Type:SAS18000Best-Nr;30020662 |
BIELOMATIK SCS |
BIELOMATIK 彈簧7620359 14*18*2 |
BIELOMATIK AMK 控制整流單元 AZ40 |
BIELOMATIK SCS 40-63-63-40-B |
BIELOMATIK 300200.03 |
BIELOMATIK 3301462 |
BIELOMATIK 300 634 12 |
BIELOMATIK SMP 控制單元 |
BIELOMATIK 訂貨號(hào):30046978 |
BIELOMATIK MSK320-4-A-E6-00.3-0-LD-I-R- |
BIELOMATIK AEC37 |
BIELOMATIK SCS 0400 30020998 (8*40) |
BIELOMATIK 調(diào)流閥 SAS 25000 |
BIELOMATIK MRE2/10-FUER AZ40U.AZ60-E292 |
BIELOMATIK SAS 10000 5~95bar |
BIELOMATIK 300200.02 |
BIELOMATIK 30056153 |
BIELOMATIK 30029921 氣閥 |
BIELOMATIK 30046988 |
BIELOMATIK 30022762 |
BIELOMATIK SCS 0400 30020994 (4*40) |
BIELOMATIK 30047154 SELENOID VALVE |
BIELOMATIK TYP:VF Best-Nr:30021593 Fabr-Nr:26102007 VR 3X10 MAX:250BAR |
BIELOMATIK SCS 40-40-40-63-63 |
BIELOMATIK SAS 7100 5~95bar |
BIELOMATIK PN.50223424下刀片 |
BIELOMATIK SCS 50-63-50-63-50-40-50 |
BIELOMATIK 30 0209 93 SCS 25-25-25 |
位移傳感器 SCHAEVITZ HCT420-5000
SENSOR SCHAEVITZ HTCM-LBM1451-150K1T20
位移傳感器 SCHAEVITZ IVDT,5000HCT E-1 IN(10.5-28VD)更正:HCT-5000IS-006
1 SCHAEVITZ HCHG420-40M-206 配套航空插頭連接件,兩線制,DC24V,4-20MA
傳感器 SCHAEVITZ P1283-00020-350-BAR
傳感器 SCHAEVITZ 03561002-000 HAMPTON VAS/N:18019
傳感器 SCHAEVITZ P981-0142-250BAS 4-20mA0-250bar SG 壓力傳感器
壓力傳感器 SCHAEVITZ P981-0107-06MO 0-350bar壓力傳感器
壓力傳感器 SCHAEVITZ P961-0110-01MO 0-250BAR
SENSOR SCHAEVITZ R30D
聯(lián)軸器 SCHAEVITZ R-FLEX聯(lián)軸器
傳感器 SCHAEVITZ P3061-2WG-FSO 24VDC0-5vdc 壓力傳感器
傳感器 SCHAEVITZ 4528XS-C-2909 傳感器
傳感器 SCHAEVITZ E200 02560542-000
傳感器 SCHAEVITZ P981-0107-15M0
傳感器 SCHAEVITZ LVPT.PTS-420.5000MC Serial NO.J0941 傳感器
位置傳感器 SCHAEVITZ 500HR位置傳感器
壓力傳感器 SCHAEVITZ P9071-400-DC 24V-G1/4壓力傳感器
傳感器 SCHAEVITZ MRU-4000-021 5KYCM-2711
壓力傳感器 SCHAEVITZ P981-0184-15MO-350BSG 0-350bar
SCHAEVITZ代理 SCHAEVITZ廠家 SCHAEVITZ價(jià)格 SCHAEVITZ經(jīng)銷 SCHAEVITZ型號(hào) SCHAEVITZ現(xiàn)貨
MAHLE 空氣濾清器 PI 0121SM-L
PARKER 空氣濾芯 H00834004
TAMROTOR 空氣濾芯 P/N: NT0548
TAMROTOR 空氣濾芯 P/N: NT0548
OMAL 空氣脈沖氣缸 DA120F05-F07
MAGNEMAG 空氣噴嘴 MD541
unio 空氣噴嘴 UTS-B4520305/M8
PSYSTEME 空氣壓力開(kāi)關(guān) IS1000E-2F02YT-X21
carnes 空氣移動(dòng)裝置 VEBK15 Airflow = 54 cu-m/min (2,000 CFM) External Static pressure 1.0 in-wc Electric = 380-415Volts, 3pH, 50Hz
carnes 空氣移動(dòng)裝置 VRBK18 Airflow = 73 cu-m/min (2,700 CFM) External Static pressure 1.75 in-wc Electric = 380-415Volts, 3pH, 50Hz
carnes 空氣移動(dòng)裝置 VRBK12 Airflow = 40 cu-m/min (1,500 CFM) External Static pressure 1.0 in-wc Electric = 220Volts, 1pH, 50Hz
德國(guó)SAUTER軸、SAUTER夾緊裝置、SAUTER壓力傳感器、SAUTER閥門、SAUTER執(zhí)行器、SAUTER傳感器
常用型號(hào)25-169?
