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儀器儀表

來源:宜興市創卓爐業設備有限公司   2013年04月27日 09:33  

儀器功能

  儀器儀表能改善、擴展或補充人的官能。人們用感覺器官去視、聽、嘗、摸外部事物,而顯微鏡、望遠鏡、聲級計、酸度計、高溫計、真空離心濃縮儀等儀器儀表,可以改善和擴展人的這些官能;另外,有些儀器儀表如磁強計、射線計數計等可感受和測量到人的感覺器官所不能感受到的物理量;還有些儀器儀表可以超過人的能力去記錄、計算和計數,如高速照相機、計算機等。

的作用

  儀器是科學技術發展的重要“工具”。科學家王大珩指出,“機器是改造世界的工具,儀器是認識世界的工具”。儀器是工業生產的“倍增器”,是科學研究的“先行官”,是軍事上的“戰斗力”,是現代社會活動的“物化法官”。不言而喻,儀器在當今時代推動科學技術和國民經濟的發展具有非常重要的地位。
  1. 儀器是科學技術發展的重要前提和根本保障。人類發展*任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創新和根本變革驅動的,作為“工具”的科學儀器的發展和創新往往是催生科技創新的重要要素。
  2. 儀器是經濟發展和國防安全的重要保障。儀器是保障經濟發展、國家安全*的重要基礎條件。首先,科學家錢學森指出:“新技術革命的關鍵技術是信息技術。信息技術由測量技術、計算機技術、通訊技術三部分組成。測量技術則是關鍵和基礎”。
  3. 儀器是推進和諧社會建設的重要力量。的資源枯竭、環境污染等問題已成為社會健康發展的瓶頸;食品安全問題、公共突發事件、疾病診斷、易燃易爆化學危險品等給人民的生活帶來了嚴重影響,這些重大問題的解決都離不開*的檢測技術和手段。

的儀器技術

傳感技術

  傳感技術不僅是實現檢測的基礎,也是實現控制的基礎。這不僅因為控制必須以檢測輸入的信息為基礎,并且是由于控制達到的精度和狀態,必需感知,否則不明確控制效果的控制仍然是盲目的控制。
廣義而言傳感技術必須感知三方面的信息,它們是客觀世界的狀態和信息,被測控系統的狀態和信息以及操作人員需了解的狀態信息和操控指示。在這里應注意到客觀世界*,測控系統對客觀世界的感知主要集中于與目標相關的客觀環境(簡稱既定目標環境),既定目標環境之外的環境信息可通過其它方法采集。被測控系統可以是簡單的物或單一的樣本,可以是復雜的無人直接操縱的自動系統,可以是有人(群)在內操作的大型自動化系統或社會活動系統,也可以是人體。以人體健康、生理、心理狀態為目標的傳感技術是醫療診治儀器的基礎和核心。操作人員可以是單人,但在系統化、網絡化的情況下常為不同崗位下的操作人員群體。
窄義而言,傳感技術主要是客觀世界有用信息的檢測,它包括有用被測量敏感技術,涉及各學科工作原理、遙感遙測、新材料等技術;信息融合技術,涉及傳感器分布,微弱信號提取(增強),傳感信息融合,成像等技術;傳感器制造技術,涉及微加工,生物芯片,新工藝等技術。

系統集成

  系統集成技術直接影響和測量控制科學技術的應用廣度和水平,特別是對大工程、大系統、大型裝置的自動化程度和效益有決定性影響,它是系統級層次上的信息融合控制技術,包括系統的需求分析和建模技術,物理層配置技術,系統各部份信息通信轉換技術,應用層控制策略實施技術等。在操作人員為多種不同崗位的操作群體情況下,還包括各級操作人員需求分析技術。

