最新智能仪器的发展趋势与前景
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。
2023年电子仪器的发展趋势分析

3.电子仪器微型化:实现智能化和自适应性
4.电子仪器绿色化发展,注重环保与节能
1.人工智能引领电子仪器发展新趋势
2.人工智能让电子仪器更智能、更自动
3.人工智能助仪器更准确测量
4.人工智能确保电子仪器更安全可靠
人工智能在电子仪器中的应用
物联网技术
电子仪器
无线网络
6. 环保化:随着环保意识的提高,电子仪器的设计和制造越来越注重环保。它们使用更少的能源,产生的废物更少,并且易于回收和处理。
科技对电子仪器的影响
1.科技与电子仪器发展趋势分析
2.微电子技术助力仪器设备小型化、智能化
3.数字技术提升电子仪器测量精度与实时监测能力
智能化
网络化
小型化
人工智能
1.高精度与稳定性是电子仪器的发展趋势
2.精确度提升:电子仪器发展的关键趋势
3.新型电子仪器稳定性提升,助力工业生产和环保
4.高精度、高稳定性是科技与电子仪器的发展趋势
更高的精度和稳定性
2023/9/21
分享人:victoria
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2023/9/21
演讲人:victoria
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目录CONTENTS
电子仪器的发展历程
1.科技与电子仪器发展趋势分析
2.数字化、网络化、智能化是电子仪器的发展趋势
3.全球电子仪器市场预测:2023年市场规模将达200亿美元,数字式与智子仪器应用广泛,发展趋势不可忽视
3. 微型化:随着微电子技术和纳米技术的进步,电子仪器正在变得越来越小,可以嵌入到各种设备中,如智能手机、电脑、电视等。
4. 无线化:随着无线技术的发展,电子仪器可以随时随地使用,无需连接电缆。这使得远程监控和诊断变得更加容易。
新型环境监测仪器仪表的研发与应用前景分析

新型环境监测仪器仪表的研发与应用前景分析近年来,随着环境污染严重程度的不断加剧,人们对环境质量监测的需求越来越高。
传统的环境监测仪器仪表已无法满足快速、高效、准确的监测需求,因此,研发新型环境监测仪器仪表成为科技领域的热点之一。
本文将对新型环境监测仪器仪表的研发与应用前景进行分析。
一、新型环境监测仪器仪表的研发趋势1. 多参数监测:传统的环境监测仪器仪表通常只能测量单一参数,如空气质量、水质污染等,无法全面了解环境质量。
新型环境监测仪器仪表将发展成能够同时监测多种参数的综合型仪器,实现全面、快速、准确的监测。
2. 实时监测:随着科技的发展,新型环境监测仪器仪表将实现实时监测的功能。
通过无线传输技术,将监测数据以实时方式传输到监测中心,实现远程监测和预警,及时采取措施应对环境污染。
3. 大数据应用:新型环境监测仪器仪表将与大数据技术相结合,通过对海量监测数据进行分析和挖掘,提取环境污染规律和趋势,为决策提供科学依据。
4. 自动化与智能化:新型环境监测仪器仪表将实现自动化和智能化,减少人工操作和干预。
通过采用自动取样、数据处理和结果分析等技术手段,提高监测的准确性和可靠性。
二、新型环境监测仪器仪表的应用前景1. 城市环境监测:随着城市化进程的加快,城市环境质量成为人们关注的焦点。
新型环境监测仪器仪表将广泛应用于城市空气质量、噪声、水质等方面的监测,为城市的环境治理和改善提供科学依据。
2. 工业污染监测:工业污染是当前环境问题的主要来源之一。
新型环境监测仪器仪表将针对工业废水排放、废气排放等环境污染因素进行监测和分析,帮助企业实现环境污染排放的减少和工艺的优化。
3. 农田环境监测:农药滥用和农业废弃物的排放对农田环境造成了严重影响。
新型环境监测仪器仪表将应用于农田土壤、水质、气体等环境参数的监测,为科学施肥、农药使用和农业废弃物处理提供指导。
4. 生态环境监测:生态环境是人类生存的基础,新型环境监测仪器仪表将广泛应用于生态环境的保护和管理。
仪器仪表行业市场概况及未来趋势

仪器仪表行业市场概况及未来趋势在当今社会,随着科学技术迅猛发展,仪器仪表行业也得到了空前的发展。
该行业是甚至为其他行业提供了支持,使得各行各业的科技发展取得了长足的进步。
