第四章 DAS系统.
4数据采集系统(DAS)

一、显示功能
(4)棒状图显示
• 运行人员可以调阅动态棒状图画面,即以 动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量 的变化。
• 棒状图可在任何一幅画面中进行组态和显 示,每一棒状图的标尺可设置成任何比例。
• 进入DCS 系统的任何一点模拟量信号,均 能设置为棒状图形式显示出来。
• 若某一棒状图,其数值越过报警限值时, 越限部分用红色显示出来。
• 可在趋势图上切点观察任一时点的值。
一、显示功能
(6)报警显示
• 对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其他变化值 进行扫描比较,分辨出状态的异常、正常或状态的变化。 若确认某一点越过预先设置的限值,LCD 屏幕显示报警, 并发出声响信号。
• 报警显示按时间顺序排列,最新发生的报警优先显示在报 警画面的顶部或底部,报警显示也可按报警点的优先级顺 序排列。
• 在设备停运及设备启动时,有模拟量和数字量的“报警闭 锁”功能,以减少不必要的报警。可由操作员站上实施这 一功能。启动结束后,“报警闭锁”功能自动解除。
一、显示功能
(6)报警显示
• “报警闭锁”不影响对该变量的扫描采集。
• 对所有输入信号和计算变量均提供可变的报警限值。这些 报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个 函数。
• 所有出现的报警及报警恢复,均可由报警打印机打印出来。
• 若某一已经确认的报警再一次发出报警时,作为最新报警 再一次显示在报警画面的顶部。改变点的标号的颜色来指 示出发生重新报警的次数。
• 所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量,均分别设 置“报警死区”,以减少参数在接近报警限值时产生的频 繁报警。
一、显示功能
(5)趋势显示
• 所有模拟量信号及计算值,均可设置为趋势显示。 • 在同一幅LCD 显示画面上,在同一时间轴上,采
数据采集系统DAS

数据采集系统DAS数据采集系统D A S采用计算机系统对大容量单元机组进行数据采集处理,开环监视,是确保机组安全、经济运行的有效措施。
早在20世纪70年代中期,我国就在国产300MW燃油机组上进行过计算机数据采集功能的开发探讨,并且用国产的DJS-131小型计算机实现了对国产300MW 机组的开环监视,取得了宝贵的经验。
到了20世纪80年代中期,引进的分散控制系统在国产300MW机组上试点成功,极大地推动了我国大型火力发电机组的自动化进程。
300MW以上的火力发电机组上的数据采集功能作为热工自动化控制技术的基本功能,经过长时间的应用实践,已经比较完善和成熟,为发电机组的安全经济运行发挥了积极作用。
9.1数据采集系统的基本功能目前,我国300MW及以上发电机组上运行的数据采集系统有国产的,也有进口的,有小型计算机构成的,也有分散控制系统组成的。
其基本功能主要有数据采集与处理、显示、记录、机组性能计算和操作指导等。
(1)数据采集。
输入信号的扫描。
计算机按预定的采样顺序,对反映生产过程信息的模拟量、开关量、脉冲量等输入信号进行巡回检测。
(2)数据处理。
对输入信号的数据处理,主要包括:①输入信号的线性化处理(如热电势、热电阻、流量等),输入信号的正确性判断(如极值、变化率、相关比较等),工程量变换、数字滤波等;②通过对一次参数的计算,得出二次参数值(如差值、均值、累计、端差、过热度、热耗、汽耗、热效率等)。
(3)显示。
计算机利用数字显示装置和CRT,对各类运行参数和开关状态进行显示,这些被显示的量可以是单个或成组参数、相关参数、报警参数、开关变量等。
显示方式可采用数值、曲线、各种模拟图、棒形图等形式。
(4)记录。
对运行参数、开关变量状态及数据处理的结果进行打印记录,包括定时及人工召唤制表、C R T画面硬拷贝、事故追忆记录、掉闸顺序记录等。