智能控制

  智能控制技術是人類以接近*方式,通過測控系統以接近*方式監控智能化工具、裝備、系統達到既定目標的技術,是直接涉及測控系統的效益發揮的技術,是從信息技術向知識經濟技術發展的關鍵。智能控制技術可以說是測控系統中zui重要和zui關鍵的軟件資源。從發展趨勢看,在企業信息化ERP/MES/PCS三級結構的計算機測控系統中,軟件的價格已超過硬件的3倍。而有關石化、冶金、電力、制藥行業中自動化測控系統的*控制軟件價格就超過系統硬件價格。智能控制技術包括仿人的特征提取技術,目標自動辨識技術,知識的自學習技術,環境的自適應技術,*決策技術等。

人機界面

  人機界面技術主要為方便操作人員或配有的主設備、主系統的操作員操作或主設備、主系統服務。它使成為人類認識世界、改造世界的直接操作工具。、甚至配有的主設備、主系統的可操作性、可維護性主要由人機界面技術完成。具有一個美觀、精致、操作簡單、維護方便的人機界面,常成為人們選用及配有的主設備、主系統的一個重要條件。
人機友好界面技術包括顯示技術、硬拷貝技術、人機對話技術、故障人工干預技術等。考慮到操作人員從單機單人向系統化、網絡化情況下的許多不同崗位的操作人員群體發展、人機友好界面技術正向人機大系統技術發展。此外,隨著的系統化、網絡化發展,識別特定操作人員、防止非操作人員的介入技術也日益受到重視。

可靠性

  隨著儀器儀表和測控系統應用領域的日益擴大,可靠性技術特別是在一些軍事、航空航天、電力、核工業設施,大型工程和工業生產中起到提高戰斗力和維護正常工作的重要作用。這些部門一旦出現故障,將導致災難性的后果。因此裝置的可靠性、安全性、可維性、特別是包括受測控系統在內的整個系統的可靠性、安全性、可維性顯得特別重要。像2003年8月15日美國、加拿大大面積停電的事故,是決不應由部分設備故障而擴展造成!
  和測控系統的可靠性技術除了測控裝置和測控系統自身的可靠性技術外,同時還要包括受測控裝置和系統出現故障時的故障處理技術。測控裝置和系統可靠性包括故障的自診斷、自隔離技術,故障自修復技術,容錯技術,可靠性設計技術,可靠性制造技術等。

防護等級

  在確定眾多標準時我們常常遇到防護等級IP這一標準,那么何為防護等級以及它后面的數字代表什么呢?下面為大家作些介紹以方便大家在工作中查閱和參考。防護等級系統IP(INTERNATIONAL PROTECTION)是由IEC組織起草和制定的。該系統將依其防塵、防濕氣等特性加以分級。IP防護等級是由兩個數字所組成,第1個數字表示和電器離塵、防止外物侵入的等級,第2個數字表示和電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。[1]
第1個數字:
為0-表示沒有防護對外界的人或物無特殊防護。
為1-表示防止>50mm的固體物體侵入,防止人體(手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止>50mm的外物侵入。
為2-表示防止>12mm的固體物體侵入,防止人體(手指)因意外而接觸到電器內部的零件;防止>12mm的外物侵入。
為3-表示防止>2.5mm的固體物體侵入,防止>2.5mm的細小外物而接觸到電器內部的零件。
為4-表示防止>1.0mm的固體物體侵入,防止>1.0mm的微小外物而接觸到電器內部的零件。
為5-表示防塵,*防止外物侵入,且侵入的灰塵量不會影響電器的正常工作。
為6-表示防塵,*防止外物侵入,且可*防止灰塵侵入。
第2個數字:
為0-表示沒有防護。
為1-表示防止滴水侵入,垂直滴下的水滴不會對電器造成有害影響。
為2-表示傾斜15時仍可防止滴水侵入,和電器傾斜15時滴水不會對電器造成有害影響。
為3-表示防止噴灑的水侵入,防雨,或防止與垂直<60方向所噴灑的水侵入和電器造成損壞。
為4-表示防止飛濺的水侵入,防止各方向飛濺的水侵入和電器造成損壞。
為5-表示防止噴射的水侵入,防止各方向噴射的水侵入造成損壞。
為6-表示防止大浪侵入,防止大浪侵入安裝在甲板上的和電器造成損壞。
為7-表示防止浸水時水的侵入,和電器浸在水中一定時間或在一定標準的水壓下,能確保和電器不因進水而造成損壞。
為8-表示防止沉沒時水的侵入,和電器無限期的沉沒在一定標準的水壓下,能確保不因進水而造成損壞。

