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儀器儀表的特點

閱讀:397發布時間:2014-7-29

儀器儀表的特點 

 1 當今儀器儀表的特點

  1.1 硬件功能軟件化

  隨著微電子技術的發展,微處理器的速度越來越快,價格越來越低,已被廣泛應用于儀器儀表中,使得一些實時性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通過軟件來實現。甚至許多原來用硬件電路難以解訣或根本無法解決的問題,也可以采用軟件技術很好地加以解決。數字信號處理技術的發展和高速數字信號處理器的廣泛采用,*地增強了儀器的信號處理能力。數字濾波、FFT、相關、卷積等是信號處理的常用方法,其共同特點是,算法的主要運算都是由迭代式的乘和加組成,這些運算如果在通用微機上用軟件完成,運算時間較長,而數字信號處理器通過硬件完成上述乘、加運算,大大提高了儀器性能,推動了數字信號處理技術在儀器儀表領域的廣泛應用。

  1.2集成化、模塊化

  規模集成電路LSI技術發展到今天,集成電路的密度越來越高,體積越來越小,內部結構越來越復雜,功能也越來越強大,從而大大提高了每個模塊進而整個儀器系統的集成度。模塊化功能硬件是現代儀器儀表的一個強有力的支持,它使得儀器更加靈活,儀器的硬件組成更加簡潔,比如在需要增加某種測試功能時,只需增加少量的模塊化功能硬件,再調用相應的軟件來使用此硬件即可。

  1.3 參數整定與修改實時化

  隨著各種現場可編程器件和在線編程技術的發展,儀器儀表的參數甚至結構不必在設計時就確定,而是可以在儀器使用的現場實時置入和動態修改。

  1.4 硬件平臺通用化

  現代儀器儀表強調軟件的作用,選配一個或幾個帶共性的基本儀器硬件來組成一個通用硬件平臺,通過調用不同的軟件來擴展或組成各種功能的儀器或系統。一臺儀器大致可分解為三個部分:1)數據的采集;2)數據的分析與處理;3)存儲、顯示或輸出。傳統的儀器是由廠家將上述三類功能部件根據儀器功能按固定的方式組建,一般一種儀器只有一種或數種功能。而現代儀器則是將具有上述一種或多種功能的通用硬件模塊組合起來,通過編制不同的軟件來構成任何一種儀器。

  2 儀器儀表設計的新方法

  為了造應儀器儀表發展的新特點,各種新型的設計工具和設計方法不斷涌現。這里擇其具有代表性的二者加以介紹。

  2.1 儀器儀表的虛擬化設計與LabVIEW圖形化發工具

  電子儀器與計算機技術更深層次的結合產生了一種新的儀器模式:虛擬儀器(VirtualInstrument)。虛擬儀器是指在通用計算機上添加一層軟件和一些硬件模塊,使用戶操作這臺通用計算機就像操作一臺自己專門設計的儀器一樣。虛擬儀器技術強調軟件的作用,提出了“軟件就是儀器”的概念。它是電子測試與儀器領域中發展方興未艾的技術,特別適用于現代越來越復雜的測試系統。

  NI公司的LabVIEW是一套專為數據采集與儀器控制、數據分析和數據表達而設計的圖形化編程軟件。它增強了用戶在標準的計算機上配以經濟的硬件設備來構建自己的儀器系統的能力。將LabVIEW與一般的數據采集以及儀器設備加以組合,就可以設計出虛擬儀器,并將其應用于許多領域,而不象傳統的儀器那樣,受生產商所設計功能的限制。

  LabVIEW提供一種像數據流一樣的編程方式,用戶只要連接各個邏輯框即可構成程序。它的基本程序單位是VI。LabVIEW通過圖形編程的方法,建立一系列的VI,來完成用戶的測試任務。對于簡單的測試任務,可由一個VI完成;對儀器儀表的特點于復雜的測試任務,則可按照模塊設計的概念,把一項復雜的測試任務變成一系列的子任務。設計時,先設計各種VI以完成每項子任務,然后把這些VI組合起來以完成更大的任務,zui后建成的頂層虛擬儀器就成為一個包括眾多功能子虛擬儀器的集合。

