◇ 采用活动读卡结构,掀盖插卡,水表上部设计有防水罩,既能达到防水目的,又使产品美观大方◇采用进口超低功耗微处理器,电路采用零功耗技术,使内附电池使用寿命大大提高,保证使用8年以上◇ 阀门自动排污、防堵、防锈技术:阀门定时自动进行开关动作,有效利用管道压力造成的水的瞬时冲力,实现阀门的自动排污,避免阀门结垢、锈死等现象◇ 独立密封设计:各部分线路器件全部环氧树脂密封,无外漏电极,密封性好,杜绝因外壳形变导致的防水、防潮难题◇ 防外电、磁攻击技术:当外部进行强电、磁攻击时,水表会自动关阀◇ 剩余水量报警提示功能:当表内数据核减至剩余水量时,自动关闭阀门提示用户,以免因水量不足影响用户用水◇ 数据转移功能:当水表出现故障后可以用工程卡将故障表数据转移到新表中,从而达到不影响用户正常用水的目的◇ 支持水、电、暖一卡通设计,一张用户卡可以管理4只水表,对于一户多表的用户可谓十分方便
技术参数:
型号 | 公称通径 | 最大流量 | 常用流量 | 最小流量 | 表接口尺寸 | 表接管尺寸 | 表体 宽度×高度 | |||
DN(mm) | qs(m³/h) | qp(m³/h) | qi(m³/h) | 无接管长度 | 接口螺纹 | 带接管长度 | 螺纹有效长度 | 接管螺纹 | ||
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 |
电子部分最大读数(m³) | 999999.9 | |||||||||
电子部分分辨力(m³) | 0.1 (纯净水为0.001) | |||||||||
准确度等级 | 2.0级 采用标准:冷水 JJG162-2009;热水JJG686-2006;纯净水CJ/T241-2007 | |||||||||
压力损失 | <25kPa/qp | |||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | |||||||||
水介质温度 | 冷水(0~30)℃;热水(0~90)℃;纯净水(0~30)℃; | |||||||||
环境湿度 | (0~90)%RH | |||||||||
供电方式 | 锂电池 DC3.6V |
型号 MODEL | 粘度范围cp(mpa.s) | 精度 Accuracy | 重复性 Repeatability | 转速 RPM | 档数Number | 读出 Readout | |
Min. | Max. | ||||||
LVDV-S | 1+ | 2M | 测量范围的±1% | ±0.2% | .3~100 | 18 | 数字 |
RVDV-S | 100+ | 13M | 测量范围的±1% | ±0.2% | .3~100 | 18 | 数字 |
单壁拉力试验机采用液晶显示、可与微机连接实现微机控制。具有造型美观,设计合理,性能稳定,结构紧凑操作方便优点。我们是单臂拉力机的生产。成批的单臂拉力机已整装待发,在等待它的新主人哦。快快来选购一台吧。我们给您免费安装调试哦。单臂拉力机图片一、电子拉力试验机适用于测定各种防水材料的拉伸强度,也可用于符合本试验机条件的其它试验。液晶显示、可与微机连接实现微机控制。具有造型美观,设计合理,性能稳定,结构紧凑操作方便优点。
二、电子拉力试验机技术性能:
1、最大试验力:10~5000N
2、力值精度优于示值:±1%
3、试验力最小分辨率:0.1N
4、拉伸速度:2mm/min—500mm/min
5、位移分辨率:0.01mm
6、拉伸最大距离:800mm
7、采用进口变频器,电压:220V
8、外形尺寸:600×450×1580mm
9、重量:200Kg
安装及运输
安装及运输要求:如果你打算运输该设备,请找本公司授权的维修公司。1、安装场地
确保安装放置条件符合国家“安装规范”的要求。
2、安装环境
确保安装环境符合国家“安装规范”的描述。
3、电源供给
确保电源供给条件符合国家“安装规范”的描述。
注意:本公司对本使用说明所叙述的技术拥有全部的自主知识产权,未经本公司书面授权,任何单位和个人不得摘录、拷贝和模仿其中的内容、画面或表格等作为其它营利性的用途,否则本公司将视为侵权并保留采取进一步措施的权利。
注意:由于不同用户订购的机型不同,用户使用的方式、执行的标准也有千差万别,本公司不每一个用户的软件中包括了本说明书中的所有功能。也不每一个用户的软件与本使用说明中的内容相同。
注意:本使用说明是按照出版当时开发的仪器所编制,随着产品的不断改进,书中内容可能会与开发之后生产的仪器有所修改,修改之处,不再另行通知,敬请谅解!
