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REGAL分配器DS3DGV10三路垂直分路器*

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REGAL分配器DS3DGV10三路垂直分路器*

REGAL     DS2DGV10   雙向垂直分路器
REGAL     DS3DGV10   三路垂直分路器
REGAL     DS4DGV10   四路垂直分路器
REGAL     DS8DGV10   8路垂直分路器
REGAL     DS16DGV10  16路垂直分路器(100dB EMI)
產(chǎn)品描述
DS4DGV10 Regal 4-Way垂直數(shù)字液滴分離器專門設(shè)計用于數(shù)字應(yīng)用。每個Regal數(shù)字分流器F端口上的阻塞電容器使您可以實現(xiàn)低互調(diào)失真系數(shù),這在提供電纜調(diào)制解調(diào)器服務(wù)時*。
ARRIS Regal? RL12 1.2 GHz系統(tǒng)無源器件提供的配置包括與以前的Regal安裝基座保持向后兼容性的定向耦合器、平衡和不平衡分路器以及電源插入器。除了在機(jī)械設(shè)計上向后兼容現(xiàn)有的Regal無源殼體之外,我們現(xiàn)在還可單獨提供面板,以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的升級。這些通過交流電的雙向設(shè)備在1.2 GHz的RF通頻帶內(nèi)運行,并封裝在壓鑄360鋁合金外殼中,用于絞線和基座安裝。這些特性為用戶提供了靈活的安裝選擇,減少了對電纜環(huán)路的需要。RL12系列還配備有短路棒,可以根據(jù)需要拆除以阻斷電源或換成保險絲。

DS2DGV10 Regal 2-Way垂直數(shù)字液滴分離器專門設(shè)計用于數(shù)字應(yīng)用。每個Regal數(shù)字分流器F端口上的阻塞電容器使您可以實現(xiàn)低互調(diào)失真系數(shù),這在提供電纜調(diào)制解調(diào)器服務(wù)時*。

GHz數(shù)字液滴分離器

Regal

Regal Digital Drop Splitter專為任何數(shù)字應(yīng)用而設(shè)計。 通過在每個REGAL數(shù)字分壓器的F端口上阻塞電容,我們可以實現(xiàn)在提供電纜調(diào)制解調(diào)器服務(wù)時所必需的低交調(diào)失真數(shù)字。

特性

鍍鎳鋅外殼,舌狀和槽狀環(huán)氧密封后

磷青銅錐形卡壓機(jī)理

1GHz帶寬,具有低損耗特性

含1kV閉鎖電容

UL?兼容性

端口值鑄造到外殼中

1/2“扁平密封F形端口

標(biāo)準(zhǔn)1“F端口間距

印刷線路板

集成安裝凸耳和集成重型接地塊

福利

提供出色的耐腐蝕性能,出色的CLI保護(hù)和EMI隔離-小120 dB,結(jié)構(gòu)耐用

防止鐵氧體磁芯飽和和磁化

改善回?fù)p和隔離特性

確保一致的RF性能和口隔離

支持當(dāng)前和未來的多媒體,電話,RF和數(shù)字通信

改善電氣和機(jī)械接觸,并提供更安全的耐候性連接

與外殼背面齊平,便于安裝而不折斷凸舌

允許在拆分器的使用壽命內(nèi)容易地識別端口

為安裝RG-11,陷阱等提供充足的空間。

便于正確接地,無需額外連接和材料

使用需求編輯

任意滿足分配器使用需求的C++類都可作分配器使用。具體來說,當(dāng)一個類(在此設(shè)為類A)有為一個特定類型(在此設(shè)為類型T)的對象分配內(nèi)存的能力時,該類就必須提供以下類型的定義:

A::pointer指針

A::const_pointer常量指針

A::reference引用

A::const_reference常量引用

A::value_type值類型

A::size_type所用內(nèi)存大小的類型,表示類A所定義的分配模型中的單個對象大尺寸的無符號整型

A::difference_type指針差值的類型,為帶符號整型,用于表示分配模型內(nèi)的兩個指針的差異值。

如此才能以通用的方式聲明對象與對該類對象的引用T。allocator提供這些指針或引用的類型定義的初衷,是隱蔽指針或引用的物理實現(xiàn)細(xì)節(jié);因為在16位編程時代,遠(yuǎn)指針(far pointer)是與普通指針非常不同的,allocator可以定義一些結(jié)構(gòu)來表示這些指針或引用,而容器類用戶不需要了解其是如何實現(xiàn)的。