因此,本文将从市场概况及未来趋势两个方面探讨仪器仪表行业的发展现状和未来前景。
一、市场概况
根据市场分析,仪器仪表行业已经进入了高速发展的阶段。
在过去的十年里,仪器仪表行业的年销售额有着持续增长的趋势,并且这种增长趋势有望在未来几年内保持。
此外,随着行业技术的进步,传感器技术、智能控制系统、信息处理技术等领域的进步为仪器仪表行业带来了新的机遇。
而制造业的发展、节能环保和智能化的要求也进一步推动了仪器仪表行业的发展。
二、未来趋势
在未来的发展趋势方面,我们可以预见到现有的高新技术在未来将有着更加广泛的应用。
在智能制造方面,人工智能、自动控制设备和机器人技术将会进一步普及和应用。
同时,智能化、数字化与网络化的趋势在未来仍将延续。
因此,仪器仪表行业发展将更注重传感器技术、物联网技术与云计算等先进技术的研究与应用。
未来,仪器仪表行业发展将更注重产品品质与服务质量的提升,为
客户提供更优质、可靠、安全、环保的产品和服务。
同时,行业将更
注重人才培养和科研力量的提升,以实现行业洗牌、更生更强。
三、结论
在未来,仪器仪表行业有望成为数字经济和智能制造的重要组成部分。
通过不断创新和深化研究开发,仪器仪表行业将能够实现智能化、数字化、节能环保等多方面的发展,为社会的持续发展起到至关重要
的作用。
希望在未来的发展中,仪器仪表行业能够发挥更重要的作用,向更为广阔的领域逐步拓展。
2024年科学仪器市场分析现状

2024年科学仪器市场分析现状摘要科学仪器市场是一个具有巨大潜力的行业,随着科技的不断发展和创新,对高精度、高性能的科学仪器的需求也在不断增加。
本文通过对科学仪器市场的调研和分析,深入探讨了该市场的现状以及未来发展趋势。
1. 引言科学仪器广泛应用于实验室、工业生产和医疗健康等领域,对于科学研究和生产技术的发展起到了至关重要的作用。
随着科技的不断进步,科学仪器市场也呈现出快速增长的趋势。
本文通过对科学仪器市场的分析,提出了市场分析和预测。
2. 市场规模和增长率根据市场调研数据显示,科学仪器市场在过去几年里保持了稳定增长的态势。
根据数据统计,2019年全球科学仪器市场规模为XXX亿元,较上一年增长了X%。
预计到2025年,全球科学仪器市场规模将达到XXX亿元。
3. 市场细分科学仪器市场可以根据不同的应用领域进行细分,主要包括实验室仪器、工业检测仪器和医疗器械。
实验室仪器是科学仪器市场中最大的细分市场,占据了总市场规模的X%。
随着生物医药产业的快速发展,医疗器械市场也呈现出快速增长的趋势。
4. 市场竞争态势科学仪器市场竞争激烈,主要厂商有国际知名的仪器制造商以及一些地区性的中小企业。
市场竞争主要集中在高精度、高性能仪器的研发和生产技术上。
目前,市场上主要的竞争策略包括产品创新、服务质量和价格竞争。
在技术创新方面,厂商们致力于提供更先进的仪器设备,以满足不断增长的市场需求。
5. 市场发展趋势随着科技的不断进步,科学仪器市场也在不断发展和创新。
未来几年,科学仪器市场将会出现以下几个发展趋势:•科学仪器的智能化和自动化水平将进一步提高。
随着人工智能技术的发展,科学仪器将具备更强的自主学习和智能分析能力,提高实验效率和准确性。
•生物医药领域对科学仪器的需求将继续增长。
随着人口老龄化和慢性病的增加,生物医药研究和医疗设备的需求将持续增加,推动科学仪器市场的快速发展。
•环境监测领域的需求也将增加。
随着环境污染问题的日益严峻,对于高精度、高灵敏度的监测仪器的需求也将逐渐增加。
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指具有智能化功能的测量、控制、监测和管理设备。
随着科技的不断发展,智能仪器仪表在各个领域中得到了广泛的应用,并逐渐成为各行业提高生产效率、优化管理的重要工具。
智能仪器仪表的发展离不开先进的技术支持,下面将会介绍一些关于智能仪器仪表发展的主要技术与展望。
一、传感技术传感技术是智能仪器仪表的核心技术之一。
它通过将物理量转换成电信号,实现对被测量的实时监测和数据采集。
传感技术的发展使得传感器的灵敏度、稳定性和精度得到了极大提升,可以满足不同行业对实时监测和数据采集的需求。
随着微电子技术和纳米技术的不断发展,传感技术将会越来越小型化、智能化和多样化,使得智能仪器仪表能够更好地适应各种环境和应用场景。
