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,系統具有強的通用性和多功能性。網絡儀器流量計基于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,**了當前和今后儀器儀表領域的發展潮流,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;檢測儀表按被測物理量又可分為溫度測量儀表、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。崇明區質量儀器儀表供應
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***個非常精確的復合顯微鏡,這就是人們常說的顯微鏡。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發明者。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。上海智能化儀器儀表怎么用控制儀器:用于自動化控制系統,如PLC(可編程邏輯控制器)、DCS(分布式控制系統)等。
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**,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。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。
4、數字化、智能化5、因為微電子技能的提高,儀器儀表產物進一步與微處置器、PC技能交融,儀器儀表的數字化、智能化程度不時獲得進步。以美國德州儀器公司提出的“DSPS”概念為例,以DSP芯片為中心,共同進步前部的夾雜旌旗燈號電路、ASIC電路、元件及開拓東西等供應整個使用系統的處理方案。儀器儀表中采用了很多的超大規劃集成(VLSI)的新器件、外表貼裝技能(SMT)、多層線路板印刷、圓片規劃集成(WSI)和多芯片模塊(MCM)等新工藝,CAD、CAM、CAPP、CAT等核算機輔佐伎倆,使多媒體技能、人機交互、恍惚節制、人工神經元收集等新技能在現代儀器儀表中獲得了普遍使用。記錄儀器:用于記錄測量數據,如數據記錄儀、示波器等。
集成化大規模集成電路LSI技術發展到現代,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**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儀器儀表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,儀器儀表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。傳感器:用于感知物理量并將其轉換為可測量的信號,如溫度傳感器、壓力傳感器、光傳感器等。金山區進口儀器儀表怎么用
多種智能化儀器儀表已陸續面向市場,儀器儀表正派歷著深入的智能化革新。崇明區質量儀器儀表供應
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,已被廣泛應用于儀器儀表中,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***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,**提高了儀器性能,推動了數字信號處理技術在儀器儀表領域的廣泛應用。崇明區質量儀器儀表供應
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