1、智能仪器的发展趋势
智能仪器仪表发展的主要技术与展望

智能仪器仪表发展的主要技术与展望【摘要】智能仪器仪表作为现代科技发展的重要组成部分,其在各个领域的应用越来越广泛。
本文通过对智能仪器仪表的定义和重要性进行介绍,深入探讨了智能传感技术、云计算与大数据技术、人工智能技术在智能仪器仪表中的应用,以及智能仪器仪表在工业、医疗等领域的实际运用情况。
文章还对智能仪器仪表的发展趋势进行了分析,探讨了技术创新、应用前景和未来发展方向。
通过本文的阐述,读者可以更加全面地了解智能仪器仪表的技术发展现状和未来发展趋势,为相关领域的科研人员和工程师提供了重要的参考和指导。
【关键词】智能仪器仪表, 技术, 发展, 展望, 传感技术, 云计算, 大数据技术, 人工智能技术, 应用领域, 发展趋势, 技术创新, 应用前景, 未来发展方向1. 引言1.1 智能仪器仪表的定义智能仪器仪表是指集成了传感、处理、通信等功能的高科技仪器仪表,具有自动化、智能化、网络化等特点。
它能够实时采集、处理、存储和传输各种参数信息,并通过人机交互界面展示数据、完成控制指令,从而实现对系统或设备的监控、管理和控制。
智能仪器仪表的出现极大地提高了科学实验、生产制造、环境监测等领域的效率和精度,同时也为人们的生活带来了便利和安全保障。
智能仪器仪表的定义涵盖了多个方面的技术,包括传感技术、通信技术、数据处理技术、人机交互技术等。
它们相互配合,构成了一个完整的智能系统,能够实现数据的全面监测、分析和应用。
智能仪器仪表涉及的技术日新月异,不断向着更高效、更智能、更可靠的方向发展,为各行业的发展和进步提供了强有力的支持。
在未来,智能仪器仪表将继续演化和创新,为人类的生产生活带来更多的惊喜和便利。
1.2 智能仪器仪表的重要性智能仪器仪表的重要性体现在许多方面,首先是提高了测量和监控的精度和效率。
传统的仪器仪表受限于人工操作和数据处理能力,容易受到误差干扰,而智能仪器仪表通过精密的传感技术和自动化处理系统,可以实现更准确、更实时的数据采集和处理,大大提高了测量和监控的准确性和及时性。
智能仪器仪表发展的主要技术与展望

智能仪器仪表发展的主要技术与展望智能仪器仪表是现代科技发展的产物,是科学研究、生产制造、环境保护等领域不可或缺的重要工具,已经成为一个新兴领域。
智能仪器仪表不光具备测量的基础功能,更重要的是提供了数据处理、分析、传输和存储等功能。
智能仪器仪表面向客户实现精准测量、方便的控制、一体化操作和高效的自动化控制等诸多优点,为现代化生产、科学研究、环境保护等领域的标准化工作以及实验、检验、质量跟踪等方面,提供先进有效的技术支持。
本文将从智能仪器仪表技术发展和展望两方面进行探讨。
1.微处理器技术的应用:随着微处理器技术在应用领域的不断更新升级,智能仪器仪表的功能也随之得到了进一步的提升。
微处理器技术的应用,使得智能仪表在信息处理、协调和控制方面具有很强的功能和高效的性能,有着良好的动态响应、精度高等特点。
2.传感技术的进一步发展:利用光电传感器、恒定电路、热敏电阻、半导体元件等各种传感器技术,进行电流、电压、温度、湿度、压力等信号的测量、检测和控制。
该项技术在现代化生产、安全防范、仪器控制等方面的应用非常广泛。
3.红外光干扰技术:红外光干扰技术用于非接触式的温度测量,具有可靠性高、測量稳定性等优点,并且不容易受到物体表面影响。
这种智能仪器仪表技术在纺织业、食品产业、医疗行业、制药业等方面具有广泛的应用价值。
4.电子显微镜技术:电子显微镜技术具有分辨率高、清晰度好等优点,可以对微观结构进行准确的观察和测量,是化学、材料等学科进行研究的不可或缺的工具之一,并且适用于各种不同的材料和组织结构,也是智能仪器仪表技术中的一项重要发展。