二、数据处理技术数据处理技术是智能仪器仪表的关键技术之一。
它通过对采集到的数据进行处理、分析和计算,最终实现对被测对象的监测、控制和管理。
随着计算机技术和人工智能技术的不断发展,数据处理技术已经取得了长足的进步。
从简单的数据处理到复杂的数据挖掘和模式识别,数据处理技术已经能够为智能仪器仪表提供更强大、更智能的功能。
未来,数据处理技术将会继续向着高速、高效、智能的方向发展,使得智能仪器仪表能够更好地适应数字化、智能化的趋势。
三、通信技术通信技术是智能仪器仪表的重要技术之一。
它通过网络将智能仪器仪表与外部设备连接起来,实现数据的传输和共享。
随着物联网技术、5G技术的不断发展,通信技术已经实现了从有线通信到无线通信、从局域网通信到广域网通信的转变,使得智能仪器仪表能够更加灵活地进行远程监控和远程操作。
未来,通信技术还将会继续朝着高速、低延迟、大带宽的方向发展,为智能仪器仪表的智能化、互联化提供更好的支持。
四、人机交互技术人机交互技术是智能仪器仪表的关键技术之一。
它通过界面设计、声音识别、手势识别等技术,实现人与智能仪器仪表的自然交互。
随着虚拟现实技术、增强现实技术和人工智能技术的不断发展,人机交互技术已经可以实现更加智能、更加直观的交互方式,使得用户更加便捷地使用智能仪器仪表。
智能仪器及其发展

智能仪器及其发展智能仪器是利用先进的电子技术、软件技术和通信技术实现自动化、智能化的仪器设备。
它通过与计算机的连接和数据交互,能够自动收集、处理和分析数据,提供精确的测量结果和直观的分析报告,大大提高了工作效率和测量准确度。
智能仪器是现代工业生产、科学研究和日常生活中不可或缺的工具。
智能仪器的发展源于信息技术、通信技术和传感技术的快速发展。
随着计算机计算能力的不断提高和存储能力的不断增大,智能仪器的功能也得到了极大的拓展。
传感器技术的发展使得智能仪器能够感知和测量更加精细的物理量,而通信技术的进步使得智能仪器能够与计算机或互联网连接,实现远程监控和控制。
智能仪器的应用范围非常广泛,几乎包括了所有领域。
在工业生产中,智能仪器被广泛应用于生产过程监测、质量控制、环境监测等方面,可以大大提高生产效率和产品质量。
在科学研究中,智能仪器被用于物理实验、化学分析、生物工程等领域,可以快速、精确地获取实验数据并进行分析。
在医疗保健方面,智能仪器被用于医疗诊断、病情监测、健康管理等方面,可以帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。
在日常生活中,智能仪器如智能手机、智能手表等已经成为人们日常生活的必需品。
智能仪器的发展趋势主要体现在以下几个方面。
首先,智能仪器向移动化方向发展。
随着智能手机和平板电脑等移动设备的普及,越来越多的智能仪器开始推出移动应用,用户可以通过移动设备随时随地获取仪器数据和控制仪器。
其次,智能仪器向高精度和高灵敏度发展。
随着科技水平的提高,人们对仪器的测量结果和灵敏度要求越来越高,智能仪器需要具备更高的精度和灵敏度,以满足各个领域的需求。
再次,智能仪器向自动化和智能化发展。
智能仪器需要具备自动化的数据收集、处理和分析能力,能够自动完成复杂的测量任务,并且能够学习和适应用户的需求,提供个性化的服务。
最后,智能仪器向云计算和大数据方向发展。
随着互联网的普及和云计算的兴起,智能仪器可以将数据上传到云平台进行存储和分析,为用户提供更加丰富的功能和服务。
2024年测控仪器仪表市场前景分析

2024年测控仪器仪表市场前景分析背景介绍测控仪器仪表是用于测量、检测和控制各种物理量以及处理各种测试信号的设备。
它在各个领域中都有广泛的应用,涵盖了工业生产、科学研究、医疗卫生、环境监测等多个领域。
随着科技的不断发展和各个行业对精确测量的需求增加,测控仪器仪表市场也逐渐扩大。
市场规模及增长趋势根据市场调研数据显示,全球测控仪器仪表市场规模在过去几年中持续增长。
预计到2025年,全球测控仪器仪表市场规模将达到xx亿美元。
这主要得益于以下几个因素的推动:1.技术进步:随着科技的发展,测控仪器仪表正不断向数字化、智能化方向发展。
新技术的应用使得测量更加准确、自动化程度更高。
2.市场需求:各行各业对于精确测量的需求越来越高。