(5)机组性能计算和操作指导。
性能计算包括锅炉效率、汽轮机效率、发电汽耗率、发电标准煤耗率、厂用电率等。
DAS的名词解释

DAS的名词解释在现代科技的推动下,我们生活在一个高度数字化和连接的世界中。
网络、计算机和数据已经渗透到我们的日常生活和工作中。
而其中一个重要的技术就是DAS(分布式天线系统)。
本文将对DAS进行详细的名词解释,并探讨它对我们生活的影响。
DAS是分布式天线系统(Distributed Antenna System)的缩写,是一种无线电频谱再利用和信号分发技术。
它被设计用于扩展无线覆盖范围,并提供更好的信号质量和容量。
DAS通过将信号分发到多个分布式天线节点,将无线信号从基站传输到用户设备。
这些天线节点位于建筑物、体育场馆、地铁车站等区域内,覆盖范围广泛,可满足大量用户同时连接的需求。
DAS系统由几个核心组件组成,包括天线、分配系统、中继器和主控制器。
首先,天线是DAS系统的关键部分,负责接收和发送无线信号。
这些天线可以是室内天线、室外天线或者是小型基站。
其次,分配系统负责将信号从天线分发到各个节点。
这可以通过有线或光纤传输来实现。
中继器作为信号的放大器,将信号增强并传输到用户设备中。
最后,主控制器用于管理整个DAS系统,包括信道分配、信号优化和网络监控等功能。
DAS在无线通信领域有着广泛的应用。
其中最常见的应用是在大型建筑物中,如商业中心、酒店、医院和机场等。
这些建筑物由于其特殊的结构和材料,会对无线信号的传输造成阻碍和干扰。
DAS系统的引入可以增强信号覆盖,消除死角,并提供高质量的通信体验。
此外,DAS还被广泛应用于体育场馆和地铁站等高人流密集区域。
通过部署DAS系统,可以支持大量用户同时连接,并在高峰期保持稳定的信号质量。
除了提供更好的信号覆盖和质量,DAS还具有其他一些优势。
首先,DAS系统可以提高频谱的效率。
通过将信号从基站分发到分布式天线节点,DAS系统可以减少基站之间的距离,从而降低了无线信号的传输功率和干扰。
其次,DAS系统具有灵活性和可扩展性。
不同于传统的宏基站,DAS系统可以根据需求进行扩展和调整。
437-DAS系统

DAS系统分布式天线系统(DAS:Distributed Antenna System )是“通过传输介质连接到公共信源的空间上分离的天线节点的网络,在地理上或结构内提供无线服务”。
分布式天线系统可以部署在室内(iDAS)或室外(oDAS)。
DAS其思想是将发射功率在空间上分开的几个天线单元之间进行分配,以便在与单个天线相同的区域内提供覆盖,但总功率降低,可靠性提高。
用一组低功率天线代替以高功率辐射的单个天线,以覆盖同一区域。
DAS是一种天线网络,它在运营商许可的频率上发送和接收蜂窝信号,从而改善最终用户的语音和数据连接。
在其最简化的形式中,DAS有两个基本组件:1是信号源一个分布式天线系统,顾名思义,“分发”信号。
但它通常不会产生蜂窝信号本身。
DAS需要从某处接收信号。
该信号源可以是无线的(通过屋顶上的天线),或者是现场的BTS(基站收发信机站)。
2是分布系统一旦接收到蜂窝信号,就必须将其分布在整个建筑物内。
分布式天线系统可以使用无源分路器和馈线来实现,也可以包括有源中继器放大器来克服馈线损耗。
DAS系统的信号源是决定覆盖范围和容量的最重要因素之一。
无论分布系统的性能如何,DAS总是受到向网络提供信号的性能的限制。
三个主要的信号源是off air(源1)、small cells(源2)和BTS、NodeB或eNodeB、gNB(源3),如下图所示。
DAS信号分布类型被动式DAS:在无源DAS中,信号源(位于室外的BTS或屋顶上的天线)连接到蜂窝放大器或中继器,然后在适当的情况下使用同轴电缆和分配器连接到建筑物或设施周围的分布式天线。
中继器和分布式天线之间没有放大,因此被称为无源分布式天线系统。
被动DAS解决方案的范围有限。
因为它们使用同轴电缆来分配信号,所以信号损耗比有源DAS高。
天线离放大器越远,信号损失越大。
信号丢失导致较低的下行输出功率。
