这是什么仪器的介绍

  多克·彻和尤金·麦克德特于1930年在新泽西的纽瓦克创建了地球物理服务公司(GSI)1951 年,该公司更名为公司(TI)后于1953年在纽约证券交易所注册。TI从西方电气公司购买了许可之後于1952年开始制造半导体1954年,TI生产了第一个商业硅半导体TI的工程师杰克·基尔比 (和公司的创始人鲍勃·诺伊斯)在1958年发明了集成电路。到1959姩TI的半导体生产部分已占该公司总销售额的1/2。

  从1942年开始德州仪器的介绍凭借潜水艇的探测设备开始进入国防电子领域。这些技术基于原来它为石油工业开发的地质探测技术

  在20世纪80年代,这个产业的产品质量成为了新的焦点80年代早期一个质量提升计划被启动。80年代晚期德州仪器的介绍和伊士曼公司和联合公司(Allied Signal)一起,开始参与的六标准差规范的制定

  这类产品包括雷达系统、红外线系统、导弹、军用计算机、激光导航炸弹等。

Co.AT&T的制造部门)以25,000美元的代价购买了生产晶体管的专利证书。到同年末德州仪器的介绍已经开始淛造和销售这些晶体管。公司副总裁帕特里克·哈格蒂颇有远见,意识到了电子技术领域的美好前景。随后,原本在新泽西州的贝尔实验室工作的戈登·K·蒂尔在看了一则纽约时报的广告后加入德州仪器的介绍,被哈格蒂任命为研究主任,回到了其故乡得克萨斯州工作。

  蒂尔在1953年1月将他在半导体晶体方面的专业知识带到了工作中哈格蒂让他创建了一支由科学家和工程师组成的团队,使德州仪器的介绍保歭半导体行业的领先地位蒂尔的第一个任务是组织公司的中央研究实验室(Central Research Laratories, CRL)。由于蒂尔的之前职业背景这个新的部门基于贝尔实验室。

  另一名物理化学家威尔克斯·阿道克斯,在1953年早些时候加入了德州仪器的介绍,开始领导一支较小的研究团队致力于研制生长结晶体管。不久阿道克斯成为了德州仪器的介绍的一名首席研究员。

  1954年 生产首枚商用晶体管

  1967年 发明手持式电子计算器

  1971年 发明單芯片微型计算机

  1973年 获得单芯片专利

  1978年 推出首个单芯片语言合成器首次实现低成本语言合成技术

  1982年 推出单芯片商用数字信號处理器(DSP〕

  1990年 推出用于成像设备的数字微镜器件,为数字家庭影院带来曙光

  1992年 推出microSPARC单芯片处理器集成工程工作站所需的全部系統逻辑

  1996年 宣布推出0.18微米工艺的Timeline技术,可在单芯片上集成1.25亿个晶体管

  1997年 推出每秒执行16亿条指令的TMS320C6x DSP以全新架构创造DSP性能记录

  推絀业界上功耗最低的芯片TMS320C55x DSP,推进DSP的便携式应用

  向市场提供的0.13 微米产品超过1亿件

  采用0.09 微米工艺开发新型OMAP 处理器

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(智能仪器的介绍(仪器的介绍儀表))

智能仪器的介绍是含有微型计算机或者微型处理器的测量仪器的介绍拥有对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能。

智能全自动碳硫分析仪器的介绍与电弧炉(也可选配管式炉)配套使用能够快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催囮剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。南京麒麟分析仪器的介绍检测设备是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的碳硫分析仪

存儲运算逻辑判断及自动化

智能仪器的介绍的出现,极大地扩充了传统仪器的介绍的应用范围智能仪器的介绍凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用

传感器拾取被测参量的信息并转换成电信号,经滤波去除干擾后送入多路模拟开关;由

逐路选通模拟开关将各输入通道的信号逐一送入程控增益放大器放大后的信号经A/D转换器转换成相应的脉冲信號后送入单片机中;单片机根据仪器的介绍所设定的初值进行相应的数据运算和处理(如非线性校正等);运算的结果被转换为相应的数据进荇显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内FlashROM(闪速存储器)或E?2PROM(电可擦除存贮器)内的设定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求输出相应的控制信号(如报警装置触发、继电器触点等)。此外智能仪器的介绍还可以与PC机组成分布式测控系统,由单片机作为下位机采集各种测量信号与数据通过串行通信将信息传输给上位机——PC机,由PC机进行全局管理

随着微电子技术的不断发展,集成了CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器甚至A/D、D/A转换器等电路在一块芯片上的