库伯勒KUBLER编码器详细说明: 库伯勒KUBLER编码器
德国库伯勒KUBLER旋转编码器产品有,绝对型单转和绝对型多转编码器,
增量型、用于伺服电机的带有换向用相信号的编码器、用于齿条的编码器、公制
测量轮、线驱动编码器、电子手轮、本安防爆型编码器、带增量输出的绝对型单
转编码器、用于转塔刀具转换的绝对型编码器和带有工业现场总线接口的绝对型
编码器。kubler旋转编码器是欧洲最重要的、规模,品种最齐全的编码器,
kubler编码器均在严格条件下经过长时间测试,产品质量得以严格同时,
kubler的独特的生产管理体系了最快的交货时间。kubler编码器自进入中国
市场以来,已广泛应用于电机、印刷包装机械、机床、冶金,纺织机械、电梯、
和化工等。 库伯勒的增量型和绝对值型编码器和磁性尺测量技术,凭借出众的技
术,灵活的安装机械性能,完善的售后服务,立足市场. 产品被广泛应用于港口机械
、冶金、机床、纺织机械、起重设备、自动仓储、化工、电梯、印刷包装等行业
。
增量型编码
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)
绝对型编码器:
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系列均匀尺度聚合物标准粒子
l 光阻碍
l 光分散
l 声学成像
l 电荷位移
l 其它用于分析较宽尺寸材料的方法
NIST可溯源计量法测定,苯乙烯-对苯二烯共聚物DVB尺度标准微粒,用于激光散射仪器的验证。尺度均匀的苯乙烯-对苯二烯共聚物微粒,模拟真实环境中颗粒物的分布状况,用于标定各类光散射仪器。与3000和4000系列单分散尺度标准微粒相比,2000系列微粒具有略宽的尺度分布,与现实世界中颗粒物分布更为接近。本系列产品适于验证光散射仪、声学成像、电荷位移等其它用于分析较宽尺寸分布的分析手段,从而具有更高的重复性。
微粒组成 | 聚苯乙烯与对苯二烯共聚(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
包装规格 | 15mL |
微粒保质期 | >=2年 |
添加剂 | 包含痕量的表面活性剂 |
包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表(MSDS) |
储存要求 | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染 |
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% |
杜克标准粒子 热电粒子 热电标准粒子 thermo粒子 thermo标准粒子 赛默粒子 赛默标准粒子飞世尔粒子 飞世尔标准粒子 fisher粒子 fisher标准粒子 (Duke thermo fisher) 美国Duke杜克标准粒子Duke标准粒子 聚苯乙烯 DUKE标准粒子/ 粒准乳胶球粒子/ 聚苯乙烯/ 标准微粒/ 微粒子/ Duke粒子 液体颗粒计数仪用 Duke 杜克3000系列20-900nm 产品描述: Duke 杜克标准粒子 微粒 3000系列-聚苯乙烯纳米微粒 20-900nm 仪器介绍 Duke科学 Duke 杜克标准粒子 微粒 SURF-CAL用于半导体晶片扫描,0.047-3um 美国Duke 杜克标准粒子 3000 系列——-纳米尺寸标准粒子(15mL包装,1%固体含量) Duke标准粒子 STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke标准粒子 挑战性标准粒子 STANDARDS-EZY-Cal系列(2-70um) 标准颗粒 标准物质 DUKE粒子 标准粒子 杜克粒子 美国杜克 NIST粒子 NIST标准物质 可溯源粒子 可溯源物质 可溯源粒子 进口粒子 Duke 金属和矿物粒子和微球 Duke Fluoro-Max 绿色和红色干粉状荧光微球 Duke Fluoro-Max荧光标记粒子-绿色 DUKE HEPA-CHECK过滤膜挑战微粒 Duke OptiBind 聚苯乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修饰聚苯乙烯微粒 Duke PHARM-TRO计数精确标准系列 Duke Power-Bind 链霉亲和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 计数精度尺度标准微粒 Duke 粒子计数器标准 3K,4K系列 Duke 球形玻璃材料 Duke 8000系列硅微球尺寸标准粒子 Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子 Duke ChromoSphere-T彩色尺度标准微粒 Duke Color-Rich染色羧基修饰微球 Duke COUNT-CAL精确标准颗粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control计数质控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EZY-CAL粒径标准系列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合物微粒悬浮液 Duke 2000系列均匀尺度聚合物标准粒子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低强度验证微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多荧光强度校正微粒 Clintex 标准粒子 Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子欧共体标准物质局(BCR)认证石英参考颗粒 Duke 3000系列纳米级尺度标准粒子 Duke ChromoSphere 彩色显色微球 - 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 水相悬浮绿色 红色 蓝色荧光微球 Duke 7000系列共聚物微粒悬浮液 Duke SURF-CAL尺度标准微粒 Duke 4000系列聚合物微球尺寸标准粒子 Duke EZY-CAL粒径标准系列