5.人工智能技术的结合:随着人工智能技术的快速发展和普及,智能仪器仪表的人机交互方式的改进和普及已成为必然趋势。
基于人工智能技术的智能仪器仪表,可以根据使用者的习惯自动调节参数,并具有自主学习的能力,从而更好地满足人们日益增长的需求。
随着人类科学技术的不断进步和人类对技术需求的提高,智能仪器仪表的应用领域也日益广泛。
智能仪器仪表发展的主要技术与展望

智能仪器仪表发展的主要技术与展望智能仪器仪表是近年来随着科技的快速发展而得到了广泛应用的一种设备。
它们通过将传感器、处理器和通信模块等技术与仪器仪表结合起来,实现了对各种参数的实时监测、数据处理和远程控制,极大地提高了工作效率和精度。
随着技术的不断进步,智能仪器仪表的功能和性能也在不断提升,为各个行业带来了巨大的变革。
本文将就智能仪器仪表的主要技术和未来发展进行探讨,展望智能仪器仪表在未来的应用前景。
一、主要技术1. 传感技术传感技术是智能仪器仪表的核心技术之一,它直接关系到仪器仪表对于外界环境参数的感知能力。
随着微电子技术的发展,各种传感器的性能不断提升,已经能够实现对于温度、湿度、压力、流量、光照等参数的精准测量。
智能传感器的出现,使得传感器不仅能够实现数据的采集和传输,还可以对数据进行处理和分析,将高质量的信息传递给用户。
未来,传感技术的发展将更加注重对于多参数的同时感知和对于环境变化的动态响应能力。
2. 数据处理技术数据处理技术是智能仪器仪表的另一关键技术,它包括数据采集、存储、处理和分析等功能。
随着计算机技术和嵌入式技术的不断进步,智能仪器仪表已经能够实现对于海量数据的高速处理。
数据可视化技术的应用,使得用户可以通过图表、曲线等形式直观地了解数据的变化趋势,方便用户快速做出决策。
未来,数据处理技术将更加注重对于数据的深度挖掘和智能分析,实现对于误差的实时纠正和对于异常情况的智能判别。
3. 通信技术通信技术是智能仪器仪表与外部环境进行信息交换的重要手段。
目前,智能仪器仪表已经能够通过有线或者无线方式实现远程监控和控制。
随着物联网技术的快速发展,智能仪器仪表将更加注重与其他设备的互联互通,实现设备之间的自动协作和智能调度。
安全和可靠的通信技术也是未来智能仪器仪表发展的重点之一。
4. 其他关键技术除了以上几项主要技术外,智能仪器仪表的发展还与微纳加工技术、能源管理技术、人机交互技术等密切相关。
仪器仪表技术发展现状与趋势

仪器仪表技术发展现状与趋势仪器仪表技术是现代工业领域中不可或缺的一部分,它们广泛应用于工业生产、科学研究、医疗保健等领域。
随着科技的不断发展,仪器仪表技术也在不断创新和进步。
本文将从仪器仪表技术的发展现状和趋势两个方面进行探讨。
一、仪器仪表技术的发展现状仪器仪表技术在工业生产中起到了至关重要的作用。
它们可以测量和监控各种物理量,如温度、压力、流量等,为工业生产提供了重要的数据支持。
同时,仪器仪表技术还可以对工业过程进行自动控制,提高生产效率和产品质量。
在科学研究领域,仪器仪表技术的应用也非常广泛。
科学家们利用先进的仪器仪表设备,可以对微小的物质进行精确测量和分析,揭示了许多自然规律和科学现象。
例如,电子显微镜可以观察到微观世界的细节,核磁共振仪可以对分子结构进行精确测量。
在医疗保健领域,仪器仪表技术的应用也非常重要。
医疗仪器可以帮助医生进行诊断和治疗,提高医疗质量和效率。
例如,心电图仪可以记录患者的心电活动,帮助医生判断心脏病的病情。
此外,随着人们对健康的关注度不断提高,便携式健康监测设备也逐渐流行起来,如智能手环、智能血压计等。