sick1015741?AR60??
sick6010544?DOL-1205-G10M?
sick6021195 DSL-8D04G02M025KM1
sick2017752 BEF-1SHADAAL4
sick4032461 Adapter AR60
E+H63FS08-D2W00B00B2W
E+H63FS25-D2W00A10B1W
E+H63AS02-SVW00B000B2W
E+H77WS50-AA011A06
E+H77WS1F-AA010A06
E+H33AT04-AD1BA43A22J
E+H33AT04-AD1BA42A22J
E+HFMP40-NPP3CRJB21AA
E+HPMC41-RE11P1C11M1
E+HPMC41-RE11P2R11M1
E+HThe PMC731-R41S2P11R1 (PA bus )
E+HPMC731-R41S2P11M1
E+HPMP71??ANA1SBGABAA
E+HTST10-BT2XCS2BA3S
E+HPM075-ANA7CB12CAV
E+HTR10??ABD18H??3BHSDB3000
E+HTR10??ABD18HSAAB3000
E+HTR24-AB5BXB3000
spiraxsarcoDN65 PN40 SV605DS
spiraxsarcoDN25 M20H2
spiraxsarcoDN65 M20S2
spiraxsarcoDN80 M20S2
BURKERT 6013 A2.0 FKM MS G1/8 PN0-12bar DC24V 8W 00143297
B+R X20BM01
SOMMER GK35 K.534.001001
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH almemo 28909 數(shù)據(jù)采集器
VOGEL MKU11-BW20-K005
VAHLE 143822
SCHUNK 371153
E+L 478544 3米長(zhǎng)
SMS PILOT-150
PHOENIX 2863562 ILB PB 24 DI 8 DIO8
ECKARDT SR1986-BIS2ZZZNA 4-20
ELCIS GHU925-4096S025
PILZ 839775
RITTAL SZ4127.010 1NO 1NC
PHOENIX TCP 5/DC32V - 0700005
SPECK DS-720.0016
AIRCO KKF Druckluft KUGELHAHN / KH 10
RITTAL SK3240.124
WIKA 232.50-C-BG440Z-GB-UZHZCZY-ZZZZ
PMA NVNZ-M202S-6(9-13)
SOMAS 25451 KVTF-B5-AKT-B11-DN80-PN25(HiCo seat)
premo PFT-36b
WIKA CPG1500 0-25bar 0.05%FS G1/2B
PHOENIX 2981363
RITTAL TS 4118.500
REVO RS5025005800000
RITTAL SV9675.232
GE Gas Analyzer, XMTC-22-11
HEIDENHAIN 599502-02
KUBLER 8.5020.7551.1024
SCHMERSAL BN20-10Z-M16 (AC250V/120VA)
PMA PCST-12B
B+R 8V1090.00-2
KUBLER 8.5868.1232.3113 編碼器
KUBLER 0.570.012.E90
MT TN56B/4 14 A49036725
ELBE & SOHN 0.117.192.0002 Type: 0.117.192.0002; Flange-diameter: 180,000 mm
RITTAL SV3585.005
HENGSTLER AC61/1214EQ.72VDZ
KUKA 00119966 RDW2
DEUBLIN H87-074-200750
DEMAG 71895033
HEIDENHAIN 375130-01
IGUS 101X64X938 E4.42.07.075.0
KUKA F17-3
WIKA DI15-M-7AEB-Z
XECRO FLI05-PO-A8 12415
RITTAL KS1432.500
STOGER 300396
MTS RHS0650MK101S2B6100
EL-O-MATIC F20+PT2