應用效果

1、 集中管理各地客戶資源,統一客戶信息的平臺。
2、 提高工作效率,并對現有資源進行整合、共享。
3、 使業務人員的行為更加有效,了解業務員的行動狀態。
4、 梳理業務狀態,實現銷售的過程化管理。

發展史

古代儀表

  (一)早期主要的測量、度量器具

  天文鐘/水運天文臺

1.稱重器和計時器人類zui早的度量器具是稱重器和計時器,反映了人類早期的認識和生活需求。現已發現公元前2500年使用天平的證據,而在普通貿易中使用天平的zui早跡象是在公元前1350年。天平桿為木制,砝碼則是用青銅做成的各類鳥獸形狀。原始的計時器主要有影鐘、水鐘和水運天文臺3種。公元前1450年,古埃及就有綠石板影鐘。至公元14世紀,用以表示時間的*可靠的方法是日晷或影鐘。
公元前600年至公元前525年,也有用棕櫚葉和鉛垂線記錄夜間時間和特定天體的儀器。當天體通過子午線時,從棕櫚葉的開口中觀察到天體穿過鉛垂線的過程。在中國江蘇儀征,出土了東漢中期的小型折疊銅質民間測影儀器,外形與現代醫學上使用的臺式血壓計相似。
  公元1400年前,埃及記錄較短時間的儀器叫水鐘,水鐘內有刻度,下有小孔,整個水鐘用雪花石膏做成瓶狀。在希臘,羅馬有當時世界上*的機械計時儀——水儀。通過水的傳遞計量時間,記錄的是不斷流動的概念而不是連續相等的時間,非常不。中國北宋時期的蘇頌和韓公謙于1088年制作了天文計時器——天文儀象臺。它采用民間的水車、筒車、桔槔、凸輪和天平秤桿等,是集觀測、演示和報時為一身的“自動化”天文鐘,被稱為水運天文臺。

