随着磁翻板液位计科学技术的发展,测试任务越来越复杂也越来越繁重,人们对传统仪表提出以下几方面要求:测量精度高、可靠性好,侧量仪器的使川灵活方便、升级方便,同时还能进行测量数据的处理、存储和显示,具有和其他仪表设备进行数据通信等功能。传统的模拟式、数字式的仪表已不能满足这些新要求。在计算机技术特别是大规模集成电路技术飞速发展的推动之下,第三代测量仪表—智能仪表便应运而生。3.2. 1智能仪器的概念
智能仪器之所以“智能”,就是因为在这类仪器中除了有一般的测试装置外还含有嵌人微处理器的系统芯片(System On Chip, SOC)或防腐液位计数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)及集成专用电路(Ap-plication-Specific Integrated Circuit,ASIC),仪器内部带有处理能力很强的智能软件。而微处理器在测量仪表中的使用,可以说是仪表发展史卜的一个飞跃,是赋予仪表智能特性的核心。钾能仪器就是以微处理器为中央控制单元,以检测为目的,能完成物理信号的测最并得到枯确的测量值的系统。
由于有微处理器和数字信号处理器,智能仪器不但能进行测量,而且能存储信息和处理数据,同时在自动化系统中接受内部或外部控制指令。有的智能仪表还能自我检验,进行故障诊断,甚至浮球液位计具有信息处理、分析与决策的能力。由于智能仪表充分利用了计算机及相关技术,实现了检测过程的自动化和智能化,因此智能仪表的基本功能可归纳如下:
(1)能够进行多通道巡回测量.
(2)能够进行数据分析和处理,实现各种复杂运算。
(3)能够作为自动控制的信息反馈环节,把检测与控制结合起来.
(4)能够进行数字撼波,可以抑制各种干扰的影响。
(5)能够进行自校准、自诊断、量程自动转换和各种报薯功能.
(6)能够进行数据通信,可方便地与其他仪表设备进行数据交换,以便构成不同规模的计算机测量控制系统.
(7)能够增减仪表功能来适应不同的使用环境和应用对象.
20世纪80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展。20世纪90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;DSP芯片的问世,使玻璃管液位计仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍; VXI总线得到广泛的应用。
近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,国际上智能测量仪表更是品种繁多。智能仪表在我国虽然起步较晚,但发展非常迅速,开发潜力巨大,市场极其广阔,智能仪器正在向微型化、人工智能化、虚拟化方向发展。
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