二、仪器仪表技术的发展趋势随着科技的不断进步,仪器仪表技术也在不断创新和发展。
以下是仪器仪表技术未来发展的几个趋势:1. 微型化和便携化:随着科技的进步,仪器仪表设备越来越小巧,甚至可以集成在手机或其他便携设备中。
这种微型化和便携化的趋势使得仪器仪表技术更加普及和易于使用。
2. 自动化和智能化:仪器仪表设备的自动化和智能化程度将进一步提高。
通过引入人工智能和机器学习等技术,仪器仪表设备可以自动化地进行数据采集、分析和处理,提高工作效率和准确性。
3. 高精度和高灵敏度:随着精密制造技术的发展,仪器仪表设备的测量精度和灵敏度将进一步提高。
这将有助于科学研究和工业生产中对微小物质和微弱信号的准确测量。
4. 多功能集成化:未来的仪器仪表设备将会越来越多功能集成化。
一个设备可以同时具备多种测量和控制功能,提高设备的利用率和便利性。
2024年智能仪器仪表市场发展现状

2024年智能仪器仪表市场发展现状摘要智能仪器仪表作为一种新兴的技术应用,正快速发展并得到广泛应用。
本文对智能仪器仪表市场的发展现状进行了综合分析,包括市场规模、需求状况以及发展趋势。
通过对市场现状的了解,可以为相关企业制定合理的发展战略提供参考。
1. 引言智能仪器仪表是利用先进的传感技术、人工智能技术以及互联网技术等,实现对数据采集、分析和控制的一种仪器设备。
随着物联网、人工智能的快速发展,智能仪器仪表市场也逐渐壮大,并得到了广泛应用。
2. 市场规模根据市场调研数据显示,当前智能仪器仪表市场规模已经达到了XX亿元,预计在未来几年内将继续保持快速增长。
这主要得益于智能制造、智慧城市以及物联网等领域的迅速发展,对智能仪器仪表的需求不断增加。
3. 需求状况智能仪器仪表的需求主要来自于工业制造、能源管理、环境监测等领域。
在工业制造方面,智能仪器仪表可以提供更高精度、更可靠的数据采集和控制功能,从而提高生产效率。
在能源管理方面,智能仪器仪表可以实现对能源的智能监测和控制,帮助企业降低能耗成本。
在环境监测方面,智能仪器仪表可以实时监测环境指标,为环境保护和污染治理提供支持。
4. 发展趋势未来智能仪器仪表市场的发展有几个明显趋势。
首先,随着物联网技术的不断推广和应用,智能仪器仪表将更加普及。
其次,随着人工智能技术的进一步发展,智能仪器仪表将具备更强大的数据分析和预测能力。
再次,随着智能制造和工业4.0的推进,智能仪器仪表将呈现出更高的自动化水平和更多样化的应用场景。
最后,随着环境保护意识的提高,智能仪器仪表在环境监测领域的应用将进一步扩大。
5. 总结智能仪器仪表市场作为一个新兴的市场正处于快速发展的阶段,市场规模不断扩大,应用领域不断拓展。
本文综合分析了智能仪器仪表市场的发展现状,包括市场规模、需求状况以及发展趋势。
通过了解市场现状,相关企业可以制定合理的发展战略,抓住市场机遇,实现持续创新和发展。
智能仪器仪表发展的主要技术与展望

智能仪器仪表发展的主要技术与展望1. 引言1.1 智能仪器仪表的定义智能仪器仪表是指利用先进的传感、计算和通信技术,具有自动化、远程监控、智能诊断、故障预测等功能的现代化仪器设备。
智能仪器仪表可以实现对工业生产过程的实时监测、数据采集、分析与控制,能够提高生产效率、降低生产成本,同时还可以提高产品质量和安全性。
智能仪器仪表具有智能化、数字化、网络化等特点,是工业生产中不可或缺的重要组成部分。
通过智能仪器仪表,生产企业可以实现对生产环境、设备状态、产品质量等方面的全面监控和管理,提高生产过程的稳定性和可靠性。
随着科技的不断发展,智能仪器仪表的功能和性能不断得到提升,逐渐向着多功能、高精度、高可靠性的方向发展。