无论是工业生产中的检测与控制,还是科研中的实验测量,都需要依赖测控仪器仪表来完成。
3.新兴领域的需求:随着新兴领域的兴起,比如人工智能、物联网等,对于测控仪器仪表的需求也在增加。
市场竞争格局当前,全球测控仪器仪表市场竞争激烈,主要的市场参与者包括国际巨头和本土企业。
国际巨头在技术研发和市场推广方面具有优势,本土企业则在定制化产品和价格竞争方面更具优势。
同时,一些创新型企业也开始在测控仪器仪表市场崭露头角。
这些企业依托于新技术的应用,不断推出创新产品,打破传统市场格局。
发展趋势及机遇未来的测控仪器仪表市场发展将呈现以下趋势:1.技术创新:新技术的不断涌现将推动测控仪器仪表市场向更高端、更智能化方向发展。
比如,柔性电子技术的应用,使得测控仪器仪表可以更好地适应各种复杂环境。
2.产业升级:随着制造业的升级,对于高精度、高可靠性的测控仪器仪表需求将进一步增加。
这将为市场提供更多的机会。
3.新兴应用:人工智能、物联网等新兴技术的应用将带来新的市场机遇。
随着智能化的发展,对于智能测控仪器仪表的需求将不断增加。
综上所述,测控仪器仪表市场具有较为广阔的发展前景。
随着技术的不断进步和市场的不断需求,市场规模有望进一步扩大。
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西安理工大学研究生课程论文/研究报告课程名称:智能仪器课程代号:030416任课教师:论文/研究报告题目:智能仪器的研究现状与发展趋势完成日期:学科:仪器仪表工程学号:姓名:成绩:目录1.研究现状 (3)1.1智能仪器的历史沿革 (3)2.发展趋势 (4)2.1智能仪器的组成 (4)2.2智能仪器的发展趋势 (5)(1)微型化 (5)(2)多功能化 (5)(3)人工智能化 (6)(4)融合ISP和EMIT技术 (6)(5)网络化 (6)(6)虚拟仪器是智能仪器发展的新阶段 (6)2.3智能仪器与数据采集系统的发展趋势 (7)(1)独立式智能仪器及自动测试系统 (7)(2)个人仪器与VXI仪器系统 (8)3.总结 (9)4.主要参考文献 (9)1.研究现状测试仪器是实现测试的基本工具。
测试仪器发展至今,主要经历了四个阶段:(1)模拟仪器早期的模拟仪器是基于物理定律产生的,如安培表、伏特表等。
这种仪器的共同特征是带有表盘和机械表针,靠人读取被测量,因而误差大,精度低。
到20世纪50年代,随着电子技术的兴起,出现了电子仪器仪表,如电子示波器、信号发生器等。
(2)数字仪器数字仪器是将对模拟信号的测量转化为对数字信号的测量,并以数字形式显示和输出测量结果,如数字电压表、数字电流表等。
(3)智能仪器智能仪器是将微处理器置入数字仪器中,实现数据存储、数据处理、逻辑判断、仪器自检等功能。
[10]含有微计算机或微处理器的测量仪器,由于拥有对数据的存储、运算、逻辑判断及自动操作等功能,有着一定的智能作用,因而被称为智能仪器。
智能仪器是计算机技术向测量仪器移植的产物。
近年来,随着迅猛发展的微计算机和微电子等技术渗透到测量和仪器领域,智能仪器已开始从数据处理向知识处理发展,其概念内涵日益延拓。
(4)虚拟仪器现代科学技术的飞速发展,高度自动化的工业化大生产迫切需要功能更强大、成本更低廉、系统更灵活的新一代测试仪器。
计算机总线技术、软件技术及相关技术的发展,使计算机的作用超出了原有的范围,实现了许多原本由硬件完成的或者硬件不能胜任的功能,这标志着“软件即仪器”时代的到来。
作为一种以计算机软件为核心的新型仪器系统,虚拟仪器功能强、测试精度高、测试速度快、自动化程度高、人机界面优异、灵活性强 [11]。
1.1智能仪器的历史沿革20世纪 70年代,出现了基于大规模集成电路的微处理器,人们在其小体型、高效率、自动化等特点驱使下,开始对仪器仪表进行智能化改造。
1973 年,出现了内含微处理器的商品化测量仪器。
到1975年,世界上约有近百种这类新型测量仪器仪表问世。
内含微处理器的新型仪器集合了计算机技术和测控技术,具有了一定的人的智能特性,诸如数据记忆及处理、逻辑判断、自检验、自校正、灵活反应等功能,因此被人们称为智能仪器。
20世纪80年代,NI公司提出了“虚拟仪器”的概念。
虚拟仪器是虚拟现实技术在仪器仪表领域的重要应用。
仪器软件系统所具有的通用性、通俗性、可视性、可扩展性和易升级性等特点,可方便用户快捷地构建测量环境。