但是被动DAS解决方案的优势是相当大的。
特别是,它们比主动DAS 便宜得多。
核电厂多样化驱动系统(DAS)功能架构

核电厂多样化驱动系统(DAS)功能架构一、DAS系统简介多样化驱动系统(DAS)是非安全有关仪表控制系统,为保护和安全监测系统(PMS)提供多样化的后备,当PMS发生共因故障而导致失效时,DAS系统驱动,关闭反应堆和汽轮机,并驱动专设安全设施,DAS与PMS在设备上隔离。
其与PMS的隔离特性体现在如下几个方面:(1)DAS每个通道均使用与PMS相独立的传感器信号(2)DAS使用与PMS相独立的驱动装置来驱动选定的专设安全设施(3)DAS和PMS设备位置相互分隔,使得同时对两个系统和位置相关影响的可能性降至最小。
DAS机柜位于和PMS机柜不同的防火区。
不同的防火区确保火灾不会同时影响PMS和DAS安全停堆和手动驱动爆破阀的能力。
二、DAS功能概述多样化驱动系统是非安全系统,不执行安全有关功能。
多样化驱动系统的主要目的是降低假定瞬态和PMS以及电厂控制系统(PLS)中假想共因故障(CCF)同时发生而引起的严重事故的概率以及缓解未能紧急停堆引起的预期瞬态事故的后果。
DAS系统主要实现了如下的三个功能,(1)自动驱动功能。
当传感器测量值超过整定值是,经过适当的符合/延时逻辑,提供独立于保护系统的多样化自动驱动信号,实现停堆和汽轮机停机,并驱动重要的专设安全设施(2)手动驱动功能。
手动驱动以硬接线的方式,连接到执行机构,用于停堆和汽轮机停机,还可以驱动选定的专设安全设施。
(3)显示功能。
对部分重要的电厂参数提供独立于保护系统的专用显示,其参数显示在主控室的DAS盘和现场的DAS处理器机柜背面。
(一)自动驱动DAS通道会监测来自现场传感器的信号,进行定值比较,当测得的信号数值大于预设的整定值,DAS通道输出驱动信号。
两个单独的DAS通道的输出采取2取2逻辑处理,当两个通道同时发出驱动信号并延迟一段预设时间后,触发反应堆停堆或专设安全设施驱动。
该时间延迟是为了确保在DAS功能被驱动前,PMS 有足够时间执行安全有关功能。
DAS

• 三、数据采集系统的主要功能 • 经过较长时间的开发和应用实践,300MW 经过较长时间的开发和应用实践, 及以上发电机组数据采集系统的功能已经 比较完善和成熟。归纳起来, 比较完善和成熟。归纳起来,这些功能主 要有:报警、显示、打印、存储、 要有:报警、显示、打印、存储、统计分 析和操作指导等。 析和操作指导等。
• 数据采集系统经历了模拟显示向数字处理、显示、 数据采集系统经历了模拟显示向数字处理、显示、 存储发展的过程,大致可分为单元仪表、组合仪表、 存储发展的过程,大致可分为单元仪表、组合仪表、 组件组装仪表、小型计算机、 组件组装仪表、小型计算机、微机分散控制系统五 个阶段。由于以微处理器为基础的微型计算机及数 个阶段。 据通信网络的广泛应用, 据通信网络的广泛应用,微机分散控制系统进人了 机组自动化领域, 机组自动化领域,使得数据采集系统不仅包括了对 现场热工参数的数据处理、显示、存储、 现场热工参数的数据处理、显示、存储、打印等基 本功能,而且在运行操作指导、故障分析、 本功能,而且在运行操作指导、故障分析、统计报 表等方面取得了长足的发展。 表等方面取得了长足的发展。 • 随着发电机组的容量增大,发电过程对数据采集系 随着发电机组的容量增大, 统的依赖性越来越大, 统的依赖性越来越大,传统的热控系统已不能满足 机组安全、经济运行的要求。 机组安全、经济运行的要求。微机分散控制系统顺 应了这一电力发展阶段, 应了这一电力发展阶段,使数据采集系统不仅满足 了机组运行的基本要求,而且其高智能化、 了机组运行的基本要求,而且其高智能化、高可靠 性的优势,为机组安全经济运行提供了可靠的帮助。 性的优势,为机组安全经济运行提供了可靠的帮助。