雖然按照標(biāo)準(zhǔn),在庫的實現(xiàn)過程中允許假定分配器(類)A的A::pointer(指針)與A::const_pointer(常量指針)即是對T*與T const*的簡單的類型定義,但一般更鼓勵支持通用分配器。

另外,設(shè)有對于為某一對象類型T所設(shè)定的分配器A,則A必須包含四項成員函數(shù),分別為分配函數(shù)、解除分配函數(shù)、大個數(shù)函數(shù)和地址函數(shù):

A::pointer A::allocate(size_type n, A<void>::const_pointer hint = 0)。分配函數(shù)用以進(jìn)行內(nèi)存分配。其中調(diào)用參數(shù)n即為需要分配的對象個數(shù),另一調(diào)用參數(shù)hint(須為指向已為A所分配的某一對象的指針)則為可選參數(shù),可用于在分配過程中新數(shù)組所在的內(nèi)存地址,以提高引用局部性,但在實際的分配過程中程序也可以根據(jù)情況自動忽略掉該參數(shù)。該函數(shù)調(diào)用時會返回指向分配所得的新數(shù)組的一個元素的指針,而這一數(shù)組的大小足以容納n個T類元素。在此需要注意的是,調(diào)用時只為此數(shù)組分配了內(nèi)存,而并未實際構(gòu)造對象。

void A::deallocate(A::pointer p, A::size_type n)。解除分配函數(shù)。其中p為需要解除分配的對象指針(以A::allocate函數(shù)所返回的指針做參數(shù)),n為對象個數(shù),而調(diào)用該函數(shù)時即是將以p起始的n個元素解除分配,但同時并不會析構(gòu)之。C++標(biāo)準(zhǔn)明確要求在調(diào)用deallocate之前,該地址空間上的對象已經(jīng)被析構(gòu)。

A::max_size(),大個數(shù)函數(shù)。返回A::allocate一次調(diào)用所能成功分配的元素的大個數(shù),其返回值等價于A::size_type(-1) / sizeof(T)的結(jié)果。

A::pointer A::address ( reference x ),地址函數(shù)。調(diào)用時返回一個指向x的指針。

除此以外,由于對象的構(gòu)造/析構(gòu)過程與分配/解除分配過程分別進(jìn)行,因而分配器還需要成員函數(shù)A::construct(構(gòu)造函數(shù))與A::destroy(析構(gòu)函數(shù))以對對象進(jìn)行構(gòu)造與析構(gòu),且兩者應(yīng)等價于如下函數(shù):

以上代碼中使用了placementnew語法,且直接調(diào)用了析構(gòu)函數(shù)。

分配器應(yīng)是可復(fù)制構(gòu)造的,任舉一例,為T類對象而設(shè)的分配器可由另一為U類所設(shè)的分配器構(gòu)造。若某分配器分配了一段存儲空間,則這段存儲空間只能由與該分配器等價的分配器解除分配。分配器還需要提供一個模板類成員類template <typename U> struct A::rebind { typedef A<U> other; };,以模板 (C++)參數(shù)化的方式,借之來針對不同的數(shù)據(jù)類型獲取不同的分配器。例如,若給定某一為整型(int)而設(shè)的分配器IntAllocator,則可執(zhí)行IntAllocator::rebind<long>::other以獲取對應(yīng)長整型(long)的相關(guān)分配器。實際上,stl::list<int>實際要分配的是包含了雙向鏈表指針的node<int>,而不是實際分配int類型,這是引入了rebind的初衷。

與分配器相關(guān)聯(lián)的operator ==,僅當(dāng)一個allocator分配的內(nèi)存可以被另一個allocator釋放時,上述相等比較算符返回真。operator!=的返回結(jié)果與之相反。 