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电压击穿试验仪-微机控制
GCDDJ-50Kv
满足标准:GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法. … … …
一、适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
二、系统组成:
控制模组:本仪器由电脑上位机软件控制,是我公司自主研发的全新第三代介电强度检测仪器,本仪器核心控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集部分由西门子数字量集成模块完成,和电脑通讯数据采集由光电隔离线完成,有效解决试验过程中的抗干扰问题,电压采集和电流采集由高精度传感器完成。
调压模组:本模组主要应用于调压,可以对升压速率进行调节,有高压归零限位及高压升压限位。主要硬件组成有调压器、电机等部件组成。软件操作使用方便,能够实时显示升压曲线、泄露电流动态曲线,同时升压速率无可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,使升压速率真正做到匀速、准确,击穿后自动判停,自动记录测试结果,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
高压模组:本模组主要是通过高压发生器,使电压从低压按照设定的升压速率进行升压,核心部件主要由变压器及配套的抗干扰配件组成。
试验模组:本部分主要有配套的试验电、试验油槽、试验支架组成,可根据用户需要,在高温试验环境中进行。
二、软件功能:
01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
09、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
10、试验状态:软件里实时显示当试验状态,如:试验门是否关闭,升压指示、归零复位指示等
技术要求:
01电气容量5KVA10KVA20KVA
02输出电压AC/DC-20KVAC/DC-50KVAC/DC-100KV
03输入电压AC-220V/50HZAC-380V/50HZ
04升压速率0.1KV/S-5KV/S可手动设置
05升压方式匀速升压/梯度升压/耐压试验
06击穿判停电压判停/电流判停
07试验介质空气中试验/油浴中试验/高温试验
08数据采集光电隔离线,抗干扰性强
09电压精度≤1.5%
10泄露电流0-100mA传感器量程
11电压传感器0-100V传感器量程
12电规格片材电:φ25mm-2个,φ75mm-1个可根据要求定制电
13试验放电电动自动放电
14 电升降手动放置/自动升降自动升降为选配
15试验油槽长宽高-300mm*150mm*200mm槽内有悬空架,方便更换试样
16试验照明内置照明灯
17试验排风内置排风扇
18试验指示主机集成试验多色塔灯,指示试验状态
19试验门气动杆试验门/滑动门滑动门为自动升降电用
20安全防护超压保护/过流保护/短路保护/漏电保护
21工作环境室温,湿度≤65%
22主机尺寸长宽高-1600mm*850mm*1700mm
23试验空间尺寸长宽高-7500mm*600mm*800mm
24试验门观察窗玻璃门尺寸-长宽800mm*300mm大视窗便于观察
25设备重量约300KG
类别 | 牌号 | 参考牌号 | |||||
车轮钢 | B420CL | | | | | | |
搪瓷钢 | BTC340R | | | | | | |
冷变形用 | QStE340TM | | 340XLF | | | | |
QStE380TM | | | | | | ||
QStE420TM | ZSTE420 | 410XLF | | | | ||
汽车结构用 | 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 | | |
一般结构用 | SS330 | A570 GR30 | | | | | |
SS400 | A570 GR33 | | | | | ||
St37-2 | | 035YLF | | | | ||
St44-2 | | | | | |
传统型
传统计算机系统其内存控制器位于主板芯片组北桥芯片内部,CPU要与内存进行数据交换,需要经过“CPU--北桥--内存--北桥--CPU”5个步骤,在该模式下数据经由多级传输,数据延迟显然比较大从而影响计算机系统整体性能;
整合型
集成内存控制器,就是在CPU的基板上内置一个内存控制器,先说说没有内存控制器时系统是如何工作的。26个数据A~Z,要传送到CPU,这时候CPU就向北桥发出指令(因为内存控制器是集成在北桥上,说所以要经过北桥),内存通过内存控制器接受到了指令,这个指令就是把内存上b单元的A~Z数据传送到CPU,内存这个时候开始取数据,也就是平常所说的寻址。当内存找到了这个数据,而这26个数据每个数据为500MB,所有数据总和
就约为12GB,假设内存为双通道R2 800,数据传输率就为800MHZ乘以128BIT除以8比特每字节=12GB每秒,通过分析,认为只需一秒就能传送到CPU,此时的数据在一秒的时间内只传送到了北桥,内存控制器在北桥,在北桥的数据如何传送到CPU呢,这就要通过FSB前端总线了,假设FSB的频率为800MHZ,那么数据传输率就为800MHZ乘以64BIT除以8比特每秒=6.4GB每秒,从北桥到CPU要2秒,所以数据传送到CPU的总时间为3秒,接下来再来看看CPU集成内存控制器的时候系统是如何工作的;数据从内存传输到控制器后,同样为1秒,所不同的是这个时候不用再通过慢吞吞的前端总线了,CPU直接从内存控制器读取数据就行了,因为内存控制器在CPU的门口罗,打个比方,一件东西在你门口的时候,大家就可以直接拿了,就是这个原理,算了一下,集成内存控制器的CPU读取12GB的数据是才用了1秒的时间,所以大大节省了运算时间,也充分发挥了CPU的性能。
最后总结一下:CPU没有内存控制器时:数据以内存控制器---北桥----CPU的方式传输有内存控制器时:数据以内存控制器------CPU的方式传输,一步到位。[1]
2工作原理编辑