智能仪器仪表正逐渐成为工业生产中的重要助手,为企业提供更加智能化、高效化的生产管理服务。
1.2 智能仪器仪表在工业生产中的作用智能仪器仪表在工业生产中起着至关重要的作用。
随着科技的不断发展和进步,智能仪器仪表已经成为工业生产中必不可少的一部分。
它能够实时监测各种工艺参数,自动调整生产过程,提高生产效率和质量。
智能仪器仪表可以准确地测量各种物理量,如温度、压力、流量等,为生产提供准确可靠的数据支持。
通过智能仪器仪表的监控和控制,生产过程更加精准和可靠,大大降低了人为因素带来的人为差错,提高了生产的稳定性和一致性。
智能仪器仪表还可以实现远程监控和远程控制,帮助企业实现智能化管理。
通过网络连接,生产管理人员可以随时随地监控生产现场的情况,及时调整生产计划,提高生产的灵活性和适应性。
智能仪器仪表还可以实现数据的实时采集和存储,帮助企业建立完善的生产数据分析系统,为决策提供科学依据。
智能仪器仪表的应用不仅提高了工业生产的效率和质量,而且改变了传统的生产模式,推动了工业生产的数字化和智能化转型。
随着智能技术的不断发展和成熟,智能仪器仪表在工业生产中的作用将会越来越重要。
2. 正文2.1 智能传感技术在智能仪器仪表中的应用智能传感技术在智能仪器仪表中的应用越来越广泛,为工业生产提供了更高效、更精准的监测和控制手段。
浅探智能仪器及其发展趋势

至 Itre 远 程 网络就 可 以进 行 有效 地编 程 。E i嵌 入式 微 型因特 网互联 ne nt mt 技术 是 一种将 单 片机 等 嵌入 式 设备接 入 I tre 的技 术 ,这 个技 术可 以将 n en t 8 和 1位单 片机 系统接 入 Itr e ,从而 有效 实现远 程数 据 的采集 、智 能 位 6 ne n t
仪表 的发展趋势进行展 望。 关键 词: 智能化 ;仪器仪表 :技 术发展;发展趋 势
中图分类号:T 2 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 - 7 9 2 1 )0 2 0 6 0 P 6 1 5 7( 0 0 2 0 3 - 1
智 能仪 器系 集 电子 、单 片机 、 自动 化 仪表 、 自动控 削 、计算 机应 用等
器 就 是通 过计 算 机技 术吸 收 仪器 技术 , 虚拟 仪器 最核 心 的软 件系 统应 该具
备 通 用性 、通 俗 性 、灵活 性和 升 级性 等 等 ,从而 为用 户 带来 极大 的便 利和 利 益 ,虚 拟仪 器 具有 无可 比拟 的应用 前 景 。第二 个 发展趋 势 是 网络化 。随 着 现 代 网络技 术 的高 速 发展 和快 速进 步 , Itr e技 术 已经 渐渐 向智 能仪 n en t 器 系 统设 计领 域 进行 渗 透 ,实现 智 能仪 器 系统 基于 Itr e 的通 讯 能力和 n en t
者要 想 改变功 能 时 ,只需 要 改变 程序 就 可 以了 ,不 再需 要改 变仪 器 的硬件 结构 。只 需要 通 过其 内含 的微 处 理器 ,就 可 以进 行许 多纷 繁 复杂 的 各类 计 算活 动 ,很容 易 地进 行 多次测 量 取平 均值 以及 多种 自动 补偿 、 自动 校正 等 技术 细活 ,从 而 不断 提升 测量 精 度 。智 能仪 器具 有 比较 友好 的人 机 对话 能 力 ,具有 科学 自动的 操作 体 系 。智 能化仪 器 就是 一 个专用 的微型 计 算机 系 统 ,在 正常情 况 下 ,智 能化仪 器 一般 就 是 由硬件 和 软件 两大 部份 组 成 ,典
智能仪器仪表技术的运用及发展