• (三)打印 三 打印 • 计算机应用于发电机组数据采集系统的一个显著 优势在于它的储存能力, 优势在于它的储存能力,数据可以存储并可重复 使用。但由于存储介质的空间有限, 使用。但由于存储介质的空间有限,数据的保留 时间也有限,所以, 时间也有限,所以,打印输出成为数据记录的一 种主要形式, 种主要形式,并在计算机监控系统中得到广泛应 用。 打印输出的主要内容有: 打印输出的主要内容有: • 1.报警打印 报警出现时即时打印,报警消除时 报警出现时即时打印, . 打印输出。 打印输出。 • 2.日志打印 定时打印有关参数,分班、日、周、 定时打印有关参数,分班、 . 年等不同打印周期。 月、年等不同打印周期。设计时可能根据现场需 要定义过程变量是否需要打印, 要定义过程变量是否需要打印,并可以在工程师 工作站上修改。 工作站上修改。 • 3.事故顺序记录 通过打印,记录事故顺序记录 通过打印, . 输出的机组主、 仪(SER)输出的机组主、辅设备故障发生的顺序。 输出 数据采集系统的报警功能包括模拟量报警、开关量报 数据采集系统的报警功能包括模拟量报警、 警和监控设备状态报警等方面。 警和监控设备状态报警等方面。 • 模拟量报警,是指现场采集的模拟量或系统输出的模 模拟量报警, 拟量超过其给定值,经计算机判断, 拟量超过其给定值,经计算机判断,在CRT或光字牌 或光字牌 上显示的过程。 上显示的过程。 • 开关量报警,是指现场采集的开关量或经系统输出的 开关量报警, 开关量发生状态翻转,经计算机判断, 开关量发生状态翻转,经计算机判断,在CRT或光字 或光字 牌上显示的过程。 牌上显示的过程。 • 报警情况既可以在任何包含已报警的模拟量的监视画 面上显示,又可以通过其他画面上的状态报警栏显示, 面上显示,又可以通过其他画面上的状态报警栏显示, 提醒运行操作人员注意, 提醒运行操作人员注意,同时还可以通过报警总貌查 看报警变化情况。对于分散控制系统, 看报警变化情况。对于分散控制系统,报警还可触发 CRT画面,根据预先拟定的步骤变化,使运行操作人 画面, 画面 根据预先拟定的步骤变化, 员迅速、准确地查看到报警内容。 员迅速、准确地查看到报警内容。
数据采集系统.

二、数据采集系统的基本功能
① 时钟功能。确定数据采样周期,同时也能为系统 提供时间基淮。
② 数据采集。将现场检测传感器送来的模拟电信号 按一定的次序巡回的采样、进行A/D转换并存储 数据,即完成数据的采集。
③ 信号处理。 模拟信号处理、数字信号处理、开关信号处理
④ 数据存储。 ⑤ 显示和打印输出。
四、模拟信号调理
在一般测量系统中信号调理的任务较复杂, 除了实现物理信号向电信号的转换、小信号放 大、滤波外,还有诸如零点校正、线性化处理、 温度补偿、误差修正和量程切换等,这些操作 统称为信号调理,相应的执行电路统称为信号 调理电路。
1、传感器的选用
传感器是信号输入通道的第一道环节,也 是决定整个测试系统性能的关键环节之一。要 正确选用传感器,首先要明确所设计的测试系 统需要什么样的传感器——系统对传感器的技 术要求;其次是要了解现有传感器厂家有哪些 可供选择的传感器,把同类产品的指标和价格 进行对比,从中挑选合乎要求的性能价格比最 高的传感器。
利用多路模拟开关让多个被测对象共用同一个 采集通道,这就是多通道数据采集系统的实质。
集中采集式— 多路分时采集分时输入 (多通道共享采样/保持器和A/D转换器)
• 工作过程:各路被测参数共用一个采样/保持器和A/D转换 器。在某一时刻,多路开关只能选择其中某一路,把它接 入到采样/保持器的输入端。当采样/保持器的输出已充分 逼近输入信号时,在控制命令的作用下,采样保持器由采 样状态进入保持状态,A/D转换器开始进行转换,转换完 毕后输出数字信号。在转换期间,多路开关可以将下一路 接通到采样保持器的输入端。系统不断重复上述操作,实 现对多通道模拟信号的数据采集。
频率量及开关量输出传感器的使用
DAS

模型
模型
DAS(database as a service)模型是最近出现的一种新的数据管理模型,它把用户的数据存放在 数据库服务提供端(database service provider,DSP)并让它们通过络使用数据库管理系统,因此这种 模型对外购数据库的安全性提出了更高的要求:不仅可以防止外部攻击者对重要数据的窃取或篡改,而 且可以防止DSP内部人员的非法访问。