  使用傳統的程序設計語言開發儀器系統存在許多困難。不僅要關心程序流程方面的問題,還必須考慮用戶界面、數據同步、數據表達等復雜的問題,這些問題在LabVIEW中都迎刃而解了。LabVIEW還帶有多種基本的VI庫。其中包括采用GP-IB、VISA、VXI和串行接口的儀器的驅動程序。LabVIEW還擁有功能*且龐大的分析函數庫,其涵蓋了統計、估計、回歸分析、線性代數、信號生成、時域頻域分析及數字濾波等眾多科學領域。

  2.2 ESP在系統可編程技術

  ISP(In SystemProgrammability)在系統可編程是指在用戶自己設計的目標系統中或線路板上為重構邏輯器件進行編程或反復編程的能力。這種重構可以在實驗開發過程中、制造過程中甚至在交付用戶使用后在現場進行或通過Internet進行。ISP技術的應用,給儀器儀儀器儀表系統的設計帶來了革命性的變化。它使得儀器儀表的硬件系統不再是固定結構,而是具有了軟件的靈活性,在調試過程中不斷更改“軟件”就可達到硬件功能的改進,這種“軟”硬件的全新設計概念,使系統具有了*的靈活性的適應性。

  傳統上,在系統可編程技術主要用于數字系統設計中,如美國Xilinx公司的FPGA現場可編程門陣列和CPLD復雜可編程邏輯器件等均支持ISP技術。

  3 結論

  現代儀器儀表不再是功能單一的和固定的不可變結構,而是越來越表現出柔性化和智能化,適應性越來越強,功能越來越豐富。相應地,儀器儀表的設計需要更寬的知識面,因而也更富于挑戰性。

傳感器與檢測儀表發展趨勢之“淺談 ”

我國傳感器產業要適應技術潮流,向國內外兩個市場相結合的化方向發展,讓傳感器和檢測儀表抓住信息化的發展機遇。

  近年來,傳感器正處于傳統型向新型傳感器轉型的發展階段。新型傳感器的特點是微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造,而且可導致建立新型工業,是21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,目前已成功應用在硅器件上形成硅壓力傳感器(如上述EJX變送器)。

  微電子機械加工技術,包括體微機械加工技術、表面微機械加工技術、LIGA技術(X光深層光刻、微電鑄和微復制技術)、激光微加工技術和微型封裝技術等。MEMS的發展,把傳感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。傳感器的檢測儀表,在微電子技術基礎上,內置微處理器,或把微傳感器和微處理器及相關集成電路(運算放大器、A/D或D/A、存貯器、網絡通訊接口電路)等封裝在一起完成了數字化、智能化、網絡化、系統化。(注:MEMS技術還完成了微電動機或執行器等產品,將另作文介紹)網絡化方面,目前主要是指采用多種現場總線和以太網(互聯網),這要按各行業的特點,選擇其中的一種或多種,近年內zui流行的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。

  除MEMS外,新型傳感器的發展還有賴于新型敏感材料、敏感元件和納米技術,如新一代光纖傳感器、超導傳感器、焦平面陳列紅外探測器、生物傳感器、納米傳感器、新型量子傳感器、微型陀螺、網絡化傳感器、智能傳感器、模糊傳感器、多功能傳感器等。

  多傳感器數據融合技術正在形成熱點,它形成于20世紀80年代,它不同于一般信號處理,也不同于單個或多個傳感器的監測和測量,而是對基于多個傳感器測量結果基礎上的更高層次的綜合決策過程。有鑒于傳感器技術的微型化、智能化程度提高,在信息獲取基礎上,多種功能進一步集成以致于融合,這是必然的趨勢,多傳感器數據融合技術也促進了傳感器技術的發展。多傳感器數據融合的定義概括:把分布在不同位置的多個同類或不同類傳感器所提供的局部數據資源加以綜合,采用計算機技術對其進行分析,消除多傳感器信息之間可能存在的冗余和矛盾,加以互補,降低其不確實性,獲得被測對象的一致性解釋與描述,從而提高系統決策、規劃、反應的快速性和正確性,使系統獲得更充分的信息。其信息融合在不同信息層次上出現,包括數據層(像素層)融合、特征層融合、決策層(證據層)融合。由于它比單一傳感器信息有如下優點,即容錯性、互補性、實時性、經濟性,所以逐步得到推廣應用。應用領域除軍事外,已適用于自動化技術、機器人、海洋監視、地震觀測、建筑、空中交通管制、醫學診斷、遙感技術等方面。

 


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