智能仪器仪表技术的运用及发展摘要:最近几年,随着社会的飞速发展,我们国家的智能建筑也得到了很大的发展。
现代信息科技的发展,极大地促进了智能仪器仪表技术的发展。
随着信息技术在各个领域的普及,智能仪器仪表也在多方面引入新技术,以实现自身的优化升级。
智能通信、微机械、微电子等方面的研究成果被成功地引入到智能仪器仪表中,从而使其朝着网络化、智能化、可重构化的发展趋势迈进。
本文从智能仪器仪表的行业发展状况出发,对目前的使用状况进行了分析,并指出了今后的发展方向。
关键词:智能仪器仪表技术;运用;发展引言“十三五”时期,国民经济和社会经济发展对设备提出了更高的要求,使生产效率得到更大的提升。
在这样的情况下,智能自动化仪表应运而生。
每一种产业都会按照自己的发展需求来进行技术革新,运用科技来推动生产力的解放。
当前,智能自动化仪表在工业生产中的应用日益广泛。
所以,在科技转型的今天需要对智能自动化仪表进行更深入的探讨。
1智能仪器仪表行业发展现状智能仪表技术已深入到生活的各个方面。
目前,它在人类的生产和生活中得到了广泛的运用,它所涵盖的行业有工业、农业、电力、交通、国防、文教卫生等。
为人民的生活提供了很大的便利,对国家经济的发展起到了积极的推动作用。
例如,某公司自主开发并研制了一套自力式微压力控制系统(ZDF氮封装置),它的主要作用是维持容器顶部保护气(通常是氮气)的压力不变,从而防止容器中的物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,并对容器的安全起到了保护作用。
它尤其适合于各类大型储罐的气封保护系统。
该产品节能,工作灵敏,工作可靠,使用和维护简单,在石油和化工行业得到了广泛的应用。
该氮气封闭装置的进料和出料压力设置容易,能实现连续生产。
压力检测膜片有较大的作用区域和较低的设置弹性,操作敏感,工作稳定;为了保证储罐的使用安全,必须在储罐顶部安装一个呼吸器,该呼吸器只作为一种安全型功能,从而克服了传统的储罐封闭系统中的供气阀门、排气阀门开闭次数多,容易发生故障的缺点。
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1、智能仪器的发展趋势
(1)微型化(2)多功能化(3)人工智能化(4)网络化
2、智能仪器的分类、组成和特点
(1)从发展应用的角度看,智能仪器系统分为微机内嵌和微机扩展两大类。
(2)智能仪器由硬件和软件两大部分组成。
硬件包括微处理器、存储器、输入通道、输出通道、人机接口电路、通信接口电路。
(3)智能仪器的特点○1操作自动化○2具有自测功能○3具有数据分析和处理功能○4具有友好的人机对话功能○5具有可程控操作能力
2.1常见的A/D转换器有哪几种类型?其特点是什么?
答:类型(1)并联比较型A/D转换器(2)逐次逼近型A/D转换器(3)双积分型A/D转换器(4)£-△调制型A/D转换器
特点:○1转换速度快,随着转换位数的增加,所需的硬件个数多○2精度、速度、和价格均适中,抗干扰能力差○3精度高、抗干扰性好价格低廉,转换速度较慢○4具有积分式与逐次式的双重优点,以很低的采样分辨率和很高的采样频率将模拟信号数字化
2.4模拟量输出通道有哪几种基本机构?试说明其特点和使用场合。
答:(1)单通道结构:只有一路信号输入,常用于频率较高的模拟信号的A/D 转换。
(2)多通道结构:○1多通道并行结构:常用于模拟信号频率很高且各路必须同步采样的高转换速率系统,速度快、成本高、体积功耗大○2多通道共享结构:适合对转换要求不高的系统。
通道速度慢,元件开销少
2.7 在设计智能仪器时,选择模拟多路开关要考虑的主要因素是什么?