多样性驱动系统DAS能够减少保护与控制系统中很少可能出现的特定瞬态和共模故障引起严重事故的概率。
AP1000的保护与安全监测系统(PMS)系统所采用的Common Q系统经过了包括极端的温湿度环境、地震、电 磁兼容性、软件共模故障的共模故障测试。经对地震、环境和电磁兼容性的测试,证明这些情况不会对Common Q 硬件系统产生共模故障。软件系统的共模故障也采用了多种方法以使产生共模故障的可能性最小,而且在软件的 设计过程中,包括了对意外事件的评审,来确定哪些安全功能可能会被软件共模故障影响。
由于无线局域、楼宇自动化和保安系统等应用通常服务于某个本地区域,因此它们逐楼层被添加到无源DAS 上。本地应用通过像IAD这样应用门户设备进行连接。应用门户设备整合来自多个来源的RF能量,将这些信号添 加到天线阵列上。这种方法需要详细的场地调查和对建筑结构和材料的深入了解。
DAS:也可以是SOA架构中的Data Access Sevices.它是用来创建Data Graph的,而SOA中的关键(SDO)则是 依赖于Data Graph存在的.
数据管理
系统特点
系统介绍
基本功能
系统介绍
DAS for eCDM系统是由上海中医药大学的药物临床研究中心、北京博之音科技有限公司等单位合作开发的 电子化临床数据采集与管理(EDC/eCDM)系统,可对Ⅰ~Ⅳ期临床试验进行数据远程数据采集和管理。系统基于 互联平台,建立电子化病例报告表(eCRF),各中心研究者可将研究数据在线传输到DAS for eCDM系统数据中心; 监查员随时在线监查,对有疑问的数据及时发出疑问,研究者同步在线回复疑问;数据管理员(DM)锁定经监查 员审查的数据,最后导出数据进行统计分析。
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系统特点: 1.系统与外部或外设交换的信息可以由I/O处理机进行处理 加快了I/O处理速度,提高了外设与主机之间工作的并行 程度。 2.小型计算机具有较高的运算速度和处理能力,可以进行 大量的、复杂的运算和数据处理,因此,规模比较大和
运算比较复杂的DAS可以采用小型机构成系统。
3.小型计算机具有比较强的外部设备驱动能力,可以满足 各种不同层次的数据处理要求。 4.小型计算机一般配有比较完善的指令系统,而且能够支
1.结构简单、易于实现,能满足中、小规模DAS的要求;
下工作;
3. 微机价格低廉,可降低DAS的投资,较小的系统也
可采用;
4. 采用微机的DAS可作为分布式DAS的基础,进一步扩 充。 5. 微机的应用基础好,各种I/O模板及应用软件都比 较齐全,便于使用,便于维修。
三、分布式数据采集系统
分布式数据采集系统的结构如图所示。
数据采集站 工 程 师 站 打印机 Monitor CRT和键盘
被 控 对 象
数据采集站
数据采集站
操 作 员 站
打印机 Monitor CRT和专用键盘
系统由若干个“站”和通讯网络组成。
系统特点: 1. 系统的适应能力强 2. 系统的可靠性高
3. 系统的实用响应性好
4. 对系统硬件的要求比较低
第二节
六盘山电厂300MW机组培训班《热控》授课提纲
授课教师: 毛忠国 二零零九年八月
第四章
数据采集系统
大型火力发电机组上的数据采集系统(Data Acquisition System ,简称D AS),是热工自动化控制技术的基本功能。它能够连 续采集和处理所有与机组有关的重要测点信号及设备状 态信号,以便及时向操作人员提供有关的运行信息,实 现机组安全经济运行,一旦机组发生任何异常工况,能 及时报警,提高机组的可利用率。
七、 打印制表与拷贝功能 1.定时制表:包括值报表、日报表等 2.随机打印: 包括 (1) 报警打印 (3) 事件顺序记录 3.请求打印: 包括 (1) 成组参数打印 (3) 交接班记录打印 (2) 事故追忆打印 (4) 历史数据打印 (2) 开关量变态打印 (4) 系统修改记录