  渾天儀

2.指南針、渾天儀、地動儀
  在中國,公元前300~公元*年,有人利用天然磁石的性質,發明了磁羅盤,即定向儀器;指南針到宋代發展成熟。中國西夏時候就有觀測和記錄天文的儀器,叫渾天儀元代的郭守儀(1231年~1361年)對渾天儀進行了改造,制成簡儀,其制造水平在當時遙遙,其原理在現代工程測量、地形觀測和航海儀器中廣泛使用。東漢時期,張衡發明了世界上*臺自動天文儀——渾天儀和世界上*臺觀測氣象的候風儀,開創了人類使用儀器測量地震的歷史。
(二)古代的精密儀器
  至1500年,世界上已有了精密儀器。這時的天文儀器已經比較,主要有赤道經緯儀、子午渾儀、視差儀,以及希臘的角度儀、水準儀及星盤等;計時儀器有便攜式日昝和水鐘;計算和證明儀器有天球儀、日歷、小時計算器等。這些儀器的制造工藝和使用材料等在當時都有相當高的水平和測量精度。780年,穆斯林造幣廠的工人把天平放在密閉容器中,以兩次的稱量結果相比較,天平經過無數次擺動達到平衡后讀取數據,能稱出1 /3毫克。這是分析天平的始祖。
(三)古代的科學儀器
  15世紀后期,隨著自然科學的發展,早期的科學儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學儀器、溫度計、擺鐘、數學儀器等。
  1. 光學儀器
  1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了*個非常的復合顯微鏡,這就是今天人們常說的顯微鏡。
另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發明了單筒望遠鏡,后來又發明了雙筒望遠鏡。伽利略把望遠鏡和顯微鏡*次用于科學實驗,并于1609年后制造了*臺長29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來人們常把伽利略作為望遠鏡和顯微鏡的實際。1611年,刻卜勒出版了《屈光學》,解釋了望遠鏡和顯微鏡的光學原理,并提出了“天文望遠鏡”的設想。再后來,沙伊納制造*架天文望遠鏡,牛頓于1668年制成了*架天文反射望遠鏡。
  18世紀后半葉,所有的光學儀器都是在開普勒式透鏡組合的基礎上改造。
  1. 溫度計
  伽利略在他早期的實驗中,用玻璃管制成了空氣溫度計。后來,托斯卡斯的大公斐迪南二世改良制成液體溫度計。
大約1714年,華倫海特創造了以其名字命名的溫度計,被稱為華氏溫度計。17世紀末,氣壓計和溫度計與刻度標尺、指針和其它配件配合安裝在一起,成為儀器大家庭中的重要組成部分,也是儀器制造貿易中的重要部分。
  1. 數學儀器
  英格蘭的吉米尼( Thomas Gemini)進行數學儀器(1524年~1562年)的制造,之后不久英國雕刻匠和制模匠科爾(Humfray Cole)開始從事儀器的專門制作,從此開始出現了大批的儀器供應商,產品范圍也由星盤、日昝和象限儀擴展到觀測和測量用儀器,以及一系列演示“自然科學實驗”的儀器。
  1. 其它儀器
  到1650年后,新型的精密儀器就不斷地被制造出來。如測量用的圓周儀、量角器,航海用的高度觀測儀和反向式八分儀,繪圖和校儀用的分度尺和繪圖儀,還有經緯儀、氣泡水平儀、新型望遠準鏡、測探儀、海水取暖器、玻意爾制造的比重計、擺鐘,等等。這些精密儀器為17世紀后自然科學的發展提供了重要保障,是科學技術發展的標志,也為科學儀器的進一步發展打下了良好的基礎。

近代儀表

  到了18世紀初,由于科學研究和科學課堂的需求,制造者們開始設計和生產標準的儀器和配件;儀表工匠與其它專業制造者聯合起來,制造了光學、氣動、磁力和電力等方面的儀器,從此將儀器與儀表正式結合起來,使融為一體,成為一個專門的學科。
  1. 以蒸汽機的發明為標志,一種將蒸汽的能量轉換為機械功的往復式動力機械,引起了18世紀的工業革命,人類進入了工業化時代。
  1800年,英國的特里維西克設計了可安裝在較大車體上的高壓蒸汽機,這是機車的雛型。英國的史蒂芬孫將機車不斷改進,在1829年創造了“火箭”號蒸汽機車,該機車拖帶一節載有30位乘客的車廂,時速達46公里/時,引起了各國的重視,開創了鐵路時代。
  1. 自從奧斯特在1820發現了電流的磁效應,奧斯特做了六十多個實驗,考察電流對磁針作用的強弱、電流對磁針的影響;并在1820年7月21日發表了題為《關于磁針上電流碰撞的實驗》的論文,向科學界宣布了電流的磁效應,揭開了電磁學的序幕,標志著電磁學時代的到來。
  1831年8月26日,法拉第用伏打電池在給一組線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,稱之為“伏打電感應”。同年10月17日,法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對運動時在閉合線圈中激發電流的實驗,稱之為“磁電感應”,并提出磁場的概念,實現了“磁生電”,創造電磁力學,設計了圓盤發電機,宣告了電氣時代的到來,以電磁為核心的*代電磁式儀器開始逐步走向成熟。
電磁效應的發現與應用,為原始的機械式向電磁式發展提供了理論和技術保障,使*代指針式正式形成與發展。