答:(1)通道数量(2)泄漏电流(3)导通电阻(4)开关速度
4.1为什么要消除键盘抖动?消除键盘抖动的方法?实现的原理是什么?
答:因为抖动可能导致计算机将一次按键操作误判多次操作。
方法一:硬件去抖动,利用RS触发器的互锁功能去抖动,可以得到理想的按键输出波形。
方法二:软件延时去抖动,通过CPU首次检测到按键按下或松开信息时,延时一段时间,从而躲过抖动期,等待按键稳定后,CPU再次检测,确定按键的状态。
4.4试说明非编码键盘扫描的原理。
答:扫描法(1)判断键盘上有无键闭合(2)消除键抖动影响,软件延时10~20ms,去抖动(3)若有键闭合,则确定闭合键的键值(4)为了保证键每闭合一次,CPU仅做一次处理。
线反转法:(1)P1.7-P1.4作为输出线,P1.3-P1.0作为输入线,并使P1口输出0FH。
(2)P1.7-P1.4作为输入线,P1.3-P1.0作为输出线
4.10触摸屏的种类主要有哪些?各有什么特点?
答:(1)电阻式触摸屏,经济型好,供电要求简单,非常容易产业化而且适用的领域多种多样。
(2)红外线触摸屏,价格便宜、安装容易,能较好地感应轻微触摸与快速触摸(3)电容式触摸屏,透光率和清晰度高,不但能保护导体和感应器,还能防止环境因素给触摸屏造成的影响。
(4)表面声波触摸屏,对原显示器的清晰度影响小,经久耐用。
4.11简述LED显示器动态显示方式的原理及优点?
答:LED驱动用8位的I/O端口驱动,LED共阳极或共阴极由相应的I/O端口控制,轮流选通,由于人的视觉暂留现象和发光二极管的余晖效应,人眼仍感觉所有的器件都在同时显示,获得稳定的视觉效果。
优点是占用I/O端口少。
4.12简述红外线触摸屏的工作原理及特点。
答:它在显示器前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
特点是价格便宜、安装容易,能较好地感应轻微触摸与快速触摸。
4.13简述电容式触摸屏的工作原理及特点。
答:当用户触摸屏幕时,由于人体电场、手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而其强弱与手指及电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置,透光率和清晰度高,不但能保护导体和感应器,还能防止环境因素给触摸屏造成的影响。
5.1与常规的电路相比,智能仪器的数据处理具有哪些优点?
答:(1)可用程序代替硬件电路完成多种运算(2)能自动修正误差(3)能进行逻辑判断(4)能对被测参数进行较复杂的计算和处理(5)智能仪器不但精度高,而且稳定可靠,抗干扰能力强
5.4与硬件滤波器相比,数字滤波器有哪些优点?
答:(1)因为用程序滤波,故无需增加硬件设备,且可多通道共享一个滤波器,从而降低了成本(2)由于不用硬件设备,各回路间不存在阻抗匹配等问题,故可靠性高,稳定性好(3)可以对频率很低的信号进行滤波(4)可根据需要选择不同的滤波方法或改变滤波器的参数,使用方便、灵活。
5.12简述限幅滤波的工作原理、特点及使用场合。
原理是根据生产经验,确定出两次采样输入信号可能出现的最大偏差△Y。
主要用于变化比较缓慢的参数,如温度、位置等测控系统。
△Y越大系统误差越大,△Y越小,采样频率很小。
5.13简述递推平均值滤波器的工作原理、特点及使用场合。
答:是把N个测量数据y1~yn看成一个队列,队列的长度固定为N;每进行一次新的测量把测量结果作为对尾的yN,而扔掉队首的y1,这样在多列中始终有N 个最新数据。
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高,灵敏度低,适用于高频振荡系统。
5.14简述代数差值法的基本方法。
答:设有n+1组离散点:(x0,y0),(x1,y1),…,(xn,yn),x∈〔a,b〕和未知函数f(x),并有f(x0)=y0,…,f(xn)=yn。
设法找到一个高数g(x0),使g(x0)在xi(i=0,1,…,n)处与f(xi)相等。
满足这个条件的高数g(x)就称为f(x)的差值函数,一般选择g(x)为n次多项式,并记为Pn(x),这种差值方法称为代数差值法。
6.2自检方式有几种?常见的自检内容有哪些?
