Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 16:33, курсовая работа
Контроль — это операции по определению соответствия характеристик изделия установленным нормам. Контроль включает в себя проведение измерений, испытаний иди проверки характеристик изделия. Результатом контроля является заключение о соответствии или несоответствии.
РЕФЕРАТ
На тему:
"Автоматизация измерений"
МИНСК, 2008
Основные направления
и принципы автоматизации
Возрастание количества измерений, нарастание сложности аппаратуры, повышение требований к точности, расширение использования математических методов обработки результатов измерений и обнаружения ошибок приводит к значительному росту трудоемкости и стоимости измерений и требует создание специализированных автоматизированных средств измерений.
Основные направления автоматизации измерений:
1) разработка средств измерений,
в которых все необходимые
регулировки выполняются
2) замена косвенных измерений прямыми, и создание многофункциональных комбинированных приборов;
3) разработка панорамных измерительных приборов;
4) применение микропроцессоров
(МП) и разработка на их основе
приборов со встроенным
5) разработка измерительно-
6) создание на базе ИВК
как универсального ядра
Применение микропроцессоров в измерительных приборах
В измерительных приборах МП выполняет следующие функции:
1) управление процессом измерений, отдельными узлами и прибором в целом;
2) обработка измерительной информации, преобразование результатов измерений и представление их на экране дисплея в различных форматах;
3) автоматическая коррекция
систематических погрешностей
4) расширяет функциональные возможности прибора (например современные цифровые осциллографы помимо временных и амплитудных измерений позволяют измерять частотные параметры, проводить анализ спектров сигналов, статических характеристик и так далее);
5) диагностика неисправностей и самокалибровка.
Примеры использования МП в измерительных приборах показаны на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 приведена обобщенная структурная схема цифрового осциллографа.
МПС - микропроцессорная схема.
Обобщенная структурная схема скалярного анализатора с МП приведена на рисунке 2.
ГКИ - генератор качающейся частоты; КОП - канал общего пользования.
Измерительно-вычислительные комплексы
Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) - автоматизированное средство измерений, имеющее в своем составе микропроцессоры (МП) с необходимым периферийным оборудованием, измерительные и вспомогательные устройства, управляемые от МП, и программное обеспечение комплекса.
Номенклатура входящих в ИВК компонентов и определяет конкретную область его применения. Но независимо от области применения ИВК должны выполнять следующие функции:
измерение электрических величин;
управление процессом измерений;
управление воздействиями на объект измерения;
представление оператору
результатов измерения в
Для выполнения этих функций
ИВК должен обеспечивать восприятие,
преобразование и обработку сигналов
от первичных измерительных
ИВК по назначению классифицируются на:
1) типовые - для решения
широкого круга типовых задач
автоматизации измерений,
2) специализированные - для
решения уникальных задач
3) проблемные - для решения
широко распространенной, но специфической
задачи автоматизации
В состав ИВК входят технические и программные компоненты. Программные компоненты включают в себя системное и общее прикладное программное обеспечение.
В зависимости от конкретных требований проектируются одноуровневые и многоуровневые ИВК. В одноуровневых ИВК вся измерительная периферия соединена непосредственно с интерфейсом центрального процессора. В многоуровневых ИВК вычислительная мощность распределена между различными уровнями.
Обобщенная структурная схема одноуровневого ИВК представлена на рисунке 3.
Информационные измерительные системы
Информационно-измерительная
система (ИИС) - совокупность функционально
объединенных измерительных, вычислительных
и других технических средств, предназначенная
для получения измерительной
информации, ее преобразования и обработки
с целью представления в
В зависимости от назначения и выполняемых функций ИИС делятся:
1) измерительные системы;
2) системы автоматического контроля;
3) технической диагностики.
4) распознавание образцов (идентификации).
Для ИИС характерна не только автоматизация таких процедур как регистрация, сбор и передача результатов измерений, но и проведение измерительного эксперимента при активном воздействии на объект исследования в соответствии с принятым планом. Оператор имеет возможность вмешиваться в ход эксперимента и корректировать его в режиме диалога.
Обобщенная структурная схема ИИС приведена на рисунке 4.
Типовые устройства ИИС определяются структурой используемого ИВК. Дополнительными являются следующие устройства:
- датчики, непосредственно
воспринимающие от объекта
- нормализующие преобразователи,
- АЦП;
- коммутаторы, осуществляющие
поочередное подключение
Агрегатирование средств измерений
Агрегатирование это метод стандартизации, который позволяет создавать новые изделия путем компоновки их из ограниченного числа унифицированных функциональных частей (деталей, блоков, узлов или приборов).
Важное значение для внедрения агрегатирования имеет совместимость, которая подразделяется на информационную, энергетическую, конструктивную, метрологическую, эксплуатационную, надежностную.
Общие сведения об интерфейсах агрегатных комплексов средств измерений
Интерфейс регламентирует правила обмена всеми видами информации между устройством, образующие какую-либо систему. Он включает в себя аппаратные средства и протокол.
Протокол - совокупность правил, устанавливающих единые принципы взаимодействия подсистем.
Применительно к ИВК и ИИС интерфейс обеспечивает информационную совместимость входящих в них аппаратных средств.
Основные классификационные признаки интерфейсов:
- способ соединения средств
измерений и автоматизации (
- способ передачи информации;
- принцип обмена информации;
режим передачи информации.
По способу соединения СИА интерфейсы подразделяются на:
магистральные, радиальные, цепочечные, смешанные.
Схема интерфейса с магистральной структурой изображена на рисунке 5.
Для этой структуры характерно то, что сигналы, возникающие во всех шинах интерфейса, доступны сразу всем СИА, но в каждый момент времени только один абонент (СИА) может обмениваться информацией по интерфейсу.
На рисунке 6, а изображена схема интерфейса с радиальной структурой; на рисунке 6, б - с цепочной, а на рисунке 6, в - со смешанной.
По способу передачи информации интерфейсы подразделяются на: параллельные, последовательные, параллельно-последовательные.
В ИИС и ИВК используются параллельно-последовательные интерфейсы, в которых сочетается быстродействие параллельных и меньшая аппаратная сложность последовательных.
По принципу обмена информацией интерфейсы подразделяются на: синхронные и асинхронные.
Наиболее часто используются асинхронные интерфейсы, которые позволяют сопрягать устройства с различным быстродействием.
В зависимости от режима обмена
информацией различают
ЛИТЕРАТУРА
Метрология и электроизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов / А.С. Сигов, Ю.Д. Белик. и др. / Под ред. В.И. Нефедова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2005.
Бакланов И.Г. Технологии
измерений в современных
Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Б.П. Хромого. - М.: Радио и связь, 2006.