  雷達

3.麥克斯韋繼法拉第之后集電磁學大成,在1865年他預言了電磁波的存在,說并指出電磁波只可能是橫波,計算出電磁波的傳播速度等于光速。麥克斯韋于1873年建立電磁理論,在出版的科學名著《電磁理論》中系統、全面、地闡述了電磁場理論,成為經典物理學的重要支柱之一。4.1886 年至1888 年,德國物理學家赫茲通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論,證明了無線電輻射具有波的所有特性,進而發現了無線電波,設計出了雷達,開啟了無線電波通信技術,使遠距離無線測量儀器的出現成為可能,讓、電視等電器有了飛躍發展。
  1. 隨著X射線、γ射線先后被德國科學家倫琴、法國科學家P.V.維拉德發現,因其*穿透力這一特性,使儀器的功能與概念被進一步推向更深的領域,如廣東正業的X光檢查機、檢孔機ASIDA-JK2400、線寬檢測儀等儀器,就采用了X射線、γ射線的*穿透力研發的*檢測儀器設備。
  6.20世紀初,電子技術的發展使各類電子儀器快速產生,如今后普及的電子計算機,便是從這一時代開始崛起的。同時,隨著工業化程度的不斷提高,各行各業的電子儀器如雨后春筍般地出現,如計量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。
電子儀器的產生使從模擬式儀器過渡到數字式儀器。

發展趨勢

  20世紀中期以后,隨著自動控制理論的產生和自動控制技術的成熟,以A /D (數字/模擬轉換)環節為基礎的數字式儀器得到快速發展。
伴隨著計算機、通訊、軟件和新材料、新技術等的快速發展與成熟,人工智能、在線測控成為可能,使儀器走向智能化、虛擬化、網絡化。
數字儀器、智能儀器、個人計算機儀器、虛擬儀器和網絡儀器代表了20世紀現代科學儀器發展的主流與方向。
十二五”期間工信部已把傳感器及智能化擺到推動制造業轉型升級的重要位置,在工信部相關資源中對傳感器及智能化的研發及產業化予以支持。

數字儀器

  數字技術(Digital Technology)是指借助一定的設備將各種信息,包括、圖、文、聲、像等,轉化為電子計算機能識別的二進制數字“0”和“1”后進行運算、加工、存儲、傳送、傳播、還原的技術。通常也稱為數碼技術。
以數字技術為基礎,以大規模集成電路為主體構成數字式儀器,對被測量的模擬信號進行A /D轉換后,傳輸、處理、存貯和顯示的信號均為數字信號,使測試速度快,準確性也大大提高,常見的代表儀器有恒溫恒濕箱、溫度傳感器等。
數字化是智能儀器、個人儀器和虛擬儀器的基礎,是計算機技術進入測量儀器的前提。廣泛應用于電子數字計算機、數控技術、通訊設備、數字儀表等方面,諸如人類*臺電子數字計算機ENIAC,愛思達金相顯微鏡,體視顯微鏡,X光檢查機等。

智能儀器

  智能儀器是把一個微型計算機系統嵌入到數字式電子測量儀器中而構成的獨立式儀器。
嵌入的計算機系統可以是芯片級,如單片機、數字信號處理(Digital Signal Processing,DSP)等,模板級如PC - 4。也可以是系統級,如微型計算機系統,可編程單芯片系統( System on a ProgrammableChip,SOPC)等。
智能儀器在結構上自成一體,有的儀器內部還帶有的微型計算機系統和通用接口總線( General Purpose Interface Bus,GP IB)接口,能獨立完成測試。智能儀器由于引入了計算機,功能強大,性能優異,使用靈活、方便,是現階段電子儀器的主體。如離子污染測試儀,上PIN機,雙盤研磨機,剝離強度測試儀,拉脫強度測試儀等都采用智能技術的現代化精密檢測儀器,又比如納米智能機器人。
隨著新技術、新工藝和嵌入式系統技術的不斷進步,智能儀器還在不斷發展,不斷推陳出新,不斷提高智能水平。

  

