二次儀表指放大、顯示、傳遞信號部分。儀器儀表特點(diǎn)編輯儀器儀表軟件化隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,微處理器的速度越來越快,價(jià)格越來越低,已被***應(yīng)用于儀器儀表中,使得一些實(shí)時(shí)性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通過軟件來實(shí)現(xiàn)。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(shù)很好地加以解決。數(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)展和高速數(shù)字信號處理器的***采用,極大地增強(qiáng)了儀器的信號處理能力。數(shù)字濾波、FFT、相關(guān)、卷積等是信號處理的常用方法,其共同特點(diǎn)是,算法的主要運(yùn)算都是由迭代式的乘和加組成,這些運(yùn)算如果在通用微機(jī)上用軟件完成,運(yùn)算時(shí)間較長,而數(shù)字信號處理器通過硬件完成上述乘、加運(yùn)算,**提高了儀器性能,推動了數(shù)字信號處理技術(shù)在儀器儀表領(lǐng)域的***應(yīng)用。儀器儀表集成化大規(guī)模集成電路LSI技術(shù)發(fā)展到***,集成電路的密度越來越高,體積越來越小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,功能也越來越強(qiáng)大,從而**提高了每個模塊進(jìn)而整個儀器系統(tǒng)的集成度。模塊化功能硬件是現(xiàn)代儀器儀表的一個強(qiáng)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(shí),只需增加少量的模塊化功能硬件。產(chǎn)品品種更加齊全,實(shí)現(xiàn)了年均20%的超高速增幅。大連質(zhì)量儀器儀表五星服務(wù)
普遍使用于情況科學(xué)、航天、生物醫(yī)療、汽車工業(yè)、***、工業(yè)節(jié)制等范疇。[1]儀器儀表檢修方法編輯儀器儀表對比法具體方法是:讓有故障的儀表和正常儀表在相同情況下運(yùn)行,而后檢測一些點(diǎn)的信號再比較所測的兩組信號,若有不同,則可以斷定故障出在這里。這種方法要求維修人員具有相當(dāng)?shù)闹R和技能。要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運(yùn)行的。使用這種方法還要具備必要的設(shè)備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質(zhì)分有,電壓比較、波形比較、靜態(tài)阻抗比較、輸出結(jié)果比較、電流比較等。儀器儀表電容旁路法當(dāng)某一電路產(chǎn)生比較奇怪的現(xiàn)象,例如顯示器混亂時(shí),可以用電容旁路法確定大概出故障的電路部分。儀器儀表隔離法故障隔離法不需要相同型號的設(shè)備或備件作比較,而且安全可靠。根據(jù)故障檢測流程圖,分割包圍逐步縮小故障搜索范圍,再配合信號對比、部件交換等方法,一般會很快查到故障之所在。儀器儀表敲擊法經(jīng)常會遇到儀器運(yùn)行時(shí)好時(shí)壞的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象絕大多數(shù)是由于接觸不良或虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊與手壓法。儀器儀表狀態(tài)調(diào)整法一般來說,在故障未確定前,不要隨便觸動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。沈陽質(zhì)量儀器儀表應(yīng)用范圍本土企業(yè)實(shí)力開始顯現(xiàn),也推動儀器儀表行業(yè)的高速發(fā)展。
注意切不可將溫度升得太高以致?lián)p壞正常器件)試看故障是否出現(xiàn)。7、騎肩法騎肩法也稱并聯(lián)法。把一塊好的IC芯片安在要檢查的芯片之上,或者把好的元器件(電阻電容、二極管、三極管等)與要檢查的元器件并聯(lián),保持良好接觸,如果故障出自于器件內(nèi)部開路或接觸不良等原因,則采用這種方法可以排除。8、電容旁路法當(dāng)某一電路產(chǎn)生比較奇怪的現(xiàn)象,例如顯示器混亂時(shí),可以用電容旁路法確定大概出故障的電路部分。將電容跨接在IC的電源和地端;對晶體管電路跨接在基極輸入端或集電極輸出端,觀察對故障現(xiàn)象的影響。如果電容旁路輸入端無效而旁路它的輸出端時(shí)故障現(xiàn)象消失,則確定故障就出現(xiàn)在這一級電路中。9、狀態(tài)調(diào)整法一般來說,在故障未確定前,不要隨便觸動電路中的元器件,特別是可調(diào)整式器件更是如此,例電位器等。但是如果事先采取復(fù)參考措施(例如,在未觸動前先做好位置記號或測出電壓值或電阻值等),必要時(shí)還是允許觸動的。也許改變之后有時(shí)故障會消除。10、隔離法故障隔離法不需要相同型號的設(shè)備或備件作比較,而且安全可靠。根據(jù)故障檢測流程圖,分割包圍逐步縮小故障搜索范圍,再配合信號對比、部件交換等方法,一般會很快查到故障之所在。