自定義分配器
定義自定義分配器的主要原因之一是提升性能。利用的自定義分配器可以提高程序的性能,又或提高內(nèi)存使用效率,亦或兩者兼而有之。默認(rèn)分配器使用new操作符分配存儲空間,而這常利用C語言堆分配函數(shù)(malloc())實現(xiàn)。由于堆分配函數(shù)常針對偶發(fā)的內(nèi)存大量分配作優(yōu)化,因此在為需要一次分配大量內(nèi)存的容器(如向量、雙端隊列)分配內(nèi)存時,默認(rèn)分配器一般效率良好。但是,對于關(guān)聯(lián)容器與雙向鏈表這類需要頻繁分配少量內(nèi)存的容器來說,若采用默認(rèn)分配器分配內(nèi)存,則通常效率很低。除此之外,基于malloc()的默認(rèn)分配器還存在許多問題,諸如較差的引用局部性,以及可能造成內(nèi)存碎片化。
有鑒于此,在這一情況下,人們常使用基于內(nèi)存池的分配器來解決頻繁少量分配問題。與默認(rèn)的“按需分配”方式不同,在使用基于內(nèi)存池的分配器時,程序會預(yù)先為之分配大塊內(nèi)存(即“內(nèi)存池”),而后在需要分配內(nèi)存時,自定義分配器只需向請求方返回一個指向池內(nèi)內(nèi)存的指針即可;而在對象析構(gòu)時,并不需實際解除分配內(nèi)存,而是延遲到內(nèi)存池的生命周期完結(jié)時才真正解除分配。
在“自定義分配器”這一話題上,已有諸多C++專家與相關(guān)作者參與探討,例如斯科特·梅耶斯的作品《Effective STL》與安德烈·亞歷山德雷斯庫的《Modern C++ Design》都有提及。梅耶斯洞察到,若要求針對某一類型T的分配器的所有實例都相等,則可移植的分配器的實例必須不包含狀態(tài)。雖然C++標(biāo)準(zhǔn)鼓勵庫的實現(xiàn)者支持帶狀態(tài)的分配器,但梅耶斯稱,相關(guān)段落是“(看似)美妙的觀點”,但也幾乎是空話,并稱分配器的限制“過于嚴(yán)苛”。例如,STL的list允許splice方法,即一個list對象A的節(jié)點可以被直接移入另一個list對象B中,這就要求A的分配器申請到的內(nèi)存,可被B的分配器釋放掉,從而推導(dǎo)出A與B的分配器實例必須相等。梅耶斯的結(jié)論是,分配器定義為使用靜態(tài)方法的類型。例如,根據(jù)C++標(biāo)準(zhǔn),分配器必須提供一個實現(xiàn)了rebind方法的other類模板。
另外,在《C++程序設(shè)計語言》中,比雅尼·斯特勞斯特魯普則認(rèn)為“‘嚴(yán)格限制分配器,以免各對象信息不同’,這點顯然問題不大”(大意),并指出大部分分配器并不需要狀態(tài),甚至沒有狀態(tài)情形下性能反倒更佳。他提出了三個自定義分配器的用例:內(nèi)存池型的分配器、共享內(nèi)存型分配器與垃圾回收型分配器,并展示了一個分配器的實現(xiàn),此間利用了一個內(nèi)部內(nèi)存池,以快速分配/解除分配少量內(nèi)存。但他也提到,如此優(yōu)化可能已經(jīng)在他所提供的樣例分配器中實現(xiàn)。
自定義分配器的另一用途是調(diào)試內(nèi)存相關(guān)錯誤。若要做到這一點,可以編寫一個分配器,令之在分配時分配額外的內(nèi)存,并借此存放調(diào)試信息。這類分配器不僅可以保證內(nèi)存由同類分配器分配/解除分配內(nèi)存,還可在一定程度上保護(hù)程序免受緩存溢出之害

BUCUER              MTKAVD*2M22
OMAL                  VDA10003
OMAL                  DA060412S
OMAL                  VDA10003
VOITH                  1500341180017-011 NG63 G1/4RS
PILZ                     774790
SOMMER             GP30-B
STENFLEX            GR-SAE PN16 DN100
GEFRAN              TC5-B-1-J-5-Q-1-B-3-100X000X00015XX
SCHMALENBERGER     FB 50-16/4 50/60HZ
HYDAC                   ENS3118-5-0520-000-K
BURKERT                677670
BURKERT                 179226
BURKERT                 615157
BURKERT                 285628
BURKERT                  279363
SENECA                   K109PT
HYDAC                     LF ON 110IC 20D1.0/-24
HYDAC                      007L010P
STAHL                       8146/1S73 PTB01ATEX1016

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