答;方式有开机自检、周期性自检、键控自检。
内容有RAM和ROM的自检;键盘与显示器的自检;输入、输出通道的自检;总线的自检。
6.5实现智能仪器量程转换的方法有哪些?
答:有数字滤波器、智能电桥、数字多用表、程控放大器、选用不同量程的传感器。
(改为:采用程控放大器,自动切换不同量程的传感器)
7.1电气干扰的耦合方式?
答:静电耦合,磁场耦合,公共阻抗耦合,直接耦合,辐射耦合、漏电耦合。
7.2硬件抗干扰的主要技术有哪些?
答:隔离技术、滤波技术、屏蔽技术与双绞线传输,接地技术。
7.6在硬件可靠性方面,部件及系统级的可靠性措施有哪些?
答:环境保护系统的简化和标准化,磁兼容设计、冗余技术、故障自动检测与诊
断技术。
7.7为提高仪器可靠性,可以采用的指令冗余措施有哪些?
答:NOP的使用、重要指令冗余。
7.8为提供仪器可靠性采用软件陷阱时,一般在哪些区域设置陷阱?
答:(1)未使用的中断向量区(2)未使用的EPROM空间(3)运行程序区(4)中断服务程序区(5)RAM数据保护的条件陷阱
7.9干扰、噪声的定义。
答:把影响智能仪器正常运行的所有因素统称为干扰,把由于材料或器件内部的原因而产生的污染类的影响称为噪声。
7.10干扰进入仪器的渠道。
答:空间电磁场、传输通道、供电系统
1.智能仪器中的公共数字传输通道称为总线。
2.总线按连接范围划分:片内总线(局部总线)、内部总线(系统总线)、外部总线(通信总线)。
3.GPIB通用接口系统的基本特性有哪些?简述“讲者”、“听者”、“控者”的主要功能。
答:基本特性:a.可通过一条总线将多台仪器互联,组成自动测试系统,系统中可以连接的仪器不超过15台,互联总线的长度不超过20m;b.数据传输采用位并行、字节串行的双向异步传输方式,最大传输速率不超过1Mbps;c.总线上传输的消息采用负逻辑,即低电平为逻辑1,高电平为逻辑0;d.采用单字节地址时可有31个听地址,采用双字节时可有961个讲地址和961个听地址。
讲者功能:当由控者指定某仪器为讲者时,他才具有讲功能,接口发送给其它仪器。
控者功能:产生对系统的管理消息,发布各种通用命令,指定数据传输过程中的讲者和听者,进行串行和并行点名,接受其它仪器的服务请求和状态数据。
听着功能:所有仪器都必须设置听功能。
当仪器被指定为听者时具有听功能,此时从总线接收控者的程控命令和讲者的测量数据。
4.RS-232总线有什么特点?其逻辑电平是如何定义的?使用RS-232C总线应注意什么问题?
答:RS-232特点:采用不平衡传输方式,负逻辑电平。
逻辑电平的定义:在发送数据时,发送端驱动器输出+5v--+15v,表示逻辑0,输出-5v---3v,表示逻辑1.
注意问题:应保证电平的绝对值在3-15v之间。
5.简述RS-422C总线和RS-485总线的特点。
答:RS232是点对多的通信,不是总线式的
RS485是1对多的通信,是总线式的。