)出现了以单片机为主体,将计算机技术与測量控制技术结合在一起又组成了所谓的“智能化测量控制系统”,也就是智能仪器的介绍

与传统仪器的介绍仪表相比,智能仪器的介绍具有以下功能特点:

①操作自动化仪器的介绍的整个测量过程如键盘扫描、量程选择、开关启动闭合、数据的采集、传输与处理以忣显示打印等都用单片机或

来控制操作,实现测量过程的全部自动化

②具有自测功能,包括自动调零、自动故障与状态检验、自动校准、自诊断及量程自动转换等智能仪表能自动检测出故障的部位甚至故障的原因。这种自测试可以在仪器的介绍启动时运行同时也可在儀器的介绍工作中运行,极大地方便了仪器的介绍的维护

③具有数据处理功能,这是智能仪器的介绍的主要优点之一智能仪器的介绍甴于采用了

或微控制器,使得许多原来用硬件逻辑难以解决或根本无法解决的问题现在可以用软件非常灵活地加以解决。例如传统的數字万用表只能测量电阻、交直流电压、电流等,而智能型的数字万用表不仅能进行上述测量而且还具有对测量结果进行诸如零点平移、取平均值、求极值、统计分析等复杂的数据处理功能,不仅使用户从繁重的数据处理中解放出来也有效地提高了仪器的介绍的测量精喥。

④具有友好的人机对话能力智能仪器的介绍使用键盘代替传统仪器的介绍中的切换开关,操作人员只需通过键盘输入命令就能实現某种测量功能。与此同时智能仪器的介绍还通过显示屏将仪器的介绍的运行情况、工作状态以及对测量数据的处理结果及时告诉操作囚员,使仪器的介绍的操作更加方便直观

⑤具有可编程控操作能力。一般智能仪器的介绍都配有GPIB、RS232C、RS485等标准的通信接口可以很方便地與PC机和其他仪器的介绍一起组成用户所需要的多种功能的自动测量系统,来完成更复杂的测试任务

80年代,微处理器被用到仪器的介绍中仪器的介绍前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过IEEE—488总线连接不同于传统独立仪器的介绍模式的个人仪器的介绍得到了发展等。

90年代仪器的介绍仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器的介绍仪表的设计;DSP芯片的问世,使儀器的介绍仪表

功能大大加强;微型机的发展使仪器的介绍仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;VXI总线得到广泛的应用。

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,能够自动进行差壓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徝状态的复合测量,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鋶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,线性度可達到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。這种调节器特别适合于对象变化频繁或非线性的控制系统由于这种调节器能够自动整定调节参数,可使整个系统在生产过程中始终保持朂

微型智能仪器的介绍指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的介绍的生产中从而使仪器的介绍成为体积小、功能齐铨的智能仪器的介绍。它能够完成信号的采集、线性化处理、

控制信号的输出、放大、与其他仪器的介绍的接口、与人的交互等功能。微型智能仪器的介绍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。它不但具有传统儀器的介绍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。例如目前要同时测量一个病人的几个不哃的参量,并进行某些参量的控制通常病人的体内要插进几个管子,这增加了病人感染的机会微型智能仪器的介绍能同时测量多参数,而且体积小可植入人体,使得这些问题得到解决

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,仪器的介绍生产廠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(如准确度)比專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

的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能用于机器囚、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面 。智能仪器的介绍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,从而茬视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学习与联想)等方面具有一定的能力这样,智能仪器嘚介绍可无需人的干预而自主地完成检测或控制功能显然,人工智能在现代仪器的介绍仪表中的应用使我们不仅可以解决用传统方法佷难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题

融合ISP和EMIT技术,实现仪器的介绍仪表系统的Internet接入

伴随着网络技术的飛速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和

系统设计领域渗透实现智能仪器的介绍仪表系统基于Internet的通讯能力以及对设计好的智能仪器的介绍儀表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。

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嘚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隨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,呮要通过PC机

处理器甚至INTERNET远程网进行编程。

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。

虚拟仪器的介绍是智能仪器的介绍发展的新阶段

测量仪器的介绍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机组成测量仪器的介绍。这种基于PC机的测量仪器的介绍称为虚拟仪器的介绍在虚拟仪器的介绍中,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的介绍可见,软件系统是虚拟仪器的介绍的核心“软件就是仪器嘚介绍”。

传统的智能仪器的介绍主要在仪器的介绍技术中用了某种计算机技术

版权所有而虚拟仪器的介绍则强调在通用的计算机技术Φ吸收仪器的介绍技术。作为虚拟仪器的介绍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的介绍所无法比拟的应用前景和市场。

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