個人儀

  把測試功能的硬件模塊,做成一個I/O插卡(儀器卡),直接插入個人計算機( PC)擴展插槽,再配置相應的測試軟件,使計算機能夠完成測量儀器的功能,構成一個以PC為基礎的個人計算機儀器。個人計算機儀器充分吸取了GP IB標準化和智能儀器智能化的優點,同時又能共享PC機的硬件、外設和軟件資源,使其顯示出強大的生命力。

虛擬儀器

  虛擬技術是利用計算機界面和在線幫助功能,建立儀器虛擬板面,通過計算操作完成對對象的測試分析功能。
虛擬儀器實質上是“軟硬結合”、“虛實結合”的產物。它充分利用計算機技術來實現和擴展傳統儀器的功能。在虛擬儀器中,硬件只是信號傳輸的介質,軟件才是整個儀器系統的關鍵。
用戶可根據自己的需要通過編制不同的測試軟件來構建不同功能的測試系統。其中,許多硬件功能可直接由軟件實現,系統具有*的通用性和多功能性。

網絡儀器

  基于Internet和Intranet的網絡儀器是計算機技術、虛擬技術、網絡技術的結合,代表了當前和今后領域的發展潮流,已在測量與測控領域內顯現。如網絡化流量計、網絡化傳感器、網絡化示波器、網絡化分析儀和網絡化計量表等,都成為人們的新寵。
  網絡化儀器可實現任意時間、任何地點對系統的遠程訪問,實時獲得儀器的工作狀態;通過友好的用戶界面,不僅可對遠程儀器進行功能控制和狀態檢測,還能將遠程儀器測得的數據快速傳遞給本地計算機。與傳統的儀器相比,網絡儀器具有*的優勢,如功能分散、危險分散、地理分散、管理集中、通信功能強、網絡隔離度高、分布廣泛;系統操作簡單,人機界面友好,便于擴展和維護;通信標準公開、一致、開放,儀器間信息資源共享,具有互操作性,可組建大規模分布式測控網絡,等等。因此,網絡儀器已成為現代發展的突出方向。

行業趨勢

  我國已步入生產大國行業,通過多年發展已具備了相當的產業規模,

  我國行業發展規劃

面對錯綜復雜的貿易形勢,我國行業應牢牢抓住發展的戰略優勢期,本著“創新優先、重點突破、技術融合、夯實基礎、多元投入”的原則,布局符合戰略性新興產業的發展規劃。
  諾美觀點:我國產業雖然發展迅速,但暴露的問題也較多,阻礙了產業產業實現又好又快發展的步伐,在此背景下全行業應努力實現產業轉型,提高研發力度,同時也希望國家加大對工業的重視和支持,協商并給予必要的扶植政策。

分類

分類標準

  是多種科學技術的綜合產物,品種繁多,使用廣泛,而且不斷更新,有多種分類方法。按使用目的和用途來分,主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機儀表、船用儀表、航空儀表、導航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質勘探測試儀器、建材測試儀器、地震測試儀器、大地測繪儀器、水文儀器、計時儀器、農業測試儀器、商業測試儀器、教學儀器、醫療儀器、環保儀器等。

產品儀表

  屬于機械工業產品的有工業自動化儀表、電工、光學儀器,分析儀器、實驗室儀器與裝置、材料試驗機、氣象晦洋儀器、電影機械、照相機械、復印縮微機械、元器件、材料、工藝裝備等十三類。它們通用性較強,批量較大,或為工業所必需的基礎。

特征分類

  各類按不同特征,例如功能、檢測控制對象、結構、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業自動化儀表按功能可分為檢測儀表、回路顯示儀表、調節儀表和執行器等;其中檢測儀表按被測物理量又分為溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、物位測量儀表和機械量測量儀表等;溫度測量儀表按測量方式又分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表;接觸式測溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。

