隨著磁翻板液位計科學技術的發展,測試任務越來越復雜也越來越繁重,人們對傳統儀表提出以下幾方面要求:測量精度高、可靠性好,側量儀器的使川靈活方便、升級方便,同時還能進行測量數據的處理、存儲和顯示,具有和其他儀表設備進行數據通信等功能。傳統的模擬式、數字式的儀表已不能滿足這些新要求。在計算機技術特別是大規模集成電路技術飛速發展的推動之下,第三代測量儀表—智能儀表便應運而生。3.2. 1智能儀器的概念
智能儀器之所以“智能”,就是因為在這類儀器中除了有一般的測試裝置外還含有嵌人微處理器的系統芯片(System On Chip, SOC)或防腐液位計數字信號處理器(Digital Signal Processor,DSP)及集成專用電路(Ap-plication-Specific Integrated Circuit,ASIC),儀器內部帶有處理能力很強的智能軟件。而微處理器在測量儀表中的使用,可以說是儀表發展史卜的一個飛躍,是賦予儀表智能特性的核心。鉀能儀器就是以微處理器為中央控制單元,以檢測為目的,能完成物理信號的測最并得到枯確的測量值的系統。
由于有微處理器和數字信號處理器,智能儀器不但能進行測量,而且能存儲信息和處理數據,同時在自動化系統中接受內部或外部控制指令。有的智能儀表還能自我檢驗,進行故障診斷,甚至浮球液位計具有信息處理、分析與決策的能力。由于智能儀表充分利用了計算機及相關技術,實現了檢測過程的自動化和智能化,因此智能儀表的基本功能可歸納如下:
(1)能夠進行多通道巡回測量.
(2)能夠進行數據分析和處理,實現各種復雜運算。
(3)能夠作為自動控制的信息反饋環節,把檢測與控制結合起來.
(4)能夠進行數字撼波,可以抑制各種干擾的影響。
(5)能夠進行自校準、自診斷、量程自動轉換和各種報薯功能.
(6)能夠進行數據通信,可方便地與其他儀表設備進行數據交換,以便構成不同規模的計算機測量控制系統.
(7)能夠增減儀表功能來適應不同的使用環境和應用對象.
20世紀80年代,微處理器被用到儀器中,儀器前面板開始朝鍵盤化方向發展。20世紀90年代,儀器儀表的智能化突出表現在以下幾個方面:微電子技術的進步更深刻地影響儀器儀表的設計;DSP芯片的問世,使玻璃管液位計儀器儀表數字信號處理功能大大加強;微型機的發展,使儀器儀表具有更強的數據處理能力;圖像處理功能的增加十分普遍; VXI總線得到廣泛的應用。
近年來,智能化測量控制儀表的發展尤為迅速。國內市場上已經出現了多種多樣智能化測量控制儀表,國際上智能測量儀表更是品種繁多。智能儀表在我國雖然起步較晚,但發展非常迅速,開發潛力巨大,市場極其廣闊,智能儀器正在向微型化、人工智能化、虛擬化方向發展。
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