4.拷贝:CRT上显示的画面,包括模拟图、曲线以及各种 表格、参数等,均可通过运行人员请求进行拷贝。 八、 操作请求与操作指导功能
2.模拟量报警功能 (1) 固定极限值检查及越线报警 (2) 可变限值报警 (3) 极限值报警
(4) 报警返回
(5) 报警切除 四、开关量变态处理功能
开关量输入信号主要来自各种开关量变送器,例如温
度、压力、液位、流量、差压开关以及反映辅机工作 状态的继电器接点。开关量的处理主要是监测开关量 的状态变化。 五、 事故顺序记录功能 当反映机组故障、事故或重要保护开关动作等事件 的中断型开关量输入动作时,起动事件顺序打印记录。 一般分辨率为1~5ms,有的可做到小于1ms。 一台 300MW机组的事件顺序记录容量一般为128点左右。
第一节 计算机数据采集系统的基本结构
一、小型计算机数据采集系统 以小型计算机构成的典型数据采集系统如图所示。
内存总线 内 存 CPU
I/O总线 外存 工程师/程序员操作台 I/O 处理器 打印机 CRT和键盘
模拟量I/O 被 控 对 象 运行人员操作台
开关量I/O
打印机 脉冲量输入 CRT和功能键盘
二、输入信号预处理功能 1. 对所有模拟量输入信息,通过极值、变化率、相关 比较等办法作正确性判断和误差检查,包括对变送
器信号故障的检查和处理,对不正确的或误差超限
的信号进行பைடு நூலகம்动显示报警。
2. 对波动较大的模拟信号进行数字滤波,以消除噪声
(如汽包水位等)。 3. 对热电偶、差压流量等非线性模拟量输入信号进行 线性化处理。 4. 具有热电偶冷端温度补偿和开路检查功能。
每个顺序事件均以小时、分、秒、毫秒打印出发生 变化的时间。 事件顺序记录可以自动贮存在存储器中,并能根 据命令进行打印。 六、 CTR显示功能 每个CRT均可将全部过程变量的实时数据和运行设 备的状态,以适合于运行人员监视的方式显示出来 ,屏幕上显示的内容统称为画面。 1. 画面种类有: (1) 模拟图 (2) 棒形图; (3) 历史曲线图 (4) 起停曲线图; (5) 相关趋势图 (6) 成组显示图; (7) 一览表 (8) 自定义组显示; (9) 目录检索画面
计算机DAS的基本功能
一、数据采集功能
1. 按规定的扫描周期,连续地采集全部模拟量。扫描周期 视模拟量参数重要性及变化速度而定。 2. 在规定的时间(1秒种)内,对全部的开关量进行一遍 采集更新。
3. 对重要开关量的变态,进行事件顺序记录,在采集过程 中区分先后秩序;
4.具有脉冲量采集功能,应用软件按一定周期读入计数值。
5. 实现信号的工程单位变换,包括:标度变换、标准校 正、漂移测试、增益优化、偏移校正等。 6. 对开关量输出信号进行有效性检查。 7. 对脉冲量信号进行累积,并具有自清零和溢出指示。 三、报警功能 1.具有报警优先级 CRT报警功能允许每个模拟量及触点报警条件中有一个 特定的优先级,操作员可以方便地辨别所选定的优先级, 工程师站可以识别各类的报警优先级,并能够改变优先 级的测点指定。
2. 画面的基本要求: (1) 每幅画面可显示过程变量的实时数据和设备运
行状态,每秒更新一次。
(2) 各显示参数与状态用不同颜色区别正常/越限/
运转/停止/开/关等工况。
(3) 不同参数的曲线、不同设备、不同系统连接均 以不同的颜色区分。 (4) 提供画面窗口显示、滚动画面显示和图象缩放 显示等功能。
1. 点参数的显示、打印、输出,以及时间的显示与设置。
2. 报警值的确认。 3. 主要辅机设备的运行状况信息。 4. 模拟量的预测趋势显示。 5. 机组启停操作指导。
持多种高级语言,具有更加完善的操作系统和应用软件。
二、 微型计算机数据采集系统
以微型计算机构成的数据采集系统如图所示。
模拟量I/O
RAM CPU
被 控 对 象
ROM
开关量I/O
总 线
脉冲量输入
外 设 接 口
打印机 Monitor CRT和键盘
系统特点: 2. 微机比小型机对环境的要求较低,能在较恶劣环境