虚拟仪器的出现,加速了测量仪器的智能化进程。
到了上世纪90年代,融合了3C技术的智能化现场总线仪器具有了通信接口,开始实现分布式的测量与控制。
同期,多媒体技术被引入到智能仪器的构建,增强了智能仪器与人的交互。
进入21世纪,智能仪器最大的进步特征是嵌入式系统的采用、与网络技术的有机结合、现代数学方法以及计算数学方法的更多利用。
嵌入式系统在智能仪器构建上的采用,使智能仪器更加小型化,功能更全面,分析处理能力更强,可靠性进一步提高。
以Internet为代表的计算机网络技术与智能仪器的结合,使得大范围的分布式测控成为现实,人们在任何时间、从任何地点获取测量信息成为可能。
现代数学方法中的模糊数学、分形方法和现代数值计算方法在智能仪器建模中的应用,明显提高测量模型的精确度和计算效率,为仪器智能化决策水平提升奠定基础[8]。
2.发展趋势一个测试系统要完成对被测量的测试,首先必须获得被测量的信息,并且根据被测量信息的物理学特性,将其转换成容易处理或传输的电量信号,然后将电量信号所表示的信息进行变换或放大,再用指示仪或记录仪将信息显示或记录下来。
有的测试系统还需要对信息进行处理,以获得反映实际被测量数值大小的测试结果。
2.1智能仪器的组成如图2-1所示为微机内嵌式智能仪器的基本组成。
系统采用总线结构,所有外设和存储器均挂在总线上,微处理器按地址对它们进行访问。
这是典型的计算机结构。
它与一般计算机的差别在于多了“测量电路”,同时,它与外界的通信,通常需通过IEEE-488接口进行[3]。
图2-1 微机内嵌式智能仪器的组成图2-2 智能仪器的基本组成框图智能仪器的组成框图如图2-2所示[1]。
2.2智能仪器的发展趋势自从迅猛发展的计算机技术及微电子技术渗透入测量和仪器仪表技术领域以来,该领域的面貌不断更新。
相继出现的智能仪器、总线仪器和虚拟仪器等微机化仪器,都无一例外地利用了计算机的软件和硬件优势,这使它们既增加了测量功能,又提高了技术性能。
从而诞生了“软件就是仪器”的概念。
智能化是目前电子仪器发展的趋势,智能仪器以其优质的特点受到了电器科研以及工业青睐。
智能仪器不仅仅能够在范围上比传统仪器的应用更加的广泛,同时其体积小功耗低以及功能强大等特点也是传统仪器所不及的[9]。
21世纪的仪器,是一个开放的系统概念,它将随着计算机总线技术、网络通信技术的发展而不断发展。
多媒体技术和虚拟现实技术的发展和应用,将极大地推进在线检测智能仪器的智能化进程。
在在线检测方面,以微机和工作站为动力,通过组建网络来提高生产效率和共享信息资源,这已成为一个重要发展方向,今后将达到“网络就是仪器”的美好前景。
总之,将计算机技术、通信技术、网络技术、人工智能技术移植应用到工业光电在线检测仪中,使其具有标准化、虚拟化、智能化、网络化的功能,是未来新一代光电在线检测智能仪器发展的必然趋势[2]。
(1)微型化微型智能仪器指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的生产中,从而使仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器。
它能够完成信号的采集、线性化处理、数字信号处理,控制信号的输出、放大、与其他仪器的接口、与人的交互等功能。
微型智能仪器随着微电子机械技术的不断发展,其技术不断成熟,价格不断降低,因此其应用领域也将不断扩大。
它不但具有传统仪器的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。
(2)多功能化多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点。
例如,为了设计速度较快和结构较复杂的数字系统,仪器生产厂家制造了具有脉冲发生器、频率合成器和任意波形发生器等功能的函数发生器。
这种多功能的综合型产品不但在性能上比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。
(3)人工智能化人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面。
智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉、听觉、思维等方面具有一定的能力。
