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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-02

電子儀器的產(chǎn)生使儀器儀表從模擬式儀器過(guò)渡到數(shù)字式儀器。20世紀(jì)中期以后,隨著自動(dòng)控制理論的產(chǎn)生和自動(dòng)控制技術(shù)的成熟,以A /D (數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)的數(shù)字式儀器得到快速發(fā)展。伴隨著計(jì)算機(jī)、通訊、軟件和新材料、新技術(shù)等的快速發(fā)展與成熟,人工智能、在線測(cè)控成為可能,使儀器走向智能化、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化。數(shù)字儀器、智能儀器、個(gè)人計(jì)算機(jī)儀器、虛擬儀器和網(wǎng)絡(luò)儀器**了20世紀(jì)現(xiàn)代科學(xué)儀器發(fā)展的主流與方向。十二五”期間工信部已把傳感器及智能化儀器儀表擺到推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要位置,在工信部相關(guān)資源中對(duì)傳感器及智能化儀器儀表的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化予以支持。一般來(lái)說(shuō),在故障未確定前,不要隨便觸動(dòng)電路中的元器件特別是可調(diào)整式器件更是如此,例電位器等。上海常見(jiàn)儀器儀表圖片

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衡量?jī)x器儀表性能的主要技術(shù)指標(biāo)有精確度、靈敏度、響應(yīng)時(shí)間等。精確度表示儀表測(cè)量結(jié)果與被測(cè)量真值的一致程度。儀器儀表的精確度常用精確度等級(jí)來(lái)表示,例如0.1級(jí)、0.2級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí)、1.5級(jí)等。0.1級(jí)表儀表總的誤差不超過(guò)±1.0%范圍。精確度等級(jí)數(shù)小,說(shuō)明儀表的系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差都小,也就是這種儀表精密。靈敏度表示當(dāng)被測(cè)的量有一個(gè)很小的增量時(shí)與此增量引起儀表示值增量之比,它反映儀表能夠測(cè)量的**小被測(cè)量。響應(yīng)時(shí)間是指儀表輸入一個(gè)階躍量時(shí),其輸出由初始值***次到達(dá)**終穩(wěn)定值的時(shí)間間隔,一般規(guī)定以到達(dá)穩(wěn)定值的95%時(shí)的時(shí)間為準(zhǔn)。此外,還有重復(fù)性、線性度、滯環(huán)、死區(qū)、漂移等性能技術(shù)指標(biāo)。上海常見(jiàn)儀器儀表圖片使用這種方法還要具備必要的設(shè)備,例如,萬(wàn)用表、示波器等。

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數(shù)字化是智能儀器、個(gè)人儀器和虛擬儀器的基礎(chǔ),是計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)入測(cè)量?jī)x器的前提。廣泛應(yīng)用于電子數(shù)字計(jì)算機(jī)、數(shù)控技術(shù)、通訊設(shè)備、數(shù)字儀表等方面,諸如人類***臺(tái)電子數(shù)字計(jì)算機(jī)ENIAC,愛(ài)思達(dá)金相顯微鏡,體視顯微鏡,X光檢查機(jī)等。智能儀器智能儀器是把一個(gè)微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)嵌入到數(shù)字式電子測(cè)量?jī)x器中而構(gòu)成的**式儀器。嵌入的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以是芯片級(jí),如單片機(jī)、數(shù)字信號(hào)處理(Digital Signal Processing,DSP)等,模板級(jí)如PC - 4。也可以是系統(tǒng)級(jí),如微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可編程單芯片系統(tǒng)( System on a ProgrammableChip,SOPC)等。

以蒸汽機(jī)的發(fā)明為標(biāo)志,一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的往復(fù)式動(dòng)力機(jī)械,引起了18世紀(jì)的工業(yè)**,人類進(jìn)入了工業(yè)化時(shí)代。1800年,英國(guó)的特里維西克設(shè)計(jì)了可安裝在較大車體上的高壓蒸汽機(jī),這是機(jī)車的雛型。英國(guó)的史蒂芬孫將機(jī)車不斷改進(jìn),在1829年創(chuàng)造了“火箭”號(hào)蒸汽機(jī)車,該機(jī)車拖帶一節(jié)載有30位乘客的車廂,時(shí)速達(dá)46公里/時(shí),引起了各國(guó)的重視,開(kāi)創(chuàng)了鐵路時(shí)代。自從奧斯特在1820發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),奧斯特做了六十多個(gè)實(shí)驗(yàn),考察電流對(duì)磁針作用的強(qiáng)弱、電流對(duì)磁針的影響;并在1820年7月21日發(fā)表了題為《關(guān)于磁針上電流碰撞的實(shí)驗(yàn)》的論文,向科學(xué)界宣布了電流的磁效應(yīng),揭開(kāi)了電磁學(xué)的序幕,標(biāo)志著電磁學(xué)時(shí)代的到來(lái)。但是如果無(wú)紙記錄儀事先采取復(fù)參考措施,必要時(shí)還是允許觸動(dòng)的。

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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(yīng)”。同年10月17日,法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)在閉合線圈中激發(fā)電流的實(shí)驗(yàn),稱之為“磁電感應(yīng)”,并提出磁場(chǎng)的概念,實(shí)現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學(xué),設(shè)計(jì)了圓盤發(fā)電機(jī),宣告了電氣時(shí)代的到來(lái),以電磁為**的***代電磁式儀器開(kāi)始逐步走向成熟。電磁效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用,為原始的機(jī)械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術(shù)保障,使***代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。信息技術(shù)由測(cè)量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)三部分組成。奉賢區(qū)節(jié)能儀器儀表圖片

使業(yè)務(wù)人員的行為更加有效,了解業(yè)務(wù)員的行動(dòng)狀態(tài)。上海常見(jiàn)儀器儀表圖片

其它分類其他各類儀器儀表的分類法大體類似,主要與發(fā)展過(guò)程、使用習(xí)慣和有關(guān)產(chǎn)品的分類有關(guān)。儀器儀表在分類方面尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),儀器儀表的命名也存在類似情況。在現(xiàn)實(shí)實(shí)際工作中,我們經(jīng)常將儀器儀表分為兩個(gè)大類:自動(dòng)化儀表和便攜式儀器儀表,自動(dòng)化儀表指需要固定安裝在現(xiàn)場(chǎng)的儀表,也稱現(xiàn)場(chǎng)安裝儀器儀表或者表盤安裝儀器儀表,這類儀表需要和其他設(shè)備配套使用,以完成某一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能;便攜式儀器儀表是指單獨(dú)使用,有時(shí)也叫檢測(cè)儀器儀表,一般分臺(tái)式和手持兩種。上海常見(jiàn)儀器儀表圖片

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標(biāo)簽: 通訊設(shè)備 儀器儀表