其它分類

  其他各類的分類法大體類似,主要與發展過程、使用習慣和有關產品的分類有關。在分類方面尚無統一的標準,的命名也存在類似情況。
在現實實際工作中,我們經常將分為兩個大類:自動化儀表和便攜式,自動化儀表指需要固定安裝在現場的儀表,也稱現場安裝或者表盤安裝,這類儀表需要和其他設備配套使用,以完成某一項或幾項功能;便攜式是指單獨使用,有時也叫檢測,一般分臺式和手持兩種。
還有一種分類,叫一次儀表和二次儀表,一次儀表指傳感器這類直接感觸被測信號的部分,二次儀表指放大、顯示、傳遞信號部分。

特點

軟件化

  隨著微電子技術的發展,微處理器的速度越來越快,價格越來越低,已被廣泛應用于中,使得一些實時性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通過軟件來實現。甚至許多原來用硬件電路難以解訣或根本無法解決的問題,也可以采用軟件技術很好地加以解決。數字信號處理技術的發展和高速數字信號處理器的廣泛采用,極大地增強了儀器的信號處理能力。數字濾波、FFT、相關、卷積等是信號處理的常用方法,其共同特點是,算法的主要運算都是由迭代式的乘和加組成,這些運算如果在通用微機上用軟件完成,運算時間較長,而數字信號處理器通過硬件完成上述乘、加運算,大大提高了儀器性能,推動了數字信號處理技術在領域的廣泛應用。

集成化

  大規模集成電路LSI技術發展到今天,集成電路的密度越來越高,體積越來越小,內部結構越來越復雜,功能也越來越強大,從而大大提高了每個模塊進而整個儀器系統的集成度。模塊化功能硬件是現代的一個強有力的支持,它使得儀器更加靈活,儀器的硬件組成更加簡潔,比如在需要增加某種測試功能時,只需增加少量的模塊化功能硬件,再調用相應的軟件來使用此硬件即可。

參數整定

  隨著各種現場可編程器件和在線編程技術的發展,的參數甚至結構不必在設計時就確定,而是可以在儀器使用的現場實時置入和動態修改。

通用化

  現代強調軟件的作用,選配一個或幾個帶共性的基本儀器硬件來組成一個通用硬件平臺,通過調用不同的軟件來擴展或組成各種功能的儀器或系統。一臺儀器大致可分解為三個部分:1)數據的采集;2)數據的分析與處理;3)存儲、顯示或輸出。傳統的儀器是由廠家將上述三類功能部件根據儀器功能按固定的方式組建,一般一種儀器只有一種或數種功能。而現代儀器則是將具有上述一種或多種功能的通用硬件模塊組合起來,通過編制不同的軟件來構成任何一種儀器。

性能

  衡量性能的主要技術指標有度、靈敏度、響應時間等。度表示儀表測量結果與被測量真值的一致程度。的度常用度等級來表示,例如0.1級、0.2級、0.5級、1.0級、1.5級等。0.1級表儀表總的誤差不超過±1.0%范圍。度等級數小,說明儀表的系統誤差和隨機誤差都小,也就是這種儀表精密。靈敏度表示當被測的量有一個很小的增量時與此增量引起儀表示值增量之比,它反映儀表能夠測量的zui小被測量。響應時間是指儀表輸入一個階躍量時,其輸出由初始值*次到達zui終穩定值的時間間隔,一般規定以到達穩定值的95%時的時間為準。此外,還有重復性、線性度、滯環、死區、漂移等性能技術指標。

市場分析

  中、低檔電工產品國內*達到95%,產品的國內*和中低檔產品的國外*在現有基礎上有大幅度提高。中國儀表產業在2010年的市場發展將有望提高。產品結構調整目標。其中工業自動化儀表,重點發展基于現場總線技術的主控系統裝置及智能化儀表、特種和的自動化儀表。產品技術水平達到20世紀90年代后期*水平,2005年銷售額占到國產儀表銷售額的30%。面向市場,全面擴大服務領域,推進儀表系統的數字化、智能化、網絡化,完成自動化儀表從模擬技術向數字技術的轉變,“十五”末數字儀表的品種數達到60%以上。
 

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