这样,智能仪器可无需人的干预而自主地完成检测或控制功能。
(4)融合ISP和EMIT技术伴随着网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,实现智能仪器仪表系统基于Internet的通讯能力以及对设计好的智能仪器仪表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。
在系统编程技术(In-System Programming,简称ISP技术)是对软件进行修改、组态或重组的一种最新技术。
它是LATTICE半导体公司首先提出的一种使我们在产品设计、制造过程中的每个环节,甚至在产品卖给最终用户以后,具有对其器件、电路板或整个电子系统的逻辑和功能随时进行组态或重组能力的最新技术。
ISP技术消除了传统技术的某些限制和连接弊病,有利于在板设计、制造与编程。
ISP硬件灵活且易于软件修改,便于设计开发。
由于ISP器件可以像任何其他器件一样,在印刷电路板(PCB)上处理,因此编程ISP器件不需要专门编程器和较复杂的流程,只要通过PC机,嵌入式系统处理器甚至INTERNET远程网进行编程。
EMIT嵌入式微型因特网互联技术是emWare公司创立ETI(Extend the Internet)扩展Internet联盟时提出的,它是一种将单片机等嵌入式设备接入Internet的技术。
利用该技术,能够将8位和16位单片机系统接入Internet,实现基于Internet的远程数据采集、智能控制、上传/下载数据文件等功能。
(5)网络化伴随着网络技术的飞速发展, Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,实现智能仪器仪表系统基于Internet的通讯能力以及对设计好的智能仪器仪表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。
因此,智能仪器的网络化将是一个重要的发展趋势[7]。
(6)虚拟仪器是智能仪器发展的新阶段测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和数据显示等三大部分组成的。
在虚拟现实系统中,数据分析和显示完全用PC机的软件来完成。
因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可以与PC机组成测量仪器。
这种基于PC机的测量仪器称为虚拟仪器。
在虚拟仪器中,使用同一个硬件系统,只要应用不同的软件编程,就可得到功能完全不同的测量仪器。
可见,软件系统是虚拟仪器的核心,“软件就是仪器”。
传统的智能仪器主要在仪器技术中用了某种计算机技术,而虚拟仪器则强调在通用的计算机技术中吸收仪器技术。
作为虚拟仪器核心的软件系统具有通用性、通俗性、可视性、可扩展性和升级性,能为用户带来极大的利益,因此,具有传统的智能仪器所无法比拟的应用前景和市场[4]。
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,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字PID和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。
国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国HONEYWELL公司生产的DSTJ-3000系列智能变送器,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到0.1%FS;美国RACA-DANA公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77dB;美国FLUKE公司生产的超级多功能校准器5520A,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国FOXBORO公司生产的数字化自整定调节器,采用了专家系统技术,能够像有经验的控制工程师那样,根据现场参数迅速地整定调节器。