HZW-7軸位移變送器(帶處點輸出)
⑤具有可編程控操作能力。一般智能儀器都配有GPIB、RS232C、RS485等標準的通信接口,可以很方便地與PC機和其他儀器一起組成用戶所需要的多種功能的自動測量系統,來完成更復雜的測試任務。
發展概況
編輯
80年代,微處理器被用到儀器中,儀器前面板開始朝鍵盤化方向發展,測量系統常通過IEEE—488總線連接。不同于傳統儀器模式的個人儀器得到了發展等。
90年代,儀器儀表的智能化突出表現在以下幾個方面:微電子技術的進步更深刻地影響儀器儀表的設計;DSP芯片的問世,使儀器儀表數字信號處理功能大大加強;微型機的發展,使儀器儀表具有更強的數據處理能力;圖像處理功能的增加十分普遍;VXI總線得到廣泛的應用。
近年來,智能化測量控制儀表的發展尤為迅速。國內市場上已經出現了多種多樣智能化測量控制儀表,例如,能夠自動進行差壓補償的智能節流式流量計,能夠進行程序控溫的智能多段溫度控制儀,能夠實現數字PID和各種復雜控制規律的智能式調節器,以及能夠對各種譜圖進行分析和數據處理的智能色譜儀等。
上智能測量儀表更是品種繁多,例如,美國HONEYWELL公司生產的DSTJ-3000系列智能變送器,能進行差壓值狀態的復合測量,可對變送器本體的溫度、靜壓等實現自動補償,其精度可達到±0.1%FS;美國RACA-DANA公司的9303型超高電平表,利用微處理器電流流經電阻所產生的熱噪聲,測量電平可低達-77dB;美國FLUKE公司生產的超級多功能校準器5520A,內部采用了3個微處理器,其短期穩定性達到1ppm,線性度可達到0.5ppm;美國FOXBORO公司生產的數字化自整定調節器,采用了專家系統技術,能夠像有經驗的控制工程師那樣,根據現場參數迅速地整定調節器。這種調節器特別適合于對象變化頻繁或非線性的控制系統。由于這種調節器能夠自動整定調節參數,可使整個系統在生產過程中始終保持
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