时钟弹簧

又叫旋转连接器,气囊游丝,螺旋电缆,是用来连接主气囊与气囊线束,或者方向盘的开关按钮与控制单元的线束,其实就是一段线束。

时钟弹簧基本信息

中文名称 时钟弹簧 重要参数 承受最大电流,旋转扭矩
主要厂家 嘉兴华昌电装、上海盈智汽车电子 作用 保证驾驶员前安全气囊等电路连接

时钟弹簧造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
时钟 ZY-S8000 查看价格 查看价格

13% 烟台市致远时钟科技有限公司
时钟 DY-CLOCK-03M 查看价格 查看价格

13% 杭州东亚塔钟有限公司
时钟 ZY-SR-03D 查看价格 查看价格

13% 烟台市致远时钟科技有限公司
时钟 ZY-ZZ300-D 查看价格 查看价格

13% 烟台市致远时钟科技有限公司
时钟 DY-SX-03R 查看价格 查看价格

13% 杭州东亚塔钟有限公司
时钟 品种:时钟花;说明:230#精品苗,四头双枝;苗高(cm):30-40;冠幅W/P(cm):30-40; 查看价格 查看价格

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13% 深圳市绿科生态环境建设有限公司
时钟 品种:时钟花;土球直径(cm):23;规格:230#精品苗四头双枝;苗高(cm):30-40;冠幅W/P(cm):30-40; 查看价格 查看价格

lkst

13% 深圳市绿科生态环境建设有限公司
时钟 CC 查看价格 查看价格

中兴

13% 成都凌天通讯网络工程有限公司
材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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广东2022年3季度信息价
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广东2022年1季度信息价
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广东2020年1季度信息价
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广东2019年4季度信息价
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广东2019年1季度信息价
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广东2021年2季度信息价
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广东2020年2季度信息价
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广东2019年3季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
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时钟 时钟 DT600|1个 1 查看价格 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 广东  深圳市 2017-12-14
BTS同步时钟 BTS同步时钟|1套 1 查看价格 中山市拓亮光电科技有限公司 全国   2021-05-13
时钟模块 时钟模块|1个 2 查看价格 深圳华南世荣电子有限公司 全国   2022-07-19
时钟系统调试 时钟系统调试|1项 1 查看价格 四川省通信产业服务有限公司科技分公司 四川   2021-01-22
GPS卫星时钟系统 GPS卫星时钟系统|2只 1 查看价格 杭州金创自动化设备有限公司 广西  贺州市 2013-11-15
系统时钟 系统供电,365天文时钟,可设置出日落功能,DIN轨道安装|1套 2 查看价格 深圳爱克莱特科技股份有限公司 广东   2018-10-30
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时钟同步单元 1.名称:时钟同步单元 2.品牌:徽粤大海/DHWL 3.型号:DHWL-DTZX 4.产地:中国5.功能参数:按照国标GB/T 28181要求,联网系统采用NTP协议或SIP协议进行时钟同步.实现对平台设备时钟及前端设备时钟进行同步.|1套 3 查看价格 广州康码仕信息科技有限公司 广东   2020-10-23

时钟弹簧常见问题

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  • 弹簧参数

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    (1)弹簧丝直径d:制造弹簧的钢丝直径。(2)弹簧外径D:的最大外径。(3)弹簧内径D1:弹簧的最小外径。(4)弹簧中径D2:的平均直径。它们的计算公式为:D2=(D+D1)÷2=D1+d=D-d(5...

时钟弹簧文献

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第 1 页,共 12 页 弹簧专题 班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________ 一、知识清单 1. 考虑外壳重力时弹簧秤读数 弹簧秤 结构简图 正测 倒测 平测 读数: F1 平衡 F1=F 2-m0g 读数: F 1 平衡 F 1=F 2+m 0g 读数: F 1 平衡 F 1=F 2,右加速 F 2-F 1=m 0a 【提醒】若为轻质弹簧秤,则 m0=0,无论如何测量,都有 F 1=F 2。 2. 弹簧连接物的静摩擦力的变化问题 【关键提示】物块不发生相对滑动,则弹簧弹力不变,切向其它外力变化则会引起静摩擦力变化。 3. 弹簧长度的变化问题 4. 瞬时加速度问题的两类模型 (1)刚性绳 (或接触面 )——不发生明显形变就能产生弹力的物体,剪断 (或脱离 )后,其弹力立即消失,不需要形 变恢复时间. (2)弹簧 (或橡皮绳 )——两端

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数字电路中要实现各部分协同工作,需要有统一的时钟脉冲来控制动作,简称为时钟CP,凡是有时钟信号控制的触发器均称为时钟触发器。时钟触发器又可分为同步触发器、主从触发器、边沿触发器。

时钟触发器按逻辑功能分为5种:时钟jk触发器、rs触发器、d触发器、t触发器、t'触发器。

显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到明显提升。显存的时钟周期一般以ns(纳秒)为单位,工作频率以MHz为单位。显存时钟周期跟工作频率一一对应,它们之间的关系为:工作频率=1÷时钟周期×1000。如果显存频率为166MHz,那么它的时钟周期为1÷166×1000=6ns。

对于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存来说,描述其工作频率时用的是等效输出频率。因为能在时钟周期的上升沿和下降沿都能传送数据,所以在工作频率和数据位宽度相同的情况下,显存带宽是SDRAM的两倍。换句话说,在显存时钟周期相同的情况下,DDR SDRAM显存的等效输出频率是SDRAM显存的两倍。例如,5ns的SDRAM显存的工作频率为200MHz,而5ns的DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存的等效工作频率就是400MHz。常见显存时钟周期有5ns、4ns、3.8ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、2.0ns、1.6ns、1.1ns,甚至更低。

时钟信号延滞(latency)又被称为插入延迟(insertion delay),它包括两部分,即时钟源(clock source)插入延迟和时钟网络(clock network)插入延迟。时钟源插入延迟是来自系统(即时钟源或来自芯片)到当前芯片(或到当前模块)时钟根节点(clock root pin)之间的延迟,时钟网络延迟是时钟树的延迟。从时钟源到时钟树寄存器的插入延迟事实上包括了两者之和(图1),即总插入延迟。在理想时钟的情况下,人们假定时钟网络插入延迟为零。在时钟树综合时,时钟延滞的数值会直接用来对偏差做计算和固定。

上述两种延迟的定义可以通过特定的选项加以区分,如:

set_clock_latency 2.0 -source [get_clocks {cpu_clk}]

set_clock_latency 2.0 [get_clocks {cpu_clk}]

前者定义了时钟源的插入延迟,而后者定义了时钟网络插入延迟,两者通过-source选项加以区分。

时钟源的插入延迟定义到芯片的顶层则是留给板级设计人员用的。在芯片设计中,在逻辑设计阶段利用该值附加在理想时钟上,从而模拟真实时钟的结果。当时钟源的插入延迟定到模块层次上,则可满足特定模块之间时序先后的特定设计需求 。

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