CPU内部整合内存控制器的优点,就是可以有效控制内存控制器工作在与CPU核心同样的频率上,而且由于内存与CPU之间的数据交换无需经过北桥,可以有效降低传输延迟。打个比方,这就如同将货物仓库直接搬到了加工车间旁边,大大减少原材料和制成品在货物仓库与加工车间之间往返运输所需要的时间,极大地提高了生产效率。这样一来系统的整体性能也得到了提升。[2]
内存频率
和CPU一样,内存也有自己的工作频率,频率以MHz为单位内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。最为主流的内存频率为DDR2-800和DDR3-1333,作为DDR2的替代者,DDR3内存的频率已经在向3000MHz进发。
内存容量
内存的容量不但是影响内存价格的因素,同时也是影响到整机系统性能的因素。过去Windows XP平台,512M的内存还是主流,1GB已经是大容量;64位系统开始普及,Windows Vista、Windows 7越来越多人使用,没有2GB左右的内存都不一定能保证操作的流畅度。单根内存的容量主要有1GB、2GB、4GB,最高已经达到单根8GB。
工作电压
内存正常工作所需要的电压值,不同类型的内存电压也不同,但各自均有自己的规格,超出其规格,容易造成内存损坏。DDR2内存的工作电压一般在1.8V左右,而DDR3内存则在1.6V左右。有的高频内存需要工作在高于标准的电压值下,具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了。只要在允许的范围内浮动,略微提高内存电压,有利于内存超频,但是同时发热量大大增加,因此有损坏硬件的风险。
时序参数
tCL : CAS Latency Control(tCL)
一般我们在查阅内存的时序参数时,如“8-8-8-24”这一类的数字序列,上述数字序列分别对应的参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”。这个第一个“8”就是第1个参数,即CL参数。
CAS Latency Control(也被描述为tCL、CL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay),CAS latency是“内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间”。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存是根据行和列寻址的,当请求触发后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),预充电后,内存才真正开始初始化RAS。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )开始进行需要数据的寻址。首先是行地址,然后初始化tRCD,周期结束,接着通过CAS访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
这个参数控制内存接收到一条数据读取指令后要等待多少个时钟周期才实际执行该指令。同时该参数也决定了在一次内存突发传送过程中完成第一部分传送所需要的时钟周期数。这个参数越小,则内存的速度越快。必须注意部分内存不能运行在较低的延迟,可能会丢失数据。而且提高延迟能使内存运行在更高的频率,所以需要对内存超频时,应该试着提高CAS延迟。
该参数对内存性能的影响最大,在保证系统稳定性的前提下,CAS值越低,则会导致更快的内存读写操作。
tRCD : RAS to CAS Delay
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第2个参数,即第2个“8”。RAS to CAS Delay(也被描述为:tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD),表示"行寻址到列寻址延迟时间",数值越小,性能越好。对内存进行读、写或刷新操作时,需要在这两种脉冲信号之间插入延迟时钟周期。在JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能。如果你的内存的超频性能不佳,则可将此值设为内存的默认值或尝试提高tRCD值。
tRP : Row Precharge Timing(tRP)
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第3个参数,即第3个“8”。Row Precharge Timing (也被描述为:tRP、RAS Precharge、Precharge to active),表示"内存行地址控制器预充电时间",预充电参数越小则内存读写速度就越快。tRP用来设定在另一行能被激活之前,RAS需要的充电时间。
tRAS : Min RAS Active Timing
该值就是该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的最后一个参数,即“24”。Min RAS Active Time (也被描述为:tRAS、Active to Precharge Delay、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay、RAS Active Time),表示“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数需要结合具体情况而定,一般我们最好设在24~30之间。这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。
如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。
对于大多数人来说,内存这个小硬件选好容量和频率,然后插上主板用上就行了,对它的很多小参数完全不在意。所以,行业厂商也会提供比较傻瓜式的读取内存SPD芯片的参数信息,自动设置各项小参,简单好用;更有简单的超频设置——XMP技术,让普通用户也能简单地享受超频增值的乐趣。当然,真正的玩家在超频时为了达到最理想的效果,还是更倾向于手动设置各项小参。希望通过这篇文章,大家能对内存的各项参数有更深的理解,并在使用上有一定的帮助。[3]