智能
仪器的出现,极大地扩充了传统
仪器的应用范围。智能
仪器凭借其体积小、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。
1 智能
仪器的工作原理
智能
仪器的硬件基本结构如图1所示。传感器拾取被测参量的信息并转换成电
信号,经滤波去除干扰后送入多路模拟开关;由单片机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
信号后送入单片机中;单片机根据
仪器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
数据进行
显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内Flas
hROM(闪速存储器)或E2PROM(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。
2智能
仪器的功能特点
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超大规模集成电路芯片(即单片机)出现了。以单片机为主体,将
计算机技术与
测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。
与传统
仪器仪表相比,智能
仪器具有以下功能特点:
①操作自动化。
仪器的整个
测量过程如键盘扫描、量程选择、开关启动闭合、
数据的采集、传输与处理以及
显示打印等都用单片机或微控制器来控制操作,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
仪器启动时运行,同时也可在
仪器工作中运行,极大地方便了
仪器的维护。
③具有
数据处理功能,这是智能
仪器的主要优点之一。智能
仪器由于采用了单片机或微控制器,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
数字万用表只能
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
测量精度。
④具有友好的人机对话能力。智能
仪器使用键盘代替传统
仪器中的切换开关,操作人员只需通过键盘输入命令,就能实现某种
测量功能。与此同时,智能
仪器还通过
显示屏将
仪器的运行情况、工作状态以及对
测量数据的处理结果及时告诉操作人员,使
仪器的操作更加方便直观。
⑤具有可
程控操作能力。一般智能
仪器都配有GPIB、RS
232C、RS485等标准的通信接口,可以很方便地与PC机和其他
仪器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。
3智能
仪器的发展概况
80年代,微处理器被用到
仪器中,
仪器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
仪器模式的
个人仪器得到了发展等。
90年代,
仪器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
仪器仪表的设计;DSP芯片的问世,使
仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使
仪器仪表具有更强的
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R
ACA-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。这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
过程中始终保持最佳品质。
4智能
仪器发展趋势
4.1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。例如,目前要同时
测量一个病人的几个不同的参量,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。
4.2
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(如准确度)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。
4.3 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(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
仪器仪表中的应用,使我们不仅可以解决用传统方法很难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题。
4.4 融合
ISP和E
MIT技术,实现
仪器仪表系统的
Internet接入(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。
在系统编程技术(In-Syst
em 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L
ATTICE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。
E
MIT嵌入式微型因特网互联技术是
emWare
公司创立E
TI(
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。
目前
美国Conne
ctOne
公司、
emWare
公司、TASKING
公司和国内的P&S
公司等均提供基于
Internet的
DeviceNetworking的软件、固件(Fi
rmware)和硬件产品。
4.5 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。
5 结束语
智能
仪器是
计算机科学、
电子学、
数字信号处理、人工智能、VLSI等新兴技术与传统的
仪器仪表技术的结合。随着专用集成电路、
个人仪器等相关技术的发展,智能
仪器将会得到更加广泛的应用。作为智能
仪器核心部件的单片
计算机技术是推动智能
仪器向小型化、
多功能化、更加灵活的方向发展的动力。可以预料,各种功能的智能
仪器在不远的将来会广泛地使用在社会的各个领域。