STOBER TYP:C202GO280MQ10 NR:2094998
SOMMER GZ18-23D
ROEMHELD 0132-701
SCHUNK-雄克 ELM 023-H070-HP-ASP, 314381
AMEPA PU-TSD-03訂貨號(hào):85-03-006
KROMSCHRODER EN837-3KFM 160 RB 100KL.1 60~160mbar
SCHMERSAL BNS33-12z-2187
RTK 15122389/030
PHOENIX 2700197
DESTACO 235-U
ATLANTA 5223191
SCHUNK 301491
SMW BH-D 210-52-3 12082036
BAUER GBR25WS
SCHMERSAL EX-ZV12H235-11Z-3D
HYDAC 235335 32L 90-110.540
IMAV 單向閥 RZ-10S-A+B
Maedler Maedler Gummipuffer ?20x25-68542000
MTS RPM0350MR081A01
DEMAG 71881033
HECKERT 242932-4
SCHAAF M30X2RH S-No.:FA01163 Art-No:2-04500-0401 圖號(hào):H7B3949-8
ELCIS I/90A-10000-1828-B-L-CW-01
DATAFORTH SCM5B31-02
SOMMER WER05LS19
NOCCHI 6530,VLRI65-60
BURKERT 8692 電源24VDC Single p1lot0.6 Tamb -10~55℃ S/N 20004 W16MN
DEMAG 71881033
WIKA D-10-7-BCA-MK-ZP8XU-ZZ -1~0bar
NEMA EXPOTHERM2
ZIEHL-ABEGG MK137-2DK.10.N 101806
MOBOTIX Mobotix MX-M24M-IT-D22
DANAHER 83Y05199A
KUKA 00-125-041
PHOENIXCONTACT PLC_BSP_230UC/21/S046
KUKA 00-128-288
RGS C1518PP00E
KUKA 197-799
DEMAG 125-NA-A 47-K-X-X
REXROTH R911339883_R911339321_R911330278_R911326968
TELCO LT110AP3815
AFAG BF30 -L-12 230V/50HZ
WACHENDORFF WDG 58B-1000-ABN-G24-K3速度傳感器
PMA NVNV-M406-8
NETTER GMBH NBS-G 740
M+C SP180-H/PT100
B+R 7AI774.70
BINKS 250645
VAISALA HMT3307S0A101BCAX100A0AAYBAA1
M+C FP-2T 01F1200
PHOENIX VAL-MS 230 ST 2798844
HEIDENHAIN LC495F 760932-05
MBS SWMU31.52 1A 31-2006 4-20MA
MTS RHM0665MP101S1B6100
HEIDENHAIN ERA4800C iD.NR532729-17
HEIDENHAIN ID:517375-04
WIKA 632.50.160 -10~0mbar 軸向 M20*1.5
CELESCO SP2-25
PHOENIX 3030349
SBA 166-0080
EUCHNER 077859,EKS-A-K1RDWT32-EU
HENGSTLER 0523292-RI58-0/500EK/42KF
AFAG 50026172 BF40 Right - 12° 230 V / 50 H
MTS RHM0520MP071S3B6105
CAMLOC KNHML6X1,0
RITTAL 3238055
WAGO 750-600
VAISALA DMT143G1G1A1A3AOASX
Kuka 00-106-848
BENDER ES710/6300
L+B GEL235SG120OFAB30
HEIDENHAIN 557679-07
Kuka 131493
KUKA EL6731 0010 SER.NR:38130917 REV.NR.0018
AirCom AIC-FM-03_02
WEIGEL P72PRS
DEMAG DRS125-NA-B-00-K-X-X