就采用了X射線、γ射線的***穿透力研發(fā)的先進(jìn)檢測儀器設(shè)備。,電子技術(shù)的發(fā)展使各類電子儀器快速產(chǎn)生,如今后普及全球的電子計(jì)算機(jī),便是從這一時(shí)***始崛起的。同時(shí),隨著工業(yè)化程度的不斷提高,各行各業(yè)的電子儀器如雨后春筍般地出現(xiàn),如計(jì)量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。電子儀器的產(chǎn)生使儀器儀表從模擬式儀器過渡到數(shù)字式儀器。儀器儀表發(fā)展趨勢編輯20世紀(jì)中期以后,隨著自動控制理論的產(chǎn)生和自動控制技術(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制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要位置,在工信部相關(guān)資源中對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。數(shù)字化是智能儀器、個人儀器和虛擬儀器的基礎(chǔ),是計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)入測量儀器的前提。***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***臺電子數(shù)字計(jì)算機(jī)ENIAC。物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)以及高鐵和軌道交通業(yè)的建設(shè),以及節(jié)能降低。
防止大浪侵入安裝在甲板上的儀器儀表和電器造成損壞。為7-表示防止浸水時(shí)水的侵入,儀器儀表和電器浸在水中一定時(shí)間或在一定標(biāo)準(zhǔn)的水壓下,能確保儀器儀表和電器不因進(jìn)水而造成損壞。為8-表示防止沉沒時(shí)水的侵入,儀器儀表和電器無限期的沉沒在一定標(biāo)準(zhǔn)的水壓下,能確保儀器儀表不因進(jìn)水而造成損壞。儀器儀表應(yīng)用效果編輯1、集中管理各地**,統(tǒng)一**的平臺。2、提高工作效率,并對現(xiàn)有資源進(jìn)行整合、共享。3、使業(yè)務(wù)人員的行為更加有效,了解業(yè)務(wù)員的行動狀態(tài)。4、梳理業(yè)務(wù)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)銷售的過程化管理。儀器儀表發(fā)展史編輯儀器儀表古代工具(一)早期主要的測量、度量器具天文鐘/水運(yùn)天文臺1.稱重器和計(jì)時(shí)器人類**早的度量器具是稱重器和計(jì)時(shí)器,反映了人類早期的認(rèn)識和生活需求?,F(xiàn)已發(fā)現(xiàn)公元前2500年使用天平的證據(jù),而在普通貿(mào)易中使用天平的**早跡象是在公元前1350年。天平桿為木制,砝碼則是用青銅做成的各類鳥獸形狀。原始的計(jì)時(shí)器主要有影鐘、水鐘和水運(yùn)天文臺3種。公元前1450年,古埃及就有綠石板影鐘。至公元14世紀(jì),用以表示時(shí)間的***可靠的方法是日晷或影鐘。公元前600年至公元前525年,也有用棕櫚葉和鉛垂線記錄夜間時(shí)間和特定天體的儀器。當(dāng)天體通過子午線時(shí)。隨著微電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)的發(fā)展。普蘭店區(qū)常用儀器儀表五星服務(wù)
將重點(diǎn)發(fā)展智能儀器儀表,推動行業(yè)的整體水平提升。大連質(zhì)量儀器儀表五星服務(wù)
牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠(yuǎn)鏡。18世紀(jì)后半葉,所有的光學(xué)儀器都是在開普勒式透鏡組合的基礎(chǔ)上改造。溫度計(jì)伽利略在他早期的實(shí)驗(yàn)中,用玻璃管制成了空氣溫度計(jì)。后來,托斯卡斯的大公斐迪南二世改良制成液體溫度計(jì)。大約1714年,華倫海特創(chuàng)造了以其名字命名的溫度計(jì),被稱為華氏溫度計(jì)。17世紀(jì)末,氣壓計(jì)和溫度計(jì)與刻度標(biāo)尺、指針和其它配件配合安裝在一起,成為儀器大家庭中的重要組成部分,也是儀器制造貿(mào)易中的重要部分。數(shù)學(xué)儀器英格蘭的吉米尼(ThomasGemini)率先進(jìn)行數(shù)學(xué)儀器(1524年~1562年)的制造,之后不久英國雕刻匠和制模匠科爾(HumfrayCole)開始從事儀器的專門制作,從此開始出現(xiàn)了大批的儀器供應(yīng)商,產(chǎn)品范圍也由星盤、日昝和象限儀擴(kuò)展到觀測和測量用儀器,以及一系列演示“自然科學(xué)實(shí)驗(yàn)”的儀器。其它儀器到1650年后,新型的精密儀器就不斷地被制造出來。如測量用的圓周儀、量角器,航海用的高度觀測儀和反向式八分儀,繪圖和校儀用的分度尺和繪圖儀,還有經(jīng)緯儀、氣泡水平儀、新型望遠(yuǎn)準(zhǔn)鏡、測探儀、海水取暖器、玻意爾制造的比重計(jì)、擺鐘,等等。這些精密儀器為17世紀(jì)后自然科學(xué)的發(fā)展提供了重要保障,是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的標(biāo)志。大連質(zhì)量儀器